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建筑工程材料试验检测技术及措施研究

  1针对建筑工程材料展开检测和试验的必要性分析
  对建筑工程施工过程中应用到的工程材料进行检验,是我国建筑工程安全管理制度的要求。材料的质量是否合规和合格对建筑工程质量产生的影响非常重要。鉴于此,在各类工程项目建设过程中,针对建筑材料开展相应的试验和检测工作已经成为必然趋势。
  综合来看,针对建筑工程展开检测和试验工作具有以下优势:一是经过材料检验和检测可以为施工单位提供材料检验凭证,从而为后期的建筑工程施工提供相应的保障。二是通过检验可以充分降低因材料问题导致的工程变更,降低施工单位的施工成本。三是经过检测和试验后的材料可以为建筑工程后期的竣工验收工作提供相应的保障。目前,针对建材市场上出现的一些新材料进行检验的过程中,传统的检验方式已经难以充分验证材料的质量,有必要通过发展新的检测技术来检验材料的质量。
  2建筑工程材料检测过程中需要注意的问题分析
  在针对建筑工程材料进行检测和试验的过程中,由于环境等各类综合因素的影响,如果稍有不慎,就会导致检测结果出现误差,下文主要针对建筑工程材料检测过程中应该重点关注的问题进行分析:
  一是要注重建筑工程材料的分类工作,目前采用的建筑工程材料检测方式多为样本检测法,且针对不同类型的建筑材料,所使用的检测技术和检测方法都存在一定的差异。如果没有针对材料类型制定分类检测方法,很难精确的检测材料质量
  。以建筑工程材料中的承重结构材料和框架结构材料为
  例,由于上述材料中包含很多细小的组件,其检测过程也相对复杂,鉴于此,在实际的检测过程中,检测人员一定要做好分类工作,避免因工作失误导致检测结果精确性降低。
  二是在检测过程中需要注意材料的取样流程。在建筑工程材料检测过程中,取样是第一位的,如果在取样过程中发生失误,会直接影响最终的检测结果。鉴于此,在实际的取样过程中,一定要严格按照建筑工程材料取样流程进行取样。
  三是要注重取样环境,不同的取样环境可能会对建筑工程材料的检测结果产生细微的影响。
  四是要注重取样材料的取样方式,取样方式差异也可能对最终的取样结果产生影响。
  3针对建筑工程材料试验检测影响因素地分析
  在针对建筑工程材料开展试验检测的过程中,各类因素的出现会对最终的检测结果产生影响,从而导致检测技术人员对材料质量产生误判,鉴于此,在实际的建筑工程材料检测过程中,需要综合考虑了以下几方面因素:在针对水泥类建筑工程材料开展检验的过程中,取样环境温湿度以及检测环节的温湿度都会对水泥材料的检测结果产生影响。如果取样和检测环境的温度较高,会影响水泥的凝固结化速度,如果温度过低,则会导致水泥凝固结化的速度降低。在针对水泥这类非常容易受到环境温度影响的建筑材料在进行检测的过程中,要确保其检测温度处于18摄氏度到20摄氏度之间,且环境相对湿度要高于50%。在上述环境中进行检测,可以最大限度保障水泥材料检测结果的精确性。
  做好加荷速度控制工作。由于不同建筑材料的加荷速度存在一定的差异,鉴于此,要根据材料的实际情况对加荷速度进行有效控制,材料检测人员不能为了提升材料的检测进度随意改变材料加荷速度,这样会对最终的实验结果产生影响,从而影响材料的检测质量。
  4建筑工程材料试验检测方法分析
  4.1针对水泥材料进行检测的方法分析
  水泥作为建筑工程项目中较为重要的建筑材料之一,针对水泥材料进行检测,会直接影响工程项目的建筑质量。鉴于此,在针对水泥工程材料进行检测的过程中,一定要严格按照我国的《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)及修改单检测标准进行检验。
  例如在实际的检测过程中,在购入水泥材料的过程中,要对材料供应商的资质进行核查,并对进场前袋装水泥的外包装、散装水泥的运输车辆罐体进行查看,查看是否存在袋装水泥外包装、散装水泥的运输车辆罐体破损的情况。在检验袋装水泥外包装、散装水泥的运输车辆罐体没有破损后,工地的监理人员需要在合适的温度对水泥进行取样,并移交到专门的检测机构进行检验,以此来确定水泥材料的指标是否合规。同时,现场监理人员和施工单位还要针对水泥材料的出场日期进行重点检验,如果发现水泥材料已经过期,且过期时间已经超过三个月,此时要在重点对其使用性能进行检验。并按照水泥材料检验指标对水泥材料进行分类。举例来说,可以按袋装水泥200t为单位检验,散装水泥500t为单位检验,具体检验应根据实际情况而定,在试验过程中,需在同一批次水泥的不同位置分别取样,以保证能对水泥的质量进行更全面的检验,取样地点应尽可能多,最好在20个不同地点取样,总重量在12kg以上。
  4.2针对钢筋材料进行检测的方法分析
  钢筋材料(钢筋及焊接件、连接件)就好比建筑物的骨架,在针对钢筋材料进行检测的过程中,也要严格按照我国最新的相关规定(GB/T1499.1-2017钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋和GB/T1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋)进行检验。在针对钢筋材料进行检验的过程中,首先要针对其力学性能进行检测,包括屈服强度、抗拉强度、母材最大力总伸长率、强屈比、屈标比等指标;其次还要对其它物理性能进行检测,包括重量偏差、尺寸偏差、形状偏差、弯曲性能、外观质量等指标。要求建筑工程材料中使用到的钢筋材料必须由正规的具有相应产品资质的厂家生产,产品需经生产厂家各项物理、化学、力学指标检验合格出厂,产品附质量证明书,同时在仓储、运输、装卸等环节注意保护产品完好,进场后要按照根据钢筋材料的品类、重量进行科学取样检测工作,取样时应避免因取样切割截取方式对样品的力学、物理性能产生较大影响,最后根据数据指标对钢筋材料进行分类检查工作。
  4.3针对墙体材料进行检测的方法分析
  在建筑工程项目中,墙体材料也是重要的建材之一。在针对墙体材料进行检测的过程中,要根据墙体材料的外形结构以及尺寸强度等方面进行重点检验。
  如在实际的检测过程中,首先要针对墙体样本材料进行分类,然后根据指标开展相应的检测工作。
  4.4针对检测精确度和误差的处理分析工作
  在针对建筑物进行检测和试验的过程中,检测结果的精确度直接影响到材料的后期施工,鉴于此,一定要严格根据相关的检测标准要求展开相应的检测工作。举例来说,在针对混凝土材料开展抗压强度检测的过程中,要求检测物体为长度在140毫米的正方体,且要求抗压试件的尺寸和形状必须符合相应的检测标准。同时,在实际的检测过程中,被检测的试件强度值往往会对混凝土材料整体的抗压强度产生一定程度的影响。若检测的试件平整度较低,会直接影响检测强度,从而对最终的检测结果和混凝土的检测质量产生影响。
  除此之外,受到检测人员检测水平、检测仪器的精密性以及材料性能等因素的影响,可能会导致最终的检测结果和指标中规定的结果存在一定的差异,鉴于此,一定要采取各类措施来降低检测误差。举例来说可以应用并联检测方式来降低误差。并联检测误差即采用同一种检测方法、同一台仪器、同一批检测样品,分段检测后结果出现误差。
  5提升建筑材料试验检测质量的方法分析
  5.1做好检测方案的制定工作
  在针对建筑工程材料进行检验的过程中,检测方案的质量会直接影响检测效果以及检测的精确性。新材料的出现对传统的材料检测标准也提出了全新的要求。鉴于此,一定要做好检测标准的完善和优化工作,完善、全面的工程项目材料检测标准是保障检测质量的关键依据。同时,在针对工程建筑材料进行检测的过程中,一定要严格根据检测标准做好材料的取样和检测工作。同时也要根据检测材料的类型做好材料检测标准的更新工作。此外,要根据工作人员的实际工作进度,对检测实验标准进行调整与配合,进一步提高相关工作效率。
  5.2对工程检测材料流程进行规范化控制
  为了进一步提高建筑工程材料的检测质量,还要对工程材料的检测流程进行规范化控制。通过规范化管理,一方面可以充分降低工程材料的安全质量隐患,另一方面也可以帮助施工企业合理规避施工过程中存在的风险。材料检测流程是否合规对后期的检测效果有着重要的影响。鉴于此,在针对材料进行检验的过程中,一定要严格按照材料检验顺序进行检具体的材料试验与检测环节:首先应该根据工程项目的实际情况和我国的相关检测法律规章制度来进行检测。其次,要先在合适的条件下开展材料取样、送检、备案工作。再次,检测人员要根据检测要求按顺序进行检测,并严格落实自身的职责。借助上述措施,可以大幅提高工程材料的检测水平和检测质量。此外,还要做好材料检测记录和计算工作,对材料检测过程中留存的数据进行保存和管理,并移交给上级部门进行储存。在材料检测中对于材料样品的选择、来源都要知道,还要掌握好整个试验过程,如果在材料检测中发现出现问题,采取相应的措施解决,避免在施工应用不合理的材料进行施工。
  5.3做好材料检测现场的动态质量监管工作
  在针对建筑工程材料进行检测和实验的过程中,一定要做好材料现场检测的动态质量监管工作。检测技术人员需要从材料抽样检测到后期的试验测试工程进行动态化掌握和跟踪,及时掌握检测信息,避免发生材料质量问题影响工程项目建设的施工的问题。同时也要同步做好材料施工现场的检测工作,如发现某材料的质量存在问题,一定要及时进行检验,并做好相关的记录工作。
  5.4做好检测误差控制工作
  检验实验工程材料质量检测所需的方法和步骤,必须严格按照有关文件规定的要求来执行,决不能因自身的便利而漏掉相关的检验步骤。由于人为因素造成实验结果误差,这是一种错误行为,并非实验误差。所以,必须保证实验结果的准确性,使实验误差降到最小。
  6结束语
  综上所述,本文就建筑材料检测技术进行了分析,主要原因在于,在建筑工程中,建筑材料质量的优劣直接关系到整个建筑工程的安全。因此,必须对建筑材料的质量进行更严格的检查和检验。特定的材料检测过程中,必须遵循相关的检测要求,以使检测误差最小化。

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