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主体 结构实体检测施工方案

主体 结构实体检测施工方案

主体结构实体检测施工方案一、背景介绍当前,城市建设领域发展迅速,主体结构实体检测在建筑施工中显得尤为重要。

本文旨在探讨主体结构实体检测的施工方案,保障建筑施工质量,提高城市建设效率。

二、施工准备1. 工程范围划分•根据建筑设计图纸,划分主体结构实体检测范围,明确施工范围。

•确定结构类型,分析检测要求,制定施工方案。

2. 人员配备•配备专业工程师和技术人员,具备相关检测证书和经验。

•指定施工专责人,统筹协调施工过程。

三、施工步骤1. 设备准备•确保设备完好,包括激光测距仪、混凝土探伤仪等必要工具。

•检查设备精度,保证施工准确性。

2. 检测方案制定•制定详细的主体结构实体检测方案,包括检测方法、标准、要求等。

•根据具体情况调整方案,保证施工合理性。

3. 施工实践•按照检测方案,进行实际检测操作。

•定期汇报进展,及时调整施工方案。

4. 检测报告•检测完成后,整理检测数据,撰写完整的检测报告。

•报告中包括检测结果、问题分析和整改方案等内容。

四、施工注意事项1. 安全第一•施工前做好安全防护工作。

•严格遵守施工规范,确保施工过程安全。

2. 质量控制•严格按照检测标准进行施工,保证质量可控。

•定期监督检查,及时发现问题和解决。

3. 环境保护•施工过程中保护环境,避免对周围环境造成影响。

•合理利用资源,促进可持续发展。

五、总结与展望主体结构实体检测施工方案的制定和实施对于建筑质量和工程进度具有重要意义。

在今后的建筑施工中,需要不断改进施工方案,提高检测效率,确保城市建设质量和效益的提升。

主体结构检测方案

主体结构检测方案

主体结构检测方案
目录
1. 主体结构检测方案
1.1 概述
1.1.1 目的
1.1.2 重要性
1.2 方法
1.2.1 数据采集
1.2.2 数据处理
1.3 应用
1.3.1 在建筑工程中的应用
1.3.2 在桥梁工程中的应用
概述
主体结构检测方案是一种通过采集和处理数据来评估建筑或桥梁结构完整性和安全性的方法。

其主要目的是及时发现结构中的问题,并采取有效措施进行修复,以防止事故发生。

主体结构检测方案在工程领域中具有重要意义,可以提高工程结构的耐久性和安全性。

方法
主体结构检测方案的方法主要包括数据采集和数据处理两个步骤。

数据采集可以利用各种现代化的技术设备,如激光扫描仪、摄像头等,对建筑或桥梁结构进行全面的扫描和记录。

数据处理则是将采集到的数据进行分析和比对,识别出结构中的问题和缺陷。

应用
主体结构检测方案在建筑工程和桥梁工程中有着广泛的应用。

在建筑工程中,可以通过主体结构检测方案对建筑物的梁柱和墙体进行定期检测,确保建筑物的安全稳定。

在桥梁工程中,可以利用主体结构检测方案对桥梁结构进行评估,及时发现并修复结构中的裂缝和腐蚀问题,确保桥梁的安全通行。

主体结构检测方案-(终版)

主体结构检测方案-(终版)

滑县科技文化中心项目主体检测专项方案编制:审核:审批:河南华都建设发展集团有限公司2019.7目录一、编制依据错误!未定义书签。

二、工程概况错误!未定义书签。

三、主体验收应具备条件错误!未定义书签。

四、主体分布工程验收的组织错误!未定义书签。

五、主题结构验收操作程序和要求错误!未定义书签。

六、检测内容及合格标准错误!未定义书签。

七、结构实体抽测方法、部位及数量错误!未定义书签。

八、结构实体抽测表格错误!未定义书签。

一、编制依据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T23-2001)混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008)优质结构施工质量评价标准(DGJ32/TJ04-2004)二、工程概况滑县科技文化中心项目位于滑县滑州大道与创业大道交叉口西北角滑园内。

总规划用地面积24909.49㎡(37.36亩),绿地面积8719.21㎡,总建筑面积34472.87㎡,框架结构,梁板采用混凝土强度C30,墙柱采用C50,三、主体验收应具备条件1、分部工程的各分项工程应验收合格。

各分项工程指模板工程、钢筋工程、砼工程、砌体工程、水电预埋以及一些配合项目(打点、挂网、护角、水电、消防管线及箱体安装)3 / 19均符合验收条件。

2、相应的质量控制资料文件应完整。

3、有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

4、观感质量验收应符合要求。

四、主体分布工程验收的组织一、主体结构分部工程验收的组织形式主体分部工程验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收,设计单位工程项目负责人,施工单位技术、质量部门负责人也应参加主体分部工程验收。

二、项目主体结构验收组织机构表一5五、主题结构验收操作程序和要求3.1程序存在问题整改建立组织机构 实体检测 监理抽测 整理资料 报验 3.2检查要求3.2.1 检查人应切实履行职责,检查点要在现场统一标定,严禁现场随意取点或临时变更,以保证监测点的科学性,真实性。

主体结构验收 实体检测方案

主体结构验收 实体检测方案

XXX市轨道交通2号线一期工程土建工程 XXX站站实体检测方案编制:______________审核:______________审批:______________XXXXX目录1、编制依据 (2)2、编制说明 (2)3、工程概况 (2)4、检测方法及数量 (2)4.1混凝土同条件养护试件: (2)4.2结构实体钢筋保护层厚度检验 (3)4.3结构实体强度检测(回弹法) (4)4.4检测部位及数量 (5)5、其他 (8)1、编制依据本方案的编制依据采用国家及建设部现行的技术规范、标准和规程,以及相关管理规定。

1、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)3、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)4、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)5、工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件2、编制说明“百年大计,质量第一”,为确保工程质量,对哈尔滨站站主体结构实体进行检测,特编写此方案。

3、工程概况xxx站站为2号线和6号线换乘站。

2号线车站位于国铁哈尔滨站站前广场东北侧,沿颐园街方向布置,呈西北~东南走向,下穿红军街。

2号线哈尔滨站站为地下二层岛式站台车站,站台宽度14m,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。

2号线轨面标高约为113.247m。

底板埋深约为17.4m,顶板覆土厚约3.075m,车站纵向设置2‰单坡。

车站附属共包括5个出入口、5个风道。

车站采用明挖顺做法施工,车站主体基坑围护采用地下连续墙,土方开挖阶段设置混凝土支撑及钢支撑,待结构施工随之破除。

4、检测方法及数量4.1混凝土同条件养护试件:1、对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。

2、当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2010的有关规定时,混凝土强度应判为合格。

主体结构实体检测方案

主体结构实体检测方案

孔雀苑二期经济适用房4#楼主体结构实体检测方案编制:审核:审批:日期:黄石住宅建筑公司2009年10月11日结构实体检测方案第1页共3页一、工程概况:1、工程名称:金桥水岸1#楼2、工程地址:黄石市大桥局以西迎宾大道以北3、建设单位:湖北华实置业有限公司4、设计单位:黄石佳境建筑设计有限公司5、监理单位:北京纵横工程监理公司6、监督单位:黄石市建筑工程质量监督站7、施工单位:黄石住宅建筑公司结构类型:框架层数:24层总建筑面积:12216.2m开工日期:2009年3月28日竣工日期:2011年3月28日二、各部位砼具体情况标高17.970米以下柱及剪力墙C40梁板C25(一层除外)标高17.970至35.970米柱及剪力墙C35梁板C25标高35.970至53.970米柱及剪力墙C30、梁板C25。

标高53.970米以上柱及剪力墙C25,梁板C25三、检测部位依据根据规范规程《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001和黄石市建筑管理委员会的关于主体结构实体检测要求的文件,建筑单位、施工单位、检测单位和监理单位共同协商2 第1页共3页确定。

四、结构实体检测方案五、检测方法和要求根据实体检测部位的方案,委托有检测资质的单位进行现场检测。

检测时甲方、监理方、检测方、施工方均应同时在场见证检测。

各方负责人应根据检测方案共同确定检测具体部位并做好标记,检测单位在指定部位做委托检测内容,做好检测记录,并将检测结果通知相关单位。

黄石住宅建筑公司第1页共3页2009年10月11日第1页共3页。

主体结构实体检测方案(3)

主体结构实体检测方案(3)

深圳市城市轨道交通7号线BT项目7305标华新站南端主体结构实体检测方案中国电建POWERCHINA批准:审核:校核:编制:中国电力建设股份有限公司深圳地铁7号线7305标项目部2014年9月目录一、工程概况 (1)1.1 主体结构尺寸 (1)1.2 主要工程材料 (1)二、编制说明及依据 (3)2.1 编制说明 (3)2.2 编制依据 (3)三、结构实体检测 (3)3.1 检测范围及内容 (4)3.2 混凝土抗压强度检测 (4)3.2.1 回弹. (5)3.2.2 混凝土抗压强度检测. (6)3.2.3 检测报告 (8)3.3 钢筋保护层厚度的检测 (8)3.3.1 检测方法. (8)3.3.2 钢筋保护层厚度检测的要求. (9)3.3.3 评定及检测报告. (10)3.4 钢筋力学性能检测 (11)3.4.1 检测方法. (11)3.4.2 检测内容及规范. (11)3.4.3 检测报告. (12)3.5 混凝土构件缺陷检测 (12)3.5.1 一般规定. (12)3.5.2 外观缺陷检测. (12)3.5.3 内部缺陷检测. (13)3.5.4 检测报告. (13)3.5.5 混凝土缺陷处理. (14)四、检测资源配置 (14)五、结构实体检测保证措施 (15)六、现场安全文明施工 (15)一、工程概况地铁7号线华新站南端位于深圳市福田区华强北路与红荔路交汇处,沿华强北路呈南北方向布置。

华新站为带有折返线的地下三层岛式站台车站,与深圳地铁3号线华新站换乘(十字换乘节点土建部分已由3号线华新站土建单位施工完成)目前3号线华新站已开通运营。

华新站车站有效站台中心里程为DK23+051.917,车站起点里程为DK22+595.778,车站终点里程为DK23+140.317, 车站全长为544.539m,道岔起点里程DK22+645.431,道岔终点里程DK22+961.917,其中华新站南端长度为439.776米,华新站北端长度为72.063 米。

主体结构实体检测方案(地铁)

主体结构实体检测方案(地铁)1.站南端2.主体结构实体检测方案2.1 方案背景2.2 检测目的2.3 检测内容2.4 检测方法2.5 检测标准2.6 检测结果3.批准、审核、校核、编制4.参考文献1.站南端本文主要介绍站南端主体结构实体检测方案。

2.主体结构实体检测方案2.1 方案背景随着城市轨道交通的快速发展,地铁站作为交通枢纽的重要组成部分,其建设质量和安全问题越来越受到人们的关注。

为了确保地铁站的安全运营,对其进行定期检测是必不可少的。

2.2 检测目的本次检测旨在对站南端主体结构进行全面检测,发现可能存在的质量问题和安全隐患,为后续的维护和改进提供可靠的数据支持。

2.3 检测内容本次检测的内容包括站南端主体结构的基本信息、结构构造、材料质量、外观缺陷、内部缺陷等方面。

2.4 检测方法本次检测采用了多种方法,包括目视检查、超声波检测、磁粉探伤、射线检测等,以确保检测结果的准确性和全面性。

2.5 检测标准本次检测所采用的标准包括国家标准、地铁行业标准和相关技术标准,以确保检测结果的科学性和规范性。

2.6 检测结果经过全面检测,站南端主体结构未发现明显质量问题和安全隐患,符合相关标准和要求。

3.批准、审核、校核、编制本方案由XXX编制,经过相关人员的批准、审核和校核后正式发布。

4.参考文献1] 国家标准2] 地铁行业标准3] 相关技术标准一、工程概况1.1 主体结构尺寸本工程主体结构为钢筋混凝土框架结构,总高度为XX米,地上XX层,地下XX层。

其中,楼板采用XX梁+XX板,柱子采用XX截面,墙体采用XX厚度的砌块墙。

1.2 主要工程材料本工程主要采用的材料有混凝土、钢筋、砌块、砂浆等。

其中,混凝土按照设计要求进行配比,强度等级为C30;钢筋按照国家标准进行选用,具有良好的力学性能。

二、编制说明及依据2.1 编制说明本结构实体检测方案编制旨在全面、准确地检测主体结构的质量状况,为后续的施工、验收提供科学依据。

人防主体结构实体检测方案

伊川县中医院门诊楼项目人防主体结构实体检测方案人防主体结构实体检测方案受河南省第二建筑集团有限公司委托,我公司对其承建的伊川中医院人防工程进行主体结构实体质量检测。

为了使检测科学规范,根据委托方的检测要求,依据设计施工图纸以及相关检测标准规范,特制定以下方案。

一、工程概况1、工程名称:伊川中医院地下二层人防工程2、工程地址:伊川县城区东北部,北临周城路,西临东环路,东临大鹏路,南临志高路3、建设单位:洛阳世为工程管理有限公司4、设计单位:中国中元国际工程公司5、委托单位:河南省第二建筑集团有限公司6、施工单位:河南省第二建筑集团有限公司7、监理单位:总参谋部工程兵科研三所人防监理部8、工程结构形式、层数及面积:该工程为地下二层的框架结构。

工程抗力级别为:防常规武器5级、防化丙级。

总建筑面积5100㎡。

二、委托检测项目1、人防工程围护结构(顶板、外墙、底板)厚度及临空墙、防护单元隔墙、门框墙厚度检测;2、人防工程主体结构主要部位混凝土强度、钢筋保护层厚度,受力筋布置检测;3、人防工程口部区域主要部位混凝土强度,钢筋保护层厚度,受力筋布置检测;4、人防工程主体结构部位,口部区域和战时封堵口等主要孔口周边混凝土密实性能(缺陷)检测;5、人防工程防护(密闭)门,临战封堵口等等各孔口预埋件检测及预埋情况的探测;。

三、检测方法1、回弹法检测混凝土构件抗压强度(如需要采用钻芯法进行修正)。

2、采用钢直尺,电磁感应法及冲击回波法检测人防工程围护结构(顶板、外墙、底板)厚度及临空墙、防护单元隔墙、门框墙、地坪厚度。

3、电磁感应法检测混凝土梁板钢筋保护层厚度、钢筋位置数量及预埋件情况。

4、超声波检测构件混凝土密实性能(缺陷)。

四、检测依据1、检测委托单;2、工程设计图纸及相关资料;3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);5、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011);6、《回弹法检测商品混凝土抗压强度技术规程》(DBJ41/T056-2004);7、《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T152-2008);8、《超声波检测混凝土技术规程》(CECS21:2000);9、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013);10、《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005);11、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005);12、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004);13、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)。

主体结构实体检测抽样方案

主体结构实体检测抽样方案为了评估城市建筑物的结构安全性,主体结构实体检测是非常重要的一项工作。

在实施主体结构实体检测时,为了能够有效地覆盖城市建筑物的多样性和数量庞大的情况,需要制定合理的抽样方案来确保检测结果的可靠性和代表性。

以下是一个针对主体结构实体检测的抽样方案。

抽样方法:1.等概率随机抽样法:通过建立一个包含所有城市建筑物的抽样框架,并利用随机数表或计算机软件进行随机抽样,确保每个建筑物有相同的机会被选中进行检测。

2.系统抽样法:按照一定的规律或系统,选择建筑物进行检测,如按照建筑物的编号进行选取,确保不会出现选择偏误。

3.分层抽样法:将城市建筑物按照不同的特征分成不同层次,如建筑年代、建筑类型、地理位置等,再从每一层中随机选择一定数量的建筑物进行检测,以保证各种特征都能得到充分的代表性。

抽样数量确定:1.根据建筑物总数确定样本量:根据城市建筑物的总数和预期的置信水平、置信度,可以利用统计学原理计算出所需检测的建筑物数量。

2.考虑抽样误差:为了保证抽样结果的可靠性,应考虑到抽样误差的影响,在确定抽样数量时要保证抽样误差在一定范围内。

3.考虑资源限制:在确定抽样数量时,还要考虑到实际资源的限制,确保能够在资源允许的范围内完成检测工作。

抽样范围设置:1.考虑建筑物的类型和高度:在制定抽样方案时要考虑到城市建筑物的类型和高度,确保在不同类型和高度的建筑物中都有充分的代表性。

2.考虑地理位置和区域分布:在选择抽样范围时,应考虑到城市建筑物的地理位置和区域分布,确保在不同地区和区域的建筑物中都有充分的代表性。

3.考虑历史数据和风险评估:在确定抽样范围时,还可以结合历史数据和风险评估结果,选择有较高风险的建筑物进行检测,以进一步提高检测的有效性。

总体结构检测操作流程:1.制定检测计划:根据抽样方案确定检测的建筑物范围和数量,并制定详细的检测计划,包括检测时间、人员配备、检测设备等。

2.实地勘察:对选定的建筑物进行实地勘察,了解建筑物的结构、状况和风险情况,为后续的检测工作做好准备。

主体结构工程检测方案

主体结构工程检测方案一、前言主体结构工程是建筑物的骨架,它的安全性和稳定性对建筑物的整体安全起着至关重要的作用。

为了确保主体结构的安全运行,需定期进行检测和评估。

本文将就主体结构工程检测方案进行探讨,包括检测方法、检测流程、检测要点等内容,以期为主体结构工程的检测提供一些参考和指导。

二、主体结构工程检测的目的主体结构工程检测的目的主要包括:了解主体结构的现状,包括结构的完整性和受力性能;评估主体结构的安全状况,以判断其是否满足使用要求;为主体结构的维护、修缮和加固提供依据和参考。

三、主体结构工程检测的方法主体结构工程检测的方法主要包括:目视检测、非破坏检测和破坏性检测。

1. 目视检测目视检测是通过肉眼、仪器和设备等来观察和记录主体结构的裂缝、变形、渗水等情况,以此来初步判断主体结构的安全性。

目视检测主要包括:外观检查、观感检测、裂缝测量等。

这种方法操作简单,成本低,但受检测者主观因素的影响比较大,不适用于一些难以直接观察到的问题。

2. 非破坏检测非破坏检测是通过使用声、磁、电、热、光等原理和技术手段来检测主体结构的物理、力学、功能性能的一种检测方法。

非破坏检测主要包括:超声波检测、地质雷达检测、电磁法检测、红外热像检测等。

这种方法对被测体基本没有影响,操作相对简单,但对检测人员的要求比较高,且设备价格较高。

3. 破坏性检测破坏性检测是通过对主体结构的部分或全部进行破坏性试验,以获取主体结构的材料性能、构件受力性能等数据。

破坏性检测主要包括:取样试验、荷载试验、观察测定等。

这种方法能够获取到准确的数据,但会对被测体产生一定的损害,操作复杂,成本高。

四、主体结构工程检测的流程主体结构工程检测的流程主要包括:确定检测目标、制定检测方案、实施检测任务、分析检测数据、评价检测结果、编制检测报告、提出处理建议等环节。

1. 确定检测目标在进行主体结构工程检测之前,首先要确定检测的具体目标,包括:检测的对象、检测的内容、检测的目的等。

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精品文档 ******房地产项目 一期1#3#5#6#住宅楼 二期9#10#11#12#住宅楼 结构实体检测方案

编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:河北**检验检测技术服务有限公司 编制日期:2018年**月**日.

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目 录 一、工程概况 二、检测原因及目的 三、检测依据 四、检测单位资质概况 五、工程实际形象进度 六、检测范围及项目 七、检测方法 八、检测数量一览表 九、现场拟投入人员一览表 十、现场拟投入检测仪器设备一览表 十一、检测工期 十二、检验程序 十三、所需要的配合工作及相关措施 十四、检测平面布置图

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工程概况 一、1)工程名称:******一期房地产项目

2)工程地点:石家庄市**** 3)结构形式:住宅:剪力墙结构 4)建筑面积:1#楼:9216.43㎡,3#楼:7453.44㎡5#楼:6312.23㎡,6#楼:5073.14㎡,9#楼:5531.23㎡,10#楼:5531.23㎡ 11#楼:6067.17㎡12#楼:6066.34㎡ 5)建设单位:*******房地产开发有限公司 6)设计单位:*****科技股份有限公司 7)混凝土设计强度:详见结构设计总说明 二、检测原因及目的 受*****************委托,对该工程主体结构进行检测,通过现场检 测对该工程主体混凝土构件抗压强度;梁的纵向受力钢筋保护层厚度;板的钢筋保护层厚度是否符合设计或规范要求进行评定。 三、检测依据 1、设计图纸、施工技术资料及检验委托书; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 3、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004; 4、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011; 5、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008; 6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013。 四、检测单位资质概况 河北****检验检测技术服务有限公司成立于20**年,注册资金500万元,注册地为石家庄市桥西区***号,为第三方独立法人机构,是具有河北省质量技术监督局计量认证和河北省***资质的综合检测机构。公司地址为:石家庄市桥西区*****号,电话:**** 手机:***

五、工程实际形象进度 . 精品文档

楼已封顶。二期9#10#11#12#1#3#5#6#楼 一期六、检测范围及项目 检测范围:主体 检测项目:1.主体混凝土抗压强度检测; 2. 梁的纵向受力钢筋混凝土保护层厚度检测; 3.板的钢筋保护层厚度检测。 七、检测方法 1.混凝土抗压强度检测 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致,且龄期相近的同类结构或构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%,且构件数量不得少于10个构件。当检验批构件数量大于30个时抽检数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最小抽样数量。 对于一般构件测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。测区面积不宜大于0.04㎡。 钻芯修正:对同一强度等级混凝土修正时,芯样数量不应少于6个,公称直径宜为100mm,高径比应为1。同条件试块修正时,试块数量不应少于6个,试块边长应为150mm。计算时,测区混凝土强度换算值应采用加减修正量的方法进行修正。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,同一测点只应弹击一次。 碳化深度值测量应在具有代表性的位置上测量,测点数不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当各测点的碳化深度值相差大于2.0mm时,应在每一回弹测区测量碳化深度值。碳化深度值测.

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量应采用浓度为1%-2%的酚酞酒精溶液并测量三次,每次读数应精确至0.25mm。泵送混凝土检测强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 测区平均回弹值计算,将该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,计算余下的10个回弹值的平均值。 碳化深度值得计算,取各测区的碳化深度的平均值作为该构件的碳化深度值,应精确至0.5mm。 规范中所使用的测强曲线为全国统一测强曲线,蒸汽养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;自然养护且龄期为(14-1000)d,抗压强度为10.0-60.0MPa。 2.钢筋混凝土保护层厚度检测 依据委托方及结合现场情况,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015标准采用钢筋扫描仪对钢筋混凝土保护层厚度进行测定,依据标准附录E进行评定:E.0.4钢筋保护层厚度检验时纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差对梁类构件为+10mm、-7mm对板类构件为+8mm、-5mm。 E.0.5 对梁类板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定: 1).当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。 2).当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80% 可再抽取相同数量的构件进行检验当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格。 3).每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录E.0.4条规定允许偏差的1.5倍。

八、检测数量一览表

1#楼现场检测构件数量一览表 项目 抽检数量 构件.

精品文档 总数 混凝土抗压强度 钢筋位置

钢筋混凝土保护层厚度

墙 36个/1-18层 个共648 GB/T50344-2004 按A类检测 个构件 每层5 90共计个构件 /

梁 64个/1-18层 个 共1152 GB/T50344-2004 按 A类检测 每层8个构件 共计144个构件 按GB50204-2015检测 共计23个构件 板 /1-18层 32个个共576 按GB50204-2015检测 共计12个构件

3#楼现场检测构件数量一览表 项目 构件 总数 抽检数量 混凝土抗压强度 钢筋位置

钢筋混凝土保护层厚度 墙 38个/3-15层 个共494 GB/T50344-2004 按A类检测 每层5个构件 个构件共计65 /

梁 58个/3-15层 共754个 GB/T50344-2004 按 A类检测 个构件8每层 104共计个构件 按GB50204-2015检测 共计16个构件 板 层个42/3-15 个共546 按GB50204-2015检测 共计11个构件

5#楼现场检测构件数量一览表 项目 构件 总数 抽检数量 混凝土抗压强度 钢筋位置

. 精品文档 钢筋混凝土保护层厚度

墙 38个/3-10层 个共304 按GB/T50344-2004 A类检测 每层5个构件 个构件共计40 /

梁 68个/3-10层 个 共544 GB/T50344-2004 按 A类检测 每层8个构件 共计164个构件 按GB50204-2015检测 共计11个构件 板 /3-10层 36个 共288个 按GB50204-2015检测 共计6个构件 6#楼现场检测构件数量一览表 项目 构件 总数 抽检数量 混凝土抗压强度 钢筋位置

钢筋混凝土保护层厚度 墙 40个/3-8层 个共240 GB/T50344-2004 按A类检测 每层5个构件 个构件30共计 /

梁 61个/3-8层 共366个 GB/T50344-2004 按 A类检测 8个构件每层 个构件共计48 按GB50204-2015检测 共计8个构件 板 层/3-837个共 个222 按GB50204-2015检测 共计5个构件

9#楼现场检测构件数量一览表 项目 构件 总数 抽检数量 混凝土抗压强度 钢筋位置

. 精品文档 钢筋混凝土保护层厚度 墙 40个/-1-9层 个共400 按GB/T50344-2004 A类检测 每层5个构件 个构件共计50 /

梁 56个/-1-9层 个 共560 GB/T50344-2004 按 A类检测 每层5个构件 共计50个构件 按GB50204-2015检测 共计12个构件 板 /-1-9层 32个 共320个 按GB50204-2015检测 共计7个构件

楼现场检测构件数量一览表10# 项目 构件 总数 抽检数量 混凝土抗压强度 钢筋位置

钢筋混凝土保护层厚度 墙 38个/-1-9层 个共380 GB/T50344-2004 按A类检测 每层5个构件 个构件50共计 /

梁 62个/-1-9层 共620个 GB/T50344-2004 按 A类检测 8个构件每层 个构件共计80 按GB50204-2015检测 共计13个构件 板 层/-1-936个共 个360 按GB50204-2015检测 共计8个构件

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