常见的建筑材料范文
时间:2023-12-14 17:45:27
导语:如何才能写好一篇常见的建筑材料,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。
篇1
关键词:建筑材料检测;误差分析;数据处理
中图分类号: C37文献标识码:A 文章编号:
建筑行业不断发展,建筑材料的市场也随之广泛发展和应用。建筑材料的优劣直接影响着工程的质量,建筑材料质量检测是建筑工程质量检测的重要基础。因此,只有在施工中使用合格的建筑材料,才能保证建筑工程的质量。在实际建筑材料检测中,不能以偏概全,即不能使用个别建筑材料的测验结果来代替全部建筑材料的测验结果,严格做好建筑材料质量检测,通过科学的方式使全部建筑材料处于监测监控之中。
在建筑材料质量检测中,国家相关的质量试验标准提供了全面而科学的建筑材料依据,通过数据处理后获得代表建筑工程质量特征的数据,客观、全面反映建筑工程的真实质量水平,以期降低工程成本,提高工程质量、确保工程安全。建筑材料在检测中的常见误差分析和数据处理是通过分析其常见误差原因和性质,及其结果评定方式,提出以数据处理的方式来提高建筑材料的合格率和保证工程建设的安全。
1建筑材料检测中常见的误差分析
建筑材料检测中常见的误差可根据误差的性质常分为三种:一是系统误差,二是过失误差,三是偶然误差。
1.1建筑材料检测中的系统误差分析
系统误差可分为两类:固定系统误差和变化系统误差。固定系统误差是指在检测中始终有一个固定的数字偏差,即得到的试验值和实际数据差距不变,如试验机械设备的零点不准和漂移引起的固定系统误差;变化系统误差是外界的环境变化导致的系统偏差变化,如在水泥试验中,一般都会明确规定其室内适宜的温度和湿度,其试验工具也要与室内温度和湿度一致,而不同的温度和湿度会导致系统误差的变化。有时候试验条件无法达到或消除、试验方法不正确等都会造成系统误差。系统误差具有一定的规律,在建筑材料检测中可根据其规律找出误差原因及改善试验方法,并引入正值修正测量数据,消减建筑材料检测中的系统误差。因此在发现系统误差时,需要找出其原因和规律,判断测量数据,改进试验条件和方法等,加强仪器仪表的检定,修正测量数据,提高实验的稳定性和准确性。系统误差往往不易发现,因此测量对象需要使用几种不同的试验方法和检测仪器,从而将得到测量数据进行比较,分析其数据变化和偏差规律,减小因环境改变等因素造成的系统误差。
1.2建筑材料检测中的过失误差分析
过失误差主要是由于建筑材料质量检测人员的粗心大意引起的,又称“粗差”。质检人员带有较大的主观因素,容易凭经验来断症,使数据试验值与实际数据相差大,造成过失误差,如数据记录错误、仪表刻度读错等。为防止建筑材料检测中的过失误差,采用正态分布理论,按照正态分布规律比较鉴别值和测定值的偏差,使数据在一定范围内波动。
1.3建筑材料检测中的偶然误差分析
自然界总存在许多偶然因素不被控制,使测量值存在着差异,这就是偶然误差。偶然误差带有随机性质,由于一些突发性的试验因素导致测量结果失误,一般在数据最后一位数字存在差异。如测量某仪器时,因线路损耗而电源电压不稳,影响了测量结果,造成的偶然误差,还有周围环境的干扰,偶然因素是试验人员无法度量的。为有效防止建筑材料检测中的偶然误差,也需要遵循正态分布规律,删除数据误差过大的因素,减少人为误差,减小额外实验工作量。
2建筑材料检测中的数据处理系统
2.1数据处理系统的参数
数据真值与数据误差之和就是数据的测量值,数据误差具有随机性质,是个随机变量,致使数据测量值也变成随机变量。因此数据处理系统具有三个重要的统计参数:算数平均值、标准差和变异系数。
样本实验一般采用算术平均值,它是样本数据的重要标志,也是样本数据的集中位置,反映了样本随机变量的平均值。通常误差有正数也有负数,通过采用算术平均值处理后,有效消减了数据误差,找出样本数据的集中位置,消除样本数据中的局部波动,得到与实际数值相应的数据。
标准差又有标准误差、标准离差、样本均方差等称法,通过计算各个测量值的误差,反映数据的分布状况和数据间相对的距离。在数据处理系统中,仅仅知道样本算数平均值是不够的,还要知道一组数据的标准差,即是了解测量值在算数平均值周围的分布情况和偏差程度,标准差越大,样本的数据分布越离散,反之标准差越小,样本的数据分布就越集中。
变异系数是衡量一组数据的相对偏差程度,反映了标准差和算数平均值的比值。即是指在两组同性质的样本数据中,若其标准差相同,其平均值的偏差程度也相同,它与平均值大小无关,反映数据的相对偏差。
2.2数据处理系统的结果评定方式
数据处理系统应根据不同的试验对象及其试验标准要求确定不同的数据处理方法。因建筑材料的性质、几何尺寸等不同使试验样本有一定的离散性,因此应正确评价其物理性能,在误差分析的基础上根据国家相应的试验标准而定,根据不同的试验对象及其试验标准确定不同的建筑材料检测数据处理方法。
例如一些常见的建筑材料的结果评定方式。第一、砂石颗粒的结果评定方式。根据国家标准要求,取样本进行两次试验,再取样本算数平均值作为数据检测值,然后进行筛选试验,若筛选值与试验检测值之差高于1%,就需要对其进行重新检测。第二、混凝土立方体强度的结果评定方式。根据国家规定的试验标准,取三个混凝土立方体试件的算术平均值作为试件抗压强度的数据值,其最大值和最小值与中间值之差不能超过15%,即是说若测试中有两测试值与中间值的差值超15%,则试验无效。第三、烧结普通砖强度的结果评定方式。采用相应的试验标准,取10个烧结普通砖样本,若变异系数低于0.21,则依据算数平均数和标准差来评定,但若变异系数比0.21高时,就要按照算数平均值和其最小的强度值进行评定。
3建筑材料检测数据处理系统的建构和展望
3.1建筑材料检测数据处理系统的建构
建筑材料检测数据处理系统包含若干子系统,如砂石颗粒、混凝土立方体抗压强度、烧结普通砖强度、砂浆立方体抗压强度等,根据其不同的试验标准采取不同的数据处理方法,再由子系统进行原始记录、数据输入、数据处理、检测结果、查询数据等模块。
3.2建筑材料检测数据处理系统的展望
随着社会的发展和科学技术的不断进步,建筑材料检测的国家规范和标准在不断更新,在建筑材料检测中数据处理系统中也要做相应的修改和升级。目前,建筑材料检测中数据处理系统的应用和发展,大幅度地提高建筑材料质量检测人员的工作效率,使建筑材料检测规范化和标准化,测量信息准确化,从而更好的为建筑工程质量检测服务。
4结束语
综上所述,本文对建筑材料测量的误差分析、数据处理及其检测数据处理系统的应用和发展作了简要的分析。建筑材料的检测需要依据国家规定的标准和科学的技术手段,减少试验各个环节的误差,对数据进行科学处理,取得代表建筑材料质量特征的真值,才能客观公正地开展建筑材料的质量检测工作。
参考文献:
[1]王少勇.建材检测中的误差分许与数据处理[J].工业设计,2011(12).
[2]许志斌.常见建材检测中的误差分析与数据处理[J].中国建设信息,2010(9).
篇2
[关键词]建筑材料;招标;常见问题;对策研究
建筑行业的装饰材料招标对于装饰工程公司而言是最常见的招标工程了,在繁杂的市场发展中,寻找到适合自己的性价比最优的材料,是保证后期施工质量的关键,这对于企业自身的发展和客户的需求而言本身都是很好的选择,但是在现代装饰材料招标中却往往容易出现一些竞争企业为了获取项目而在装饰材料的质量、批次等问题上做手脚,从而影响材料的质量,对整个工程项目产生影响,本文对这些问题做归纳和总结,并针对问题提出对策。
对于现代装饰而言,由于工程的多样性和复杂性,以及客户的需求标准不一样,很多装饰材料的材质也有很大的差异性,而作为装饰工程公司,必须为自己的客户找到符合客户需求的材料,那么这种带有个性化需求的工程,其整个装饰材料的招标工作就显得尤为重要,而面对众多企业的竞争,一些资质较浅、经营规模较小、承担风险能力较差的企业就会想尽办法通过价格优势来获取项目,通过文献资料查阅、互联网资料查询和调查,发现大多数这类企业在招标中,都会选择一些与客户需求名称相同、材质相同、但是生产厂家和合格验收存在疑问的材料参与竞争,这些厂家的材料和其他参加竞争的企业,因为材料的生产、加工、运输、检验等等环节的差异性,使其生产成本相对较低,所以在和其他竞争中,其他企业认为的入门价格,在他们看来已经有一定的利润空间,在其他企业能够接受的利润范围内,他们已经有了很大的赚头,所以遇到这种现象,众多企业的竞争只能是白辛苦,而作为招标企业而言,他们在选择时,首先是对产品的质量和性能、生产价格和批号进行验证,这个过程在很多装饰企业工作中,并没有做到一一核实,而是通过网络查询确认生产企业而已,这种做法很容易让一些企业为了获取利润铤而走险而去进货仿制、伪劣产品。调查发现,在众多装饰材料招标中,招标部门能够对参与竞标的所有企业提供的所有产品的来源进行全方位核实的大约占到被调查对象的三分之一左右,接近百分之五十的企业只是对参与竞标的企业产品进行书面审核,并把价格作为考虑的首要因素。能够做到对材料的生产批号进行详细记录并核查的大约占到被调查对象的五分之一左右,这种在筛选过程中出现的遗漏和疏忽很容易使一些不法企业利用价格心理优势参与竞争。
调查还发现,对于大多数装饰工程公司而言,对于整个项目的材料都愿意选择性价比较好的一家或者几家产品,这样做,在后期的合作中可以尽量减少不必要的麻烦,为后期的施工提供保障。而这种图省事的做法也往往为很多企业钻空子留下了空间。个别一些单位一位了解到装饰工程单位的这种心理需求,对于一些最常规的材料都采取低价位的竞争,对于一些需求比较特异、等级与价格相差比较悬殊的材料往往采取高价位的报价,这样在所有的产品竞标中,给招标企业造成的错觉是这个企业提供的材料属于物美价廉性的,往往把这类企业定为材料的直接供应商,这种先入为主的想法很容易被这类企业所蒙蔽,因为对于大家熟知的产品,用几乎零利润的价格来诱惑装饰单位,本身就会使装饰公司对于这样的商家产生兴趣和得到额外的注意,对于装饰企业而言,其工作人员对于装饰常用材料的市场价格走向和产品的等级相对都会有比较清楚的认识,而这也往往进入了一些企业设计的圈套,调查发现,这种利用熟知产品价格定价为零利润竞标价,而在其他材料上赚取高额回报的做法占到被调查的百分之十五左右。
篇3
关键词:建筑保温材料;常用;特性
中图分类号:TS958 文献标识码: A
1建筑保温材料简
随着人们生活水平的提高,经济的快速发展,人们对建筑的要求(特别是居住建筑)已从结构安全,建筑外观和风格的传统认识上升到对建筑物理环境(特别是建筑的热环境)的更高要求。在绿色建筑理念的倡导下,建筑保温材料在我国的发展方兴未艾,市场空间广阔。但同时建筑保温材料行业也存在不足,生产规模较小、生产技术落后、施工管理不配套、有许多企业还停留在家庭小作坊式的生产运作方式,这需要尽快开发研制新型高性能的保温材料,提高生产规模和技术含量,有完整的施工工艺作保证。保温材料的发展是一件大事,不仅是节能的需要,更是可持续发展的需要。
2建筑保温材料的特性
保温材料的特点是:密度小、导热系数小。其中导热系数小是保温材料的一个主要特性。在建筑保温中,人们通常把在常温(20℃)下,导热系数小于o.233w(/m.K)的材料称为保温材料。所以建筑墙体或屋面用的密度小于700kg/m3、导热系数为0.22W/m(.K)的加气混凝土也属于保温材料。保温材料除了考虑密度和导热系数外,还需考虑其它方面的要求,如防火性能、耐久性、吸湿性、抗老化性、强度、施工简易程度、生产及使用过程是否对环境有污染、经济造价等。由于建筑用保温材料的使用环境相差很大,对各种性能的要求也不尽相同。
3我国常用的建筑保温材料
当前,建筑市场上有许多定型开发,专业生产,专业施工的通用保温材料,基本分为三大类:保温砂浆(保温粉)、保温板材和现场发泡保温材料。
(1)保温砂浆、保温粉
保温砂浆市场上一般称为浆体保温料,不定型保温材料。工厂加工呈膏状的称为保温涂料,粉状的称为保温粉。保温砂浆根据使用的部位可分为外墙内抹用和外墙外抹用。其性能要求和配料有所不同。西安现在有多种掺有发泡苯球的复合保温砂浆,其突出优点是材料本身有一定的强度和阻燃性、施工方便(特别是在外墙弧形拐角或特殊造型处)、对于非节能房的保温改造十分方便、在处理外墙热桥问题上有经济实惠的独特用处、另外工人无需经过特殊培训。这些优点保证了该产品拥有一定的市场。但其材料的导热系数远不如聚苯板和岩棉板。
(2)保温板材
现在市场上保温板材品种繁多。常见的有:单面钢丝网架聚苯乙烯夹心保温板、单面钢丝网架硬质岩棉夹心保温板、外表面粘贴用聚苯乙烯发泡板(EPS板)、挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)、聚氨酷泡沫塑料板、憎水坚壳珍珠岩板等等,根据使用部位不同,又可以分为外墙内保温用板和外墙内保温用板。各保温材料厂家都提供相应的构造图集和配套施工。
1)发泡聚苯乙烯板(EPS板)
发泡聚苯乙烯板(EPS板)的生产过程,首先将聚苯乙烯树脂及其添加剂进行合成反应制成球形的聚苯乙烯小珠,然后将小珠倒入铸模中进行热压,使这些聚苯乙烯小珠彼此融合在一起,制成所需要的板材。尽管聚苯乙烯小珠本身有闭孔式的组织结构且珠壁之间彼此融合,但小珠之间会有未充满的空间存在,这些空间使空气和水的进入成为可能。不同密度的发泡聚苯乙烯板,导热系数和强度相差较大。
建筑保温用发泡聚苯乙烯板要求表面密度不小于1k8g/m3,压缩强度不低于60kPa。发泡聚苯乙烯板(EPS板)与合金彩钢皮复合的彩钢板,在目前也有较大的应用,其重量轻,保温效果好、施工简便,有较好的强度和装饰效果,特别适用于公共建筑、工业建筑和活动房等。
发泡聚苯乙烯板(EPS板)与单面(双面)钢丝网架复合的泰柏板,既可现场施工,也可以工厂预制现场拼装。是目前市场上应用较多的一种围护结构。
2)挤压型聚苯乙烯泡沫板(XPS板)
挤压型聚苯乙烯泡沫板(XPS板)采用的基本树脂与发泡聚苯乙烯板相同,其生产工艺却不同,它是将熔化的聚苯乙烯树脂和相应添加剂在压力稳定的压出机中均匀地由压模中挤出。经压辊压延,并在一个真空的成型区冷却固定成型。使挤压型聚苯乙烯泡沫板具有十分完整的闭孔式组织结构,在极微小的珠壁之间没有空隙存在。并具有均匀的横截面和连续平滑的表面。是目前市场上应用最多的保温材料之一。
3)聚氨醋泡沫塑料板
硬质聚氨酷泡沫塑料具有非常优越的保温性能,它的导热系数0.02W5/(.mK)左右,是其他材料无法与之相比的。硬质聚氨醋产品的闭孔结构使其具有更优越的耐水汽性能,不需要额外的防潮措施,简化了施工程序。它的不足之处是价格较高,而且存在易燃问题。另外,近年来,各国都开始重视环境保护,大力宣传不要使用对臭氧层有破坏作用的含氟材料,虽然无氟发泡聚氨酷己经研制出来,但价格仍然偏高,西安的建筑工程中很少应用。聚氨醋泡沫塑料在老化过程中,材料中的一些保温隔热气体逐渐散发出来,使材料的导热系数增加、保温性能下降。聚氨酷产品在最初的180天里具有较高的热阻值,但由于老化作用,随着时间的流逝,其保温能力最多可丧失30%。而挤压型聚苯板的保温隔热性能在五年内,仍能维持在其最初180天的90%一95%。
4)岩(矿)棉板
岩棉板是我国20世纪80年代初期从国外引进的技术,年产几十万钝,岩棉属于无机材料,价较低,有较好的保温和隔声性能。它的缺点是密度低、抗压强度不高,手感不好和耐长期潮湿能力比较差,多用于幕墙的保温。
5)僧水珍珠岩板
在传统珍珠岩板的基础上加以改进,克服了强度低、吸水率大的缺点,有较好的保温效果、强度较高、价格较低,体积密度为180一22Okg/m,,导热系数为0.058一0.62w/(m・K),`僧水率)98%,不燃烧、不老化、无污染、无气味。缺点是粘接材料选择不当易开裂。
(3)现场发泡保温材料
l)现场发泡聚氨酷填充保温材料
2)现场发泡氮尿素填充保温材料
主要成分是氮尿素、树脂和发泡乳液,三组分按一定比例分别溶水,充分溶解后,在压缩空气的冲击下产生泡沫,并自由膨胀填充任意空间,可在21秒内凝固,氮尿素泡沫呈白色,结构均匀且相互联结在一起,湿密度为45一60kg/m3,干密度为10一15kg/m3,憎水率不小于95%,导热系数约为0.029w/(m・K)不大于0.034W八.mK),燃烧性能符合B;级难燃材料的要求。但此工艺要求有成套的技术设备和受过良好培训的技术工人,一次性投入较大,造价较高。目前西安建筑保温市场上还没有此产品和技术。
参考文献:
[1]徐惠忠、周明编著:《绝热材料生产及应用》,中国建材工业出版社,2001.8,北
篇4
关键词:建筑材料;取样;检测;抗压强度;总量萃取法
中图分类号:TUS02 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)24-0045-03
作为一种特殊产品,建筑材料质量的好坏关系着经济社会的可持续发展和人民群众的生命安全。随着我国经济的发展,在建设工程领域的投资力度逐年加大,基础设施建设得到了快速发展。因此,为保障建筑工程的质量,加强建筑材料的检验工作,确保工程使用材料的质量显得尤为重要。同时由于建筑材料多为成批大量使用,进行质量检测时,要根据抽检样本的数据去判断总体质量的分布状况,因此取样要有真实性和代表性。但在日常的建筑工程中,由于检测人员忽视了一些细节问题,而导致检测和试验结果不正确。本文对常用的建筑材料,从取样、检测等方面进行深入的分析,为加强建筑材料的检测提供理论基础。
一、水泥
(一)取样
依据连续进场、并且厂家、等级、品种和批号均相同的水泥来划分,其中散装水泥≤500t为1批,袋装水泥≤200t为1批。从参检批次的水泥中随机选取不少于20袋水泥,从中随机称取等量样品,混合均匀后用防潮容器进行包装,并且称取的水泥样品总量不少于12kg。
但在水泥的实际检测过程中,部分送检人员将参检样品定为一次性提取整袋或半袋,从而导致检测的结果部分指标的检测数据与严格按照标准要求取样后进行复检的结果不一致,严重影响了施工进程,并导致了资源的浪费。
(二)检测
进场时应检查包装、品种、级别或出厂日期、散装仓号等信息是否符合规定要求,并检验Mg0含量、安定性、强度、凝结时问、细度和烧失量等,水泥质量必须符合现行国家标准的规定。
为保证试验结果的科学公正,检测数据须进行科学合理的取舍和分析。不同的检测指标,其数据的取舍不尽相同,如在水泥胶砂强度抗折试验中,须去除所测得的3个强度值中出现超过平均值±10.O%的数据,然后再取剩余数据的平均值。再如,水泥强度等级的一项重要的指标是28天抗压强度检验值,据相关资料统计分析,当不同试验室的28天抗压强度检验值相差>1.8MPa时,可判定试验室之间的检验和相关的养护环境呈显著差异,这时应比较其检验环境和养护环境,确保检验结果的准确、可靠。以某检测单位对某32.5级普通硅酸盐水泥的不同3个实验室试验结果进行分析,试验中试样、检验人员、仪器设备均一致,其28d抗压强度测试结果见表1,分析表明检测值相差存在>1.8MPa的情况,表现需再对检测环境和养护环境进行分析,以获得准确数据。
平均值:41.5MPa,标准差:s=1.17MPa
当然在水泥检验的实际工作中,由于各种客观或是主观因素导致了检验结果失真,例如水泥样品的取样、处理和保存措施不得当,检验的工作程序和及时性不符合标准,设备仪器的校准和运行检查不科学,检验工作质量不到位,以及监督和管理水平落后等。因此检测人员一定要及时总结其承担的各项检验工作的结果和水平、评价自身的检验能力,努力从思想上以及业务能力上提高水泥质量检测水平,确保建筑工程中,所用水泥质量过关。
二、钢筋
(一)取样
按同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋进行划分,重量≤60t为1批,其中冷拉钢筋应进行分批验收,每批重量≤20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批,对0.02%,含锰量之差≤0.15%。按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带助钢筋)(GBl499)等的规定抽取试件。取样时,首先应将钢筋端头的500mm去掉后,再从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。
(二)检测
钢筋进场时,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。钢筋检验的项目主要有钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯检验以及反复弯曲、焊接和冲击检验。钢筋质量必须符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GBl3012)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GBl499)以及《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701)等现行的国家标准的规定和设计要求。例如某产品质量检测研究院对某企业的钢筋的稳定性进行检测,随机抽取各水平样品12组,稳定性检验时间总跨度为20天,将所有稳定性检验样品在常温(10℃~35℃)下放置20天,并严格按照CNAS-GL03:2006《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》中t检验法评定样品的稳定性。
但在日常的检测过程中,部分检测人员未严格执行国家标准,如有些光圆钢筋的力学性能达到II级钢的指标,就断然判定其为Ⅱ级钢,或是将A2、AY2、Q215和Q195等判定为Ⅱ级钢,并按照Ⅱ级钢筋使用,这些钢筋的屈服强度和抗拉强度低于Ⅱ级钢筋的10.O%左右,如果在建筑工程中使用,相当于比工程设计图少放了10.0%左右的受力钢筋,这必将影响建筑设施的质量,降低建筑设施的安全度。
同时还应注意钢筋的结构设计是按钢筋的公称直径计算的,因此在对钢筋进行检测过程中,应采用钢筋的公称横截面积来计算钢筋强度。因为建筑市场钢筋直径经常小于公称直径,如果采用称量法测量钢筋实际面积计算其强度值,钢筋试件符合标准,但是采用钢筋的公称横截面积计算,就不合格了,如果在建筑工程中使用了这些强度计算错误的钢筋,必将影响工程结构安全性。
同样为保证试验结果的可信度,对检测获得的数据也需进行合理的修约,例如按(GB/T228 2002)《金属材料室温拉伸试验方法》的规定,对没有具体要求的,强度值>1000N/mm2时,修约间隔为10N/mm2,强度值为200~1000N/mm2时,修约间隔为5N/mm2,强度值≤00N/mm2时,修约问隔为1N/mm2。
三、木板
(一)取样
同一厂家、同一品牌、同一品种、同一规格、同一类型的木板为一批,随机选取一块木板按规定面积大小进行截取。
(二)检测
木板进场时,检测产品的合格证、出厂检验报告和进场复验报告等。检测的项目主要有表面耐磨、甲醛释放量、静曲强度、吸水厚度膨胀率、含水率、表面耐香烟灼烧、表面耐冲击性能。但由于不同类型、不同品种、不同用途的木板,其检测项目不尽相同,如运动木地板须检测吸震性、垂直弯曲度、平面弯曲度、滚动负荷、滑动系数等。
由于甲醛是一种可疑致癌物质,同时由于目前人造板中尚无原料替代甲醛,人造木板中甲醛的释放持续时间较长,一般在室内需要15年的时间,其危害程度不容忽视,也因此得到用户的深切关注,本文针对人造板甲醛释放量的检测进行探讨。
人造木板甲醛释放量与其生产过程中使用的木材原料、胶粘剂,以及使用环境等因素密切相关。目前已有多种方法来对人造板的甲醛释放量进行测定,但不同国家其检测标准存在差异,可归纳为动态检测法、静态检测法以及总量萃取法3类。
1.动态检测法。将规定面积的木板放入特定温度、湿度、压力和气流量的气候箱中,木板在气候箱中释放出的甲醛与载气充分混合,并被与气候箱相连接的吸收瓶中的吸收液充分吸收。通过测定吸收液中甲醛含量、吸收时间和样品的表面积,计算出甲醛释放量。
2.静态检测法。目前较常用的静态检测法为干燥器法,如:美国ASTMD 5582-2000{standard testmethod for determining formaldehyde 1evel sfrom wood products using a dessiccator},和日本工业标准JIS A 1460:2001《Building boards.Determination of formaldehyde emissiondesiccatormethod}。其检测步骤如下所示:(1)将截取的待测木板放入底部放置一盛有蒸馏水的结晶皿的干燥器中;(2)将干燥器放置在恒定温度环境中,使木板散发出甲醛。散发出甲醛溶解于蒸馏水中,通过测量蒸馏水中的甲醛含量,和检测的木板样品的面积,即可计算甲醛释放量。
(三)总量萃取法
常用的总量萃取法为穿孔法,以欧洲刨花板工业联合促进会(FESYP)的研究为基础,适用于未经饰面的平压刨花板、挤压刨花板和中密度纤维板。穿孔法步骤如下所示:
首先,采用液固萃取法在穿孔萃取仪中,用沸腾的甲苯萃取参检的木板样品中的甲醛。
其次,溶有甲醛的甲苯再通过穿孔器与水进行液液萃取,使甲醛溶于蒸馏水中。
最后,采用分光光度法进行定量。
由于总量萃取法在检测过程不受环境温度及气候的影响,因此其检测结果重复性较好,数据可靠。但是由于萃取设备较为复杂,操作费用较高,而且甲苯在使用过程中会有挥发,对人体会造成一定的损害,并且废液对环境也造成一定的污染。
四、结语
科学合理的对建筑材料进行取样,严格按照标准对建筑材料进行检测是确保建筑工程使用材料质量,确保工程质量的重要举措。建筑工程的质量直接关系着国家经济社会的可持续发展和人民群众的生命安全,因此检测人员应严格执行检测标准,规范检测操作,注意检测过程中的每个细节,努力做好建筑材料的检测工作。
参考文献
[1]赵巍.建筑材料的检测方法探析[J].科技资讯,2009,(9).
[2]宋安华.试论建筑材料的检测与试验[J].科技资讯,2007,(12).
[3]何圣平.试论建筑材料的检测与试验[J].质量监督与检测技术,2005,(1).
[4]张大康.高细石灰石粉用作水泥混合材料的试验研究[J].水泥,2005,(7).
[5]朱维益.混凝图工[M].陕西科学技术出版社,1998.
[6]沈丽,孙晓东.谈钢筋的检测及注意事项[J].民营科技,2010,(10).
[7]唐朝发,张士成,沈德君,贾珍.人造板甲醛释放量限值及测试方法的发展――主要测试方法[J].林产工业,2005,(32).
篇5
关键词:施工现场;材料管理;控制;
Abstract: The construction site material management in cost control has very large proportion, control material in site specific link acceptance, use, loss, reduce the cost of the project, obtain good economic, social benefits.
Key words: construction site; materials management; control;
中图分类号:B032.2 文献标识码:A 文章编号:2095-2104(2012)
施工现场管理是把设计图纸变成工程实体的具体实践操作,是各项工程管理目标得以实施、实现的行为控制过程,是工程项目施工管理的核心。只有做好施工现场管理才能从根本上保证工程质量,降低建设成本,缩短建设工期,取得良好的社会经济效益。项目施工中的材料费用在建筑产品投入所占比例很重,一般为60―70%,因而搞好现场材料管理可以最大程度的降低工程成本,加快工程进度,减少社会资源浪费。
作为施工单位,材料管理成本控制是重点,首先是材料用量的控制。根据施工图预算、企业技术装备水平、施工人员综合素质以及工艺质量要求测算合理的材料耗用率指标;其次是材料价格的控制。在施工前,对工程所需材料包括原材料、半成品、构配件及设备机具等要进行货源的调查研究,广泛收集供货信息,尽量寻找货和价的最佳结合点;第三根据施工组织设计核实实际需要的材料、设备总量,编制好需求计划,在施工中做好旬、月计划,要充分考虑资金的合理运转和现场场地实际情况以及工程进度需要,合理安排施工所需料具的进出场,特别要注意材料的保管。制定合理的材料采购、保管制度,减少工程成本,提高企业利润。
从项目开关前制定材料计划,到建筑材料进入施工现场保管使用,再到施工结束清理现场为止的全过程所进行的材料管理均为现场施工材料管理。总结公司多年来的管理经验,结合现场施工管理的内容和方法,真正做好现场施工的材料管理要加强材料控制,明确控制重点,落实控制措施,核查控制成果,着重做好以下各阶段、多方面的工作:
计划阶段
准备工作是现场材料管理的开始,一份优秀、具有实践操作性的策划书为材料管理创造良好的环境和提供必要的条件。主要任务如下:
了解工程进度要求,根据工程制定的实际进度目标,掌握各类材料的需求数量、需用日期和规格型号及质量要求,制定相应的材料供应需求计划。
了解各类材料的供应方式,当前建筑材料的供应方式有三种:一是完全由施工方采购供应;二是完全由业主方自采购供应;三是业主方与施工方共同参与的供应。了解各种供应方式的优缺点以及对各方的利弊,相应确定各种供应方式在实际操作中的控制侧重点。
根据本企业确定的材料耗用率指标确定材料的管理目标,掌握所需材料品牌、材质、规格、数量(含实际损耗),与供货单位签订供应意向合同。
根据实际现场施工场地做好现场材料平面布置规划。做到料具安置合理,装卸使用方便,吊装机械化利用率高。
结合现场文明施工做好场地、仓库、道路等设施的准备。
实施阶段
这是现场材料管理和管理目标实现的实际操作阶段,主要任务如下:
合理安排材料进场,加强现场材料验收,装卸到位,尽量减少避免现场材料二次搬运费用的发生。面对种类繁多的需求材料,依据材料供应计划,根据现场实际进度情况,合理安排料具进场,确定各种材料的进场时间、放置地点、数量及进场批次。材料进场要进行严格的检查验收,这是现场施工确保工程质量的第一关,材料是工程施工物质条件,材料质量是工程质量基础,从源头上杜绝不合格原材料使用到工程上。
履行供应合同,保证施工需要,避免材料供应不及时进而影响工程进度。加强材料供应合同履行的过程控制,同时要考虑资金使用的时间价值,尽量减少资金占用,合理安排进场时间。
掌握施工进度变化,及时调整材料配套供应计划。实际施工中项目开关前提供的作为备料依据的供应计划随着工程的进展或工程变更需要及时调整,做好动态控制,从而保证材料按实际需求给予供应。
加强现场物资保管,减少损失和浪费,防止丢失。对进场材料建立治理台账,进行收、发、储、运等各环节技术治理,进入施工现场的材料必须根据进料计划进行数量和质量的验收,验收完后要对材料做好详细的记录,并办理验收手续。需要进库的材料验收入库,现场堆放的材料应做好防火、防潮、防变质等措施,堆放整齐有序,并做好标识管理。材料的安全保管具体落实到人,做到谁保管谁负责,谁丢失谁赔偿原则,现场管理负责者对施工过程材料是否合理使用、是否按规定进行用料交底和工程变接手续、是否按施工设计图堆料等进行监督,现场材料要分类堆放,根据施工组织平面图指定位置归类堆放于不同场地。 对于到场材料清验造册登记后,严格按照施工进度凭材料出库单发放使用,并且需对发放材料进行追踪,避免材料丢失或者浪费,对于材料的库存量,库管员务必及时整理盘点,易燃品、防潮品均需采取相应的材料保护措施,以免出现如水泥在保管中因违规堆放出现受潮及底层结块,钢筋未垫好而出现锈蚀导致不能使用等现象,避免不必要的浪费。
组织料具的合理使用。在保证符合设计要求和质量标准的前提下,合理使用材料,通过定额管理、计量管理等有效控制材料物资消耗。各分项工程都要控制住材料的使用,物资消耗特别是钢材、水泥、砂石料严格按定额供应,实行限额领料。对于材料消耗特别大工序由项目部直接承包,具体施工过程中可以按照不同的施工工序将整个施工过程划分为几个阶段,在工序开始前由工长材料员分配大型材料使用数量,工序施工过程中如发现材料数量不够,由材料员报请项目经理领料,并说明材料使用数量不够的原因,每一阶段完工后由材料员清点汇报材料使用和剩余情况,材料消耗或超耗分析原因并与经济责任制挂钩予以奖惩;也可实行材料包干使用、节约有奖、超耗则罚制度,及时发现和解决材料不节约、出入库不计量、生产中超额用料、废品率高等问题,实行特殊材料以旧换新,领取新料由使用人或负责人提交领料原因,材料报废须及时提交报废原因,以上提到的提交各种申请及汇报材料无须大篇幅编写,简单说明原因即可,但必须提交以便有据可循,作为以后奖罚依据。现场保管员应监督各施工班组人员合理使用材料,应做到长料不得短用,大料不得小用,好料不得滥用,优材不得劣用。
结束阶段
根据各分项收尾工程清理料具,拆除、清除干净,组织周转使用或清退。
组织多余料具架管、钢模、卡扣多次周转使用工具退库。
及时拆除配电箱、小型电缆临时设备。
做好废旧物资的回收和利用,安全网妥善保管和使用,不要将安全网烧坏、损坏、放坏,使用完毕清洗回收入库。
组织材料成本分析会,主要分析内容为:现场已完工工程量,监理已签字工程量;材料消耗、运输费用、周转材料、修旧利废、材料节超;
进行材料结算,总结施工项目材料消耗水平及管理效果
篇6
【关键字】建筑外墙保温;建筑节能;节能材料;保温工程
在建筑中,护结构的热损耗较大,所以建筑墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要的环节,发展外墙保温技术及节能材料是建筑节能的主要实现方式。作为外墙保温系统的主要组成部分,保温材料的隔热保温性能、施工性能、材质特性等综合性能,决定整个系统的应用效果,掌握施工中的关键技术决定着整个系统的成败。以下就建筑外墙保温技术与节能材料的应用问题进行探讨。
1 建筑外墙保温应用中的关键技术
节能保温墙体施工技术主要分为内保温、外保温和内外混合保温。
1.1 内保温技术及其特点
外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。内保温应用时间较长,技术成熟,施工技术及检验标准是比较完善的。外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。
外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂。
被大面积推广应用的内保温技术有:增强石膏复合聚苯保温板、聚合物砂浆复合聚苯保温板、内墙贴聚苯板抹粉刷石膏等做法。
1.2 外保温技术及其特点
外保温是当前大力推广的一种建筑保温节能技术。是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。外保温比内保温的效果好。外保温技术不仅适用于新建的结构工程,也适用于1日楼改造,适用于范围广,技术含量高;能够保护主体结构,延长建筑物的寿命;有效减少了建筑结构的热桥,增加建筑的有效空间。
然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响。就太阳辐射及环境温度变化对其影响来说,至于保温层之上的抗裂防护层只有3mm-20mm,且保温材料具有较大的热阻,因此在的热量相同的情况下,外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况下主体外倾温度变化速度提高8—3O倍。因此抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。
目前比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种:
(1)外挂式外保温,外挂的保温材料有陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能,已经被外墙保温外挂技术中被广泛应用。该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压人玻璃纤维网格布形成保护层,后加做装饰面。
(2)聚苯颗粒保温料浆外墙保温,将废弃的聚苯乙烯塑料加工破碎成为5-4mm的颗粒,作为轻集料来配制成保温砂浆。该施工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施lT技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。
(3)聚苯板与墙体一次浇注成型,该施工技术是在混凝土框一剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。
1.3 外墙内外混合保温体系
内外混合保温,是在外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位作内保温,从操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构更加不稳定,常年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。
2 建筑外墙保温工程中常用的材料
(1)岩(矿)棉和玻璃棉矿物棉就是指岩《矿)棉和玻璃棉,其为一种无机材料。岩(矿)棉不能燃烧,且价格低廉,在确保保温隔热性能的同时,其还具有一定的隔声效果。然而,由于岩棉的质量优劣差距较大,这就使得具有良好好温性能的,其密度辉降低,且抗拉强度也很低,玻璃棉和岩棉在耐久性能上相类似,但玻璃棉比岩棉的手感好,且其还能让工人的劳动条件得到改善,唯一不足的是其比岩棉价格高。
(2)聚苯乙烯泡沫塑料将聚苯乙烯树脂经过发泡剂发泡而形成内部具有无数封闭微孔的材料制成了经聚苯乙烯泡沫塑料。该材料不仅表面密度小、导热系数小、吸水率低,其还具有良好的隔音性能和较高的机械强度,且该材料的尺寸精度较高,结构也相对较为均匀。因此,其被广泛运用于外墙保温的施工中。尤其硬质聚氯酯泡沫塑料的绝热性能更佳,其他材料的导热系数之低是无法与硬质聚氯酯泡沫塑料相比的。该材料具有独特的闭孔结构就增强了其耐水汽性能,且该材料不需要其他的绝缘防潮,从而就使得施工程序被大大简化,工程造价也相应降低。然而,相对其他材料而言其价格较高、易燃烧,这就限制了其使用。
(3)水泥聚苯板近年开发的一种轻质高强保温材料为水泥聚苯板,该材料是将聚苯乙烯泡沫颗粒、水泥、发泡剂等混合,经搅拌均匀并浇注成型的一种新型保温板材。该材料不仅轻容量、高强度、少破损、韧性好、抗冲击强,也便于施工,同时还具有耐水、抗冻性能,拥有良好的保温性能。经过实践检测,由240mm砖墙复合而成50-7Omm厚的水泥聚苯板,相比砖墙的保温效果其热工性能可以超过620mm。然而,由于该材料的容量、强度和导热系数之间是存在着相互统一又相互制约的关系,这就会在配比过程中,板材的性能会严重受到各成分量的变化的影响。如果板材出现收缩变形时,部分板材上的墙后就会继续收缩,从而就很难处理出现的板缝。
3 结束语
建筑保温节能技术成为建筑节能技术的一个重要分支,而外墙保温技术又是建筑保温节能技术的核心部分。近年来,国内外的建筑节能技术迅猛发展,各种新型的先进外墙保温节能相继出现,如新型节能墙体材料、外墙绝热及饰面节能墙体、保温中空墙体、夹芯墙体和外墙内保温体系等。
我国外墙保温技术经过近十年的迅速发展,也取得了十分骄人的成绩,研究开发了多种保温节能技术,涌现了多种不同材料、不同做法的外墙保温技术,实现了外墙保温技术和保温材料的多样化,并在一些省市的多项重大工程中得到了非常成功的应用。
参考文献
[1] 刘增峰.浅谈建筑节能与建筑设计[J].建筑科学,2009(25).
[2] 王克敬.建筑外墙节能技术[J].现代农业,2008(2).
篇7
关键词: 可持续技术;建筑节能;新型建筑材料
一、建筑节能的运用
对电厂建筑使用节能技术设计,能够降低建筑的材料消耗,提高能源的利用率。电厂的建筑节能应该主要满足这些:冬季防寒,夏季方热,能够遮阳蔽日,通风降温。本文应用了国内某一大型电厂建筑中新材料的应用,加以有利的说明。
明确建筑节能措施。我国规划的建筑节能措施中,建筑的维护结构和屋面的承担超过55%的节能。而建筑的门窗又比墙体传热系数大,特别是门窗又是经常活动的,是建筑节能的关键部位。
(一)墙体
对建筑墙体的热损失的控制主要是轻体的维护面积和墙体材料的热传系数。
1.对建筑外形的改进,尽量设计为用最小的外面积包围最大的空间,尽量减少建筑的墙体的面积。
2.对墙体面积使用外墙隔热系统。较少墙体传热系数。
3.电厂的空调设备能够有效的引导气流和扩散辐射热,应该将空调安置在避免阳光直射,通风良好的地方。
4.建筑体的外墙粉饰要使用光滑的材料,尽量减少墙体对热辐射的吸收。
(二)建筑门窗
严格控制建筑的门窗比例,对建筑的立体面和建筑的节能要科学合理的处理,对东,西向的窗户要严格的控制,建筑物中窗和墙体的比例最好在40%内,且窗户的玻璃上均使用的是镀膜发辐射玻璃。控制好门窗的气密性,降低外部空气的渗透。
(三)屋面
1.建筑屋面最好采用30厚的厚聚苯乙烯泡沫塑料板作为建筑的隔热保温层,减少外界的热辐射到室内,进而减少空调的能耗。
2.屋面饰以浅色地砖,以减少表面对辐射的吸收。
二、电厂汽机房屋面雨水排水系统
电厂主厂房建筑的排水系统使用的压力流屋面排水系统。机房屋面压力流雨水斗及排水系统。其系统具有很多的优点:建筑上面的雨水斗可以灵活的布置;压力流雨水斗中设置的空气挡板可以很好的防止室外空气伴随水分进入雨水斗内;雨水斗的阻尼值较小,因此雨水斗的排水能力将会大大的超过同类型的重力流雨水斗的排水效果;这种系统的使用也减少了设置雨水斗的数量;雨水的排水横管上安装的有压流设计,因此其上不需要设置什么坡度;此种系统中雨水可以在管道内高速流出,也可达到管道自我清洁的作用;由于减少了雨水排水管道,因此可以相应的减少雨水沟;还有就是这种系统安装简单,外形比较美观。
三、成品装饰铝板在单元控制室室内的运用
电厂中单元控制室是电厂人员相对集中的地方,对建筑有着严格的要求,比如建筑的隔音,照明,建筑材料的防火等。我国对内部装饰设计的防火有明确的规定,如《建筑内部装修设计防火规则》要求对放置重要的特殊的房间,其建筑的顶部和墙体侧面都应使用A级的装修材料,其地面和其它的装修业不能低于B1级别的装修材料。针对建筑的良好室内设计是保证电厂单元控制室符合各方面要求的重要因素。因此在对电厂单元控制室的室内设计要重点考虑一下方面。
第一,在设计中要全面考虑暖通,室内照明,水电等方面相互配合,特别是进回风口,灯具,报警装置,控制桌等和室内设计的相互协调。
第二,单元控制室内的装修要简洁明快,要有工业化装修的美感,单元控制室内的每一个部位装饰的材料和色彩要保持相互的统一。
第三,室内设计元素应针对企业文化,反映国电集团的文化内涵、精神风貌和工艺水平,展现多样性、独特性和时代性。
第四,电厂单元控制室的工作环境对噪声和照明有相应的要求,对室内噪声的控制需要采取相应的隔音措施,避免外界噪音的直接进入。还有单元控制室内也要有必要的降低噪声的措施,对室内照明的设置也要和适用的仪表的显示相协调,避免因照明问题而引起不适感。
第五,由于控制单元控制室的面积,为避免封闭压抑的感受,单元控制室通常采取大面积玻璃隔墙的设计方式,提供开放、通透、现代的空间.但设计中玻璃隔墙应满足防火和抗爆的要求.金堂电厂单元控制室及参观走道室内设计实施方案,室内墙面和天棚采用氟炭铝板(考虑吸声要求,根据室内设计,部分配置穿孔铝板),墙面铝板厚2.5 mm,天棚铝板厚2.0 mm.铝板具有如下优点:
1)材料燃烧性能达到A级,符合防火规范要求。
2)铝板可根据设计要求在工厂加工成任意规格、造型和色彩,现场只负责安装,因此墙面与天棚显得非常精致,而金属的质地与美感体现出高科技企业的特征。
3)铝板背面衬有加强筋,表面及整体强度高,不凹陷,不鼓出,色彩稳定,使用寿命可长达50年。
4)对部分受损板面,更换简单。
5)符合可再生利用自然资源技术要求。
篇8
关键词:建筑围护;结构;保温隔热;性能;导热系数检测
Abstract: the construction energy conservation is a basic trend in the development of architecture in the world in recent years, science and technology of contemporary architecture is a new research direction. In order to promote the development of building energy efficiency, to guide China's energy-saving building technology advances of sustainable, rapid and healthy, energy conservation in buildings is a kind of powerful supervision means. Therefore, in recent years the country issued a series of technical regulations, the original building energy efficiency standards for design, thermal design, on the basis of setting the scene of the energy saving project acceptance specification and testing standards, to strengthen the construction energy conservation test evaluation.
Key words: the maintenance; Structure; Heat preservation and heat insulation; Performance; Coefficient of thermal conductivity detection
中图分类号:TU5文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)
引言
笔者结合多年从事建筑节能检测工作的实际经验,收集了大量资料,对建筑围护结构常用保温隔热材料的性能及导热系数检测进行归纳总结,和大家进行交流。
一、建筑围护结构节能保温隔热材料发展状况
保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。20世纪80年代以前,保温材料的发展相对缓慢,保温厂家少,生产能力低,只能生产少量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、矿渣棉等产品,而且质量很难满足要求。20世纪80年代以后是我国保温材料的飞跃发展时期,尤其是高效保温材料如泡沫塑料、玻璃棉、岩棉等的生产和应用技术得到了长足发展。目前建筑围护结构中最常用的保温材料主要有绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料、岩棉、玻化微珠保温砂浆等。
二、建筑围护结构节能保温材料的性能
1.绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为基料,加入发泡剂等助剂,经加热预发泡后,在模具中加热成型而制成的具有微细闭孔结构的泡沫塑料板材。
EPS薄抹灰外墙外保温体系位于建筑结构外层,不仅具有良好的防火性能及耐雨水侵蚀和抗冻融能力,能承受正、负风压、风挣、地震作用,还能承受因温度、温度变化而产生的巨大应力变化。主要特点是它具有优良的耐冲击性能、韧性和强度、绝热性能好、抗腐蚀,防水、质轻、容易切割,使用电热丝、刀锯等工具,加工简便迅速。自重轻、导热系数低;彻底消除去局部冷桥,保护墙整体结构;施工省时、省事、省工、易操作。
2.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主要原料,加入催化剂,经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有独特完美的闭孔蜂窝结构。它具有优异的保温隔热性能、高抗压性能、独特的高抗水汽渗透能力、良好的隔音减噪防火性、质量轻、硬度高。
XPS挤塑聚苯板薄抹灰外墙保温系统比较EPS系统而言,具有强度更高、保温隔热性能更好,不吸水、不透气、耐磨和耐降解性强等特性,导热系数大大低于同厚度的EPS,具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料。 XPS板本身的强度较高,从而造成板材较脆,不易弯折,板上存在的应力时应力集中,容易使板材损坏、开裂。
3.建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料
硬泡聚氨酯是一种优良的保温材料,其导热系数为0.022~0.027W/(m·K)。喷涂的硬泡聚氨酯与一般墙体材料粘结强度高,无须任何胶粘剂和锚固件,是一种天然的胶粘材料,能形成连续的保温层,保证了保温材料与墙体的整体性并有效阻断热桥。硬泡聚氨酯材料有优良的防水性能,能很好的阻断水的渗透,使墙体保持良好、稳定的绝热状况;采用的聚氨酯防潮底漆具有防潮、防水透气的作用,特别是在潮湿的雨季,基层新墙体完工后风干不彻底,以及基层墙体有流水残痕等情况下更具效果,而且能有效防止基层墙面上残留的浮灰对保温层附着力的影响。耐撞击性能优于EPS等保温材料。
4.岩棉
岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料高强温喷吹制成的蓬松状短细纤维棉。将天然岩、矿石等原料,在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000℃以下),用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。
特点是密度低,质轻,防水,它具有良好的绝热性能,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阴碍了声波的传递。还有显著的防火性能。
5.玻化微珠保温砂浆
玻化微珠是由一种非金属硅酸盐矿质经过精心筛选后,再通过特殊工艺处理而成的无机环保材料。玻化微珠保温砂浆是指将玻化微珠、胶粉按照一定的配合比与水制成的保温砂浆。具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射好的耐冻融性和耐水性能,难燃等级高、良好的粘结力和剪切力,具有优秀的抗裂抗风压性能等显著特点。
三、建筑围护结构节能保温材料的导热系数检测
这里主要介绍常用的《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》(GB/T10294-2008)和《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》(GB/T10295-2008)。
1.绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉、玻化微珠保温砂浆导热系数的测定按《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》(GB/T10294-2008)或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》(GB/T10295-2008)规定进行;仲裁方法时执行《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》(GB/T10295-2008)。
(1)状态调节
将制备好的样品按规定进行状态调节。绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料按《塑料试样状态调节和试验的标准环境》(GB/T2918-1998)中的二级环境条件进行状态调节。岩棉样品按《矿物棉及其制品试验方法 第1部分:总则》(GB/T5480.1-2004)的规定进行状态调节。玻化微珠保温砂浆是将用拌合物制备的试件2块养护28d,养护到期的试件放入(105±5)℃的烘箱中,烘干至恒重,取出放入干燥器中冷却至室温备用。
(2)厚度测量
当仪器没有自动测厚功能时,建议在装置里、在实际的测定温度和压力下测量试件厚度。当测试采用双试件时,试件厚度应为两个试件的平均值。测量试件厚度的准确度应优于±5%。
(3)测试温度的选择
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、玻化微珠保温砂浆测试平均温度为(25±2)℃,冷热板温差为15~20℃。绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料测试平均温度为:(25±2)℃和(10±2)℃,试验温差为15~25℃。岩棉测试平均温度为70~75℃。
(4)试件安装
试件安装前,确保试件表面干燥清洁。将试件放入试件腔内,通过夹紧装置将试件夹紧,施加的压力一般不大于2.5kPa。
(5)环境条件
当检测设备对周边环境条件有所要求时,实验室应通过空调或其他方式将实验室环境达到相关要求。
(6)测试过程
设置相关的试验参数(冷、热板温度、过渡时间、测量间隔等),开启检测装置,进行试验。当试验进入稳定状态后,进行数据采样,试验结束。
(7)导热系数检测结果计算:
a、防护热板法:
T=
式中:
Φ—加热单元计量部分的平均加热功率,单位为瓦(W);
Tl—试件热面温度平均值,单位为开(K);
Tz—试件冷面温度平均值,单位为开(K);
A—计量面积(双试件装置需乘以2),单位为平方米(m2);
d—试件平均厚度,单位为米(m)。
当采用双试件时,导热系数为两块试件的平均值。
b、热流计法:
λ=f·e×
式中:
f—热流计的标定系数,单位为瓦每平方米伏[W/(m2·V)];
e—热流计的输出,单位为伏(V) ;
d—试件的平均厚度,单位为米(m);
T—试件冷、热表面温差值,单位为开(K)。
当采用双试件时,导热系数为两块试件的平均值。
参考文献:
[1]GB/T10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》.
[2]GB/T10295-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法》.
篇9
关键词:建筑材料;检测;建筑工程;重要性
1建筑材料的检测技术及其重要性
1.1建筑材料检测技术概述
随着科学技术的进步,建筑材料的发展也是十分迅猛,建筑材料产品的种类繁杂多样,这对建筑材料的检测技术水平的要求也越来越高,同时建筑材料检测的重要性也逐步的显现出来。目前,建筑工程主要应用的是建筑材料的产品工艺、力学性能以及物化性质。其中产品工艺是指建筑材料的生产加工过程的工艺性,力学性能是指材料自身的力学性质,如抗压性能、抗拉性能、抗剪性能以及抗弯性能等,物化性质指的是材料自身的密度、质量、导热导电性能、孔隙率等等。对于钢筋、砂子、石子、水泥以及混凝土这些人们耳熟能详的建筑材料应该是在材料检测中最为常见的材料了,那么对建筑材料进行检测的前提即使对材料的相关性能有所了解。在建筑工程能中我们比较常见的检测项目基本包括对于水泥的强度,细度,初、终凝时间以及安定性的检测,对于碎石的压碎值,针片状含量以及含泥量的检测,对于沥青的针入度,延度以及软化点的检测,钢筋的压缩冷弯实验,钢筋焊接的抗拉实验等。比如,对于钢筋的检测主要包括进场的检测、验收和取样以及对冷拉钢筋的处理。当钢筋出厂后运至现场,根据设计的标准以及相关规范对钢筋的标准进行检测,如外观、颜色、尺寸等,配套相关的出厂合格证、检测报告等质量证明文件,检测合格方可进场。之后在施工现场,进过各方的共同见证取样,送检测中心检测性能并出具复试报告。对于冷拉的钢筋,为保证每一批钢筋的重量均衡,要分批次的进行检验。在水泥到达施工现场后首先检查其包装、品种类型、强度等级以及出厂日期、安定性等。施工过程中也要对材料进行复试,测试相关性能,取样保证在同一批次的不同位置,用防潮器皿承载。
1.2建筑材料检测在建筑工程中的重要性分析
建筑工程的每个环节都是重要的,而建筑材料的检测工作无疑是重中之重,建筑材料的好坏影响工程的质量,对建筑材料的检测是保证工程质量的有效途径。同时,建筑材料的选择也关系到相关的设计思路和施工中采取的施工工艺,所以选择正确的材料以及保证材料的质量尤为重要。建筑工程的各单位应该给予材料检测足够的重视,认真贯彻落实材料检测的相关工作才能为建筑工程质量加上一道有力的保障。对于材料质量的把控有很多方面,建筑材料的检测技术可以从科学的角度出发甄别材料的好坏,能够客观的对比出材料的性能、成本及其他材料的自身特性,从而科学的比选出优秀的建筑材料。制定规范的检测标准和完善的质量管理体系认证,为建筑材料的检测提供理论依据并且加强检测的规范性和科学性。建筑材料检测技术在建筑工程中的应用,大大促进了建筑行业质量规范的发展,对于新材料、新工艺、新技术的应用和发展起到了不可忽视的作用,对于材料性能的探析和发展也有一定的促进作用,为材料的科学研究提供助力。建筑材料检测还能够优化设计方案,比如通过检测后确保材料的质量的情况下可以选择降低相关材料指数来节约成本,这是通过科学并且合理的方法降低成本的有效措施。建筑材料检测技术在建筑工程中的位置也发重要,显然已经无法取代,正因为越来越先进的检测技术的应用,为建筑工程产品质量提供了可靠的保障,才涌现出越来越多的优秀的建筑,这对建筑工程行业的发展也是有着深远的影响和意义。
2建筑工程材料检测技术优化策略
2.1合理取样
针对当前材料检测存在的问题,加强对建筑材料的取样是关键的环节。如果在取样的过程中,不严格的要求,并且取样的方法不符合标准,那那么就很可能造成检测结果与实际的误差很大,进而导致检测数据出现实证。而这也使得对建筑材料检测的质量也下降,并最终对工程建设产生非常不利的影响。因此,在实际的操作中,要广泛推行见证取样制度,实行见证取样送检的检测项目,必须在见证人员的见证下,依据国家有关工程质量检测技术规范标准,由工程施工方与见证人员共同对检测项目取样和送样,并在试样或其包装上作出标识、封志。见证人员对检测试件的代表性、真实性负法定责任。
2.2合理控制环境温度、湿度
对建筑材料来讲,其不同的温度和湿度对材料的影响很大,因此合理的控制温湿度等,是保证建筑材料质量的一个重要手段。如在对标准养护的砼试件进行检测中,其室内的温湿度都有着非常严格的要求,一旦超出了规定的温湿度,将使得其质量不能满足规定的要求。由此,在检测中,必须要将材料的温湿度控制在标准的范围内。
2.3强化实验室内部协调
制作,完备,严格督查相关质量手册等管理规定的推行和颁发,尽力提升相关的管控水准。因为检验检测对于专业的要求极为苛刻,对于实际操作的能力也很高。尤其是在检验技术突飞猛进的今天,检验人员自身的素质和相关的检验结果直接挂钩。尤其是指新技术,新材料的广泛实用。这些因素也导致了这一岗位对于专业的要求。故此,为了确保最后结果的公平公正,在实验室的内部,一定要严格落实相关的管理机制,以强化对于相关人员的管理。
2.4重视职业道德建设和监督机制
监督机构,检验组织和试验室,应当自觉地采用一些强力措施以保证送检过程和最后的结果的纯粹性,拒绝任何外来的因素的影响,诸如行政、商业、财务等等方面都不应当成为影响因素。行贿受贿这种行为应当严厉禁止,保证最后的结果不受到利益因素的影响。比如:重视检验人员自身的职业道德建设,和见证人签订相关的协议以保证最后的结果纯粹。最后相关的监督机构应当不断研发新的方式来完善监督模式。
3结束语
建筑业的快速发展,使得建筑材料检测技术也不断成熟。而随着建筑施工要求的不断提高,对建筑材料的检测也日益受到重视。良好的材料检测技术,为我国建筑业的可持续发展奠定了重要的基础。虽然建筑材料检测在发展,但是也存在诸多问题,如操作流程不规范,检测技术不完善等,严重制约着建筑业的发展。对此,要推动建筑行业的健康发展,加强对建筑材料的检测,成为当前研究的一个重要话题。
参考文献:
[1]祁民轩.建筑工程材料检测试验及常见问题[J].工程技术研究,2016,(6):119.
篇10
关键词:绿色建筑;环保节能;经济
从建筑行业本身来说,其对能源的消耗量相对较大,而且对于周围环境的污染程度也相对较大。现如今人们的环保意识正在不断增强,对于建筑的绿色也提高了重视。所谓的绿色就是追求建筑的节能环保。出现能源资源的浪费问题主要是由于建筑工程在设计、施工以及管理中出现了不符合标准的操作,不仅提高了建筑的成本,更没有实现节能的效果。
1 确保人的健康
进行建筑的绿色设计主要是为了保证使用者的健康,为了达到这一目的,需要对空气的质量加强重视,同时要充分考虑到热环境以及噪音对于建筑物的影响。最重要的是要充分考虑到建筑所用的材料。要保证建筑材料的安全性和可靠性,要符合国家的相关标准,尽量选择一些低毒或者是无毒的材料参与建筑的设计和施工。较为常见的就是采用陶瓷或者是硬木等作为原材料。另外,为了保证建筑材料对人的健康产生严重的影响,需要从室内建设的细节方面入手,要尽量消除污染物。还应该适当地进行室内的通风,对室内的温度、湿度以及辐射度等加强控制。这样才能保证人们居住的舒适程度。除此之外,要对水的质量进行调节和控制。从生物学的角度来说,阳光对于人的身体健康所起的作用是不言而喻的,不仅可以杀死细菌还能提高人们的舒适程度。
2 最大限度降低能耗
在建筑的设计中,降低能耗是建筑设计人员所追求的最终目标。可以从建筑的不同阶段来加强对这一问题的介绍和分析:
2.1 在建筑材料生产、运输的过程中减少能耗
在具体的建筑过程中,多数的施工人员都是在践行建筑施工时会考虑到建筑材料的能耗问题,反而忽视了材料在生产和运输中的能耗量。在进行建筑材料生产的过程中,需要选用一些能耗量较低的材料作为原材料,同时要充分考虑到建筑材料的回收利用效率。加强对材料生产和运输中的能耗量,主要是为了实现建筑设计的可持续性。另外,在进行建筑材料的运输中,会或多或少地对建筑材料产生一定的损坏。为了避免这一问题,应该在建筑施工当地选取质量过关的材料来进行建筑设计。
2.2 在建筑施工过程中减少能耗量
建筑在建成之后要投入使用,难免会对建筑产生一定的能耗。因此,需要在建筑设计的过程中,加强对这一环节的重视。通过对建筑的体型等因素进行设计,做好建筑平面或者是立面的比例,对相关的系数加强计算。要进行门窗、屋顶以及墙体等进行完善设计。因为,只有做好这些基础设施的设计工作,才能从整体上提高建筑的节能效果。
3 合理利用资源
3.1 清洁能源的利用
所谓的清洁能源就是对空气不会造成影响的能源类型,较为常见的就是太阳能、风能等。对于太阳能来说,其实一种利用率较高,应用范围较广的能源之一。主要是利用相关的设备来对太阳光进行收集,然后经过能源转换器,将光能转变成电能,进而引用到人们的建筑设计中。人们经常提高的太阳能光电屋顶、电力墙等设备主要就是应用太阳能。除此之外,风能也是一种较为清洁的能源类型,这种能源和太阳能的利率相差不多,获取方式也较为简单,因此应用范围也相对较广。比较常见的就是风力发电设备的运用。另外,水能也是一种可以利用的一种清洁型能源,但是由于我国现如今水力资源较为缺乏,因此还在不断探索中。
3.2 回收利用旧建筑材料
将就得建筑材料进行回收利用也是一种节能的表现,也是绿色建筑设计过程中的一个可以有效利用的方式。可以将废气不用的建筑材料进行二次加工利用,这些材料的类型主要有木地板、铁骑或者是钢材、砖石等。经过加工二次制造之后,如果其规格达到相应的标准就可以投入使用。
3.3 可再生材料的利用
建筑中加大木材、废纸/纤维保温材料等可再生材料的利用,不仅较少建筑的投资,还可减轻人类过度开采自然资源引发的生态问题。
4 降低环境负荷
4.1选择环境负荷小的建筑材料
建筑生产过程中会消耗大量的资源和能源,并带来较高的环境污染。建筑师在对材料进行选择时,应具备生态和经济的意识,选择对环境造成的负荷小的材料,如生态水泥、绿化混凝土、高性能长寿建筑材料、家居舒适化和保健化建材等。可使用预制模数构件来减少建筑垃圾。
4.2 采用合理的施工方法
建筑设计要充分考虑施工过程中带来的污染,在建筑的造型设计、材料选用和工艺设计都应便于施工,减少施工的能耗和降低其带来的环境负荷。
5 使建筑长寿多适
5.1 选用耐久性材料,延长建筑使用寿命
设计中选用耐久性较好的建材,以延长建筑的使用寿命,最好做到建筑材料的使用寿命与建筑同步,减少材料的更换、维护,从而节约费用。
5.2 采用灵活多适的设计手法
建筑师在设计中应充分预见到建筑可能根据用户的不同要求而改造,采取适应性改变、灵活性设计等策略,提高建筑的使用寿命和使用效益,以提高整体资源利用率,减少寿命周期的能源资源消耗和环境影响。例如,设计两所住宅建筑,在材料和工艺都相同的情况下,设计者采用不同户型的话,一种自适应性又差,可能在巧年后无法满足使用功能,无法改造只有拆除重建,而另一所由于可以灵活变换户型而得到更长时间的使用,相比之下,在相同的时间内,后者生命周期中耗费的资源和产生的污染比前者要少很多。
6 满足经济合适性原则
人们通常认为绿色建筑比普通建筑的投资成本要高很多,这也是其推广的最大障碍之一,其实从长远来看,如果加强绿色建筑的管理,采取综合性的设计,可大大降低建筑的建造和后期运行的费用,取得较好的经济效益和社会效益。
事实上,绿色建筑由于能源、资源的节约会大大降低建造和使用成本,其自适应性设计也会显着降低后期的哦维护和改造费用,并降低环境成本,其整体效益是非常可观的。在绿色建筑设计中应选择环境性和经济性平衡的建筑材料,并建立整体建筑系统投资优化的概念,从设计、建造和使用运行都全局来考虑其经济效益。
结束语
总之,绿色建筑能提高使用的舒适性,节约资源和降低建造和使用过程中的能耗,并降低环境负荷,对于提高建筑的经济效益,解决能源危机,实现人类社会的可持续发展有着重要意义,广大建筑工作者一定要在建筑设计中掌握绿色建筑设计的要点,贯彻环保节能的设计理念,实现良好的经济和环境效益。
参考文献
[1]刘勇.住宅小区绿色建筑设计运用[J].绿色建筑,2011(04).
- 上一篇:音乐学科线上教学总结
- 下一篇:工伤保险和失业保险