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时间:2017-12-29
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1、建筑材料检测在建筑工程中作用 摘要:介绍了钢结构、水泥材料、砂、碎石的性能,并对建筑钢结构材料检测的标准与方法进行了论述,指出加强建筑材料检测体系的管理力度,是提高工程质量的重要保证。关键词:建筑材料、检测、作用中图分类号:TU5文献标识码:A科技的进步,经济实力的提升,促使建筑工业的蓬勃发展。间接而言,建筑材料的性能对建筑工程的质量有着非常重要的作用。特别是对建筑结构钢材实际受力状态的检测,也是当代建筑工程急需研究发展的一个领域。在健全的建筑材料管理体系中如何加强建筑材料的检测,以达到建筑工程的质量保证标准,以下从钢材料、砂、石以及水泥四种建筑材料的性能和
2、检测方法作出简要分析。一、建筑钢结构材料检测概况1、钢结构材料的性能7从钢材的使用角度来讲,钢结构材料本身具有基本的高强度、可塑性、冷脆破坏性和可焊性等性能。但是从材料性质的单项指标来看,并不能代表和囊括其全部特点。一般材料的性能判定项口,还需要依照常规试验的各项指标进行综合评估、判定。也就是说,建筑材料的性能评判还应当采集一定的数据作为参考依据:如钢结构材料的生产时间年限、钢结构材料所供有的技术条件和产品说明书、钢结构材料的牌号、技术指标、极限强度、屈服强度、受拉的延伸率、反复弯曲,冲击韧性与化学成分等等。由于钢结构建筑庞大的市场和钢结构本身所具有的性能优势
3、,其在我国的建筑工程上必然有着强大的生命力。钢结构体系,制造工场化,施工工期短,工业化程度高,无污染,无建筑垃圾,是我国建筑市场的发展趋势。进一步而言,随着钢结构的深度发展,钢结构体系必然会在多层民用建筑中推广使用。2、水泥材料的性能水泥产品是建筑工程建设的重要原材料之一,在城市的建设中发挥着极其重要的组件性作用,水泥产品质量的好坏直接影响着建筑工程基础的载体质量,同时也就间接地关系着人们的生命财产安全。为了确保水泥的施工性能,水泥的调水通常都会比水泥水化所需水量多1~2倍,这部分多出来的水分会在水泥的输送和硬化过程中积聚在集料、钢筋的下表面或者是渗透到混凝土
4、的表面,这就是水泥的吸水性,水泥的吸水性越大,则构件的抗冻、抗渗以及耐蚀性就越差。水泥的保水性指的是当水泥浆体在静止时不会析出的水分,但当水泥浆体处于振荡、真空以及吸水板等条件下时便会放出水分。而抗渗性指的是构件抵抗水渗透的作用,水灰比越大,则抗渗性能就越差。73、砂的性能砂的细度模数反映了其所有颗粒的精细程度,砂的细度模数并不完全反映级配情况,在配制混凝土时要同时考虑砂的细度模数以及级配情况;对于高强度混凝土应该选用中砂,细度模数大概为2.9~2.6。砂的坚固性,对于有抗冲击、耐磨以及抗疲劳要求的混凝土用砂,或者是经常处于水位变化以及有腐蚀介质作用的地下结构
5、所使用的混凝土砂,其循环以后的损失率不应该超过8%。砂中杂质的最大含量,对于具有抗渗、抗冻或其他特殊要求的混凝土用砂,其总的含泥量不可以超过3%,泥块的含量不可以超过1%,云母的含量不可以大于1%。如果砂中含有硫化物或者硫酸盐,那就应该进行混凝土的耐久性测试,满足要求以后方能使用。4、碎石的性能7在土木工程当中,碎石是一种非常重要的建筑材料,它具有孔隙率大、强度高以及渗透性强等特点,在建设工程当中多用于支撑上部构造以及提高地基强度,同时还可以排出地下水,减少地下水对建筑构造的危害。碎石的密实度,其数值的大小不能仅用孔隙比来衡量,颗粒形状、大小以及不均匀系数不同
6、的两组碎石,尽管其孔隙比完全相等,但其密实度却相差很大,所以应该按相对密度指标来表示其密实状态。在进行碎石的渗透以及相对密度试验时应该要考虑这些问题,从而研究夯实对碎石的渗透性能和体积的变化影响,为碎石盲沟、碎石渗井、碎石渗沟以及其他工程的设计和施工提供依据。二、建筑钢结构材料检测标准与方法1、建筑钢结构材料检测方法针对以上国家强制性的法律性的钢结构材料检测标准,钢材料的检测方法有以下几种:钢结构材料在性能上的检测。首先,钢结构材料在其强度性能上的检测:调整试验机测力度盘的指针,然后对准0点,并拨动副指针,致使其与主指针重合;将试件固定在试验机夹头内,启动试验
7、机进行拉伸;拉伸过程中,测力度盘的指针停止转动时的恒定荷载,或不计初始瞬时效应时的最小荷载,即为所测的屈服点荷载;向试件不断加力直到拉断为止,读出测力度盘最大荷载,即为抗拉极限荷载四。强度高的构件较安全,而且高强度的钢筋对建筑物的承载力也非常强大。其次,在钢筋的延展性能上。钢筋的变形程度是其延展性能的主要体现,与强度性能占有同等重要的地位。往年的建筑工程事故调查数据表明:因为钢筋材料的延展性不够,导致建筑物的断裂从而造成了建筑事故。其主要检测方法是:将已拉断试件的两端在断裂处对齐,尽量使其轴线位于一条直线上;若由于拉断处各种原因形成缝隙,则此缝隙应入试件拉断后
8、的标距部分长度内;若拉断处与最近的标距
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