9、QC2014[2006]混凝土

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2014年最新混凝土规范及标准

2014年最新混凝土规范及标准

2014年最新混凝土规范及标准标准名称1 JGJ63-2006 混凝土拌合用水标准2 JGJ52-2006 普通混凝土用砂石质量及检验方法标准。

3 JGJ3-2002 高层建筑混凝土结构技术规程4 JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程5 JGJ206-2010海砂混凝土应用技术规程7 GB/T15481-2000检测和校准试验室能力的通用要求8 JGJ/T 23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程9 JGJ/T 241-2011人工砂混凝土应用技术规程10 JGJ 55-2011普通混凝土混合比设计规程11 JGJ/T 50164-2011混凝土质量控制标准12 JGJ 104-2011建筑工程冬季施工规程13 GB/T50107-2010混凝土强度检验评定标准14 GB/T25181-2010预拌砂浆15 JGJ/T 223-2010预拌砂浆应用技术规程16 GB50010-2010混凝土结构设计规范17 GB/T50082-2009普通混凝土长期性能和耐久性试验方法18 GB23439-2009混凝土膨胀剂19 CCES02:2004自密实混凝土设计与施工指南20 CECS02:2005超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程21 CECS03:2007钻芯法检测混凝土强度技术规程22 CECS104:99高强混凝土结构设计规程23 CECS13:2009纤维混凝土试验方法标准24 CECS206:2006自密实混凝土应用技术规程25 CECS207:2006高性能混凝土应用技术规程27 CECS38:2004纤维混凝土结构技术规程28 GB/T10171-2005混凝土搅拌站(楼)分类29 GB/T12959-2008水泥水化热测定方法30 GB/T12960-2007水泥组分定量方法31 GB/T1345-2005水泥细度检验方法(0.08MM筛筛析法)32 GB/T1346-2011水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法33 GB/T14684-2011建设用砂34 GB/T14685-2011建设用卵石、碎石35 GB/T14902-2003预拌混凝土36 GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰37 GB/T176-2008水泥化学分析方法38 GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)39 GB/T18046-2008用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣40 GB/T18736-2002高强高性能混凝土用矿物外加剂41 GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进42 GB/T208-1994水泥密度测定方法43 GB/T20967-2007无损检测目视检测测验总则44 GB/T2419-2005水泥胶砂流动度测定方法45 GB/T4131-1997水泥定义命名和术语46GB/T50080-2002普通混凝土拌合物性能试验方法标准47GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准48GB/T50476-2008混凝土结构耐久性设计规范49GB/T750-1992水泥蒸压安定性试验方法50GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法(勃氏法)51GB/T8075-2005混凝土外加剂定义分类命名和术语52GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法53GB/T8170-2008数值修约规则和极限数值的表示和判定54GB/T12573-2008水泥取样方法55GB/T175-2007通用硅酸盐水泥56GB/T18588-2001混凝土外加剂中释放氨的限量57GB/T50108-2008地下工程防水技术规范58GB/T50119-2013混凝土外加剂应用技术规范59GB/T50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范60GB/T50496-2009大体积混凝土施工规范61GB8076-2008混凝土外加剂62GBJ146-1990粉煤灰混凝土应用技术规程63JC/T1011-2006混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂64JC/T1083-2008水泥与减水剂相容性试验方法65JC/T452-2002通用水泥质量等级66JC/T681-2005流星式水泥胶砂搅拌机67JC/T682-2005水泥胶砂试成型体振实台68JC/T683-200540mm*40mm 水泥抗压夹具69JC/T723-2005水泥物理检验仪器胶砂振动台70JC/T724-2005水泥物理检验仪器电动抗折试验机71JC/T726-2005水泥物理检验仪器水泥胶砂试模72JC/T727-2005水泥物理检验仪器净浆标准稠度与凝结时间测定仪73JC/T728-2005水泥物理检验仪器标准筛74JC/T729-2005水泥物理检验仪器水泥净浆搅拌机75JC/T738-2004水泥强度快速检验方法76JC/T949-2005混凝土制品用脱模剂77JC/T950-2005预应力高强混凝土管桩用硅砂粉78JC743-2001混凝土泵送剂79JC474-2008砂浆、混凝土防水剂80JC475-2004混凝土防冻剂82 JC477-2005喷射混凝土用速凝剂83 JC860-2008混凝土小型空心砌块和混凝土84 JC861-2008混凝土小型空心砌块灌孔混凝土85 JC/T223-2007聚羧酸系高性能减水剂86 JC244-2009混凝土试验用搅拌机87 JGJ/T10-1995混凝土泵送施工技术规程88 JGJ/T136-2001贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程89 JGJ/T178-2009补偿收缩混凝土应用技术规程90 JGJ/T193-2009混凝土耐久性检验评定方法91 JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法92 JGJ15-2008早期推定混凝土强度试验方法标准93 JGJ169-2009清水混凝土应用技术规程94 JGJ28-86粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程95 DGJ32/TJ104-2010现浇轻质泡沫混凝土应用技术规程(江苏省内标准)96 JGJ/T208-2010后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程97 CECS53:93 混凝土碱含量限值标准。

商品混凝土企业产品、技术质量标准及规范目录汇总表

商品混凝土企业产品、技术质量标准及规范目录汇总表
JC473—1992
混凝土泵送剂
2001-2-20
2001-10-1
61
JC474—1999
JC474—1992
砂浆、混凝土防水剂
1999-6-15
2000-1-1
62
JC475—1992(1996)
混凝土防冻剂
1992-7-6
1993-2-1
63
JC476—2001
JC476—1998
混凝土膨胀剂
GB3350.8—1982
水泥物理检验仪器水泥净浆搅拌机
1989-3-31
1989-12-1
49
骨料
GB/T14684—2001
GB/T14684—1993
建筑用砂
2001-7-13
2002-2-1
50
GB/T14685—2001
GB/T14685—1993
建筑用卵石、碎石
2001-7-13
2002-2-1
51
JGJ52—1992
普通混凝土用砂质量标准及检验方法
1992-12-30
1993-10-1
52
JGJ53—1992
普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法
1992-12-30
1993-9-1
53
DG/TJ08—506—2002
机制砂在混凝土中应用技术规程
2002-2-21
2002-5-1
54
外加剂
粉煤灰游离氧化钙测定方法
1992-11-28
1993-5-1
75
DG/TJ08—502—2000
预拌砂浆生产与应用技术规程
2000-3-13
2000-4-1
76
DG/TJ08—502A—2000

运用QC方法确保型钢混凝土组合结构施工质量

运用QC方法确保型钢混凝土组合结构施工质量
本工程 型钢混凝土组合结构结构形式复杂、工程体量 较大,钢筋 绑扎 、 混凝土 浇筑 等分项工程的施工难度较大。 等分项工程的 施工 -1 层型钢混凝土组合结构 跨度较大,且 上方 要安装 六层 连接两个区 段 的交叉式钢梯 ,自重较大;一层为 消防通道,要承受 消防车等自重 较大 的动荷载, 实体质量的好坏直接 关系到 结构的安全性。
加强技术指导,组织工人进行
2 人 操作水平不高
技术学习, 进行现场指导, 提高业务素质
3
自检不到位
增派 质量检查 人员,严格完 善“三检 ”制度
依 据施工方案制定更详细的技
4
技术交底不详细
术交底,督促班前做好交底。
工艺
加大现场管理力度,组织好施
5
没有按照技术交底施工
工次序, 不按交底施工不能
负责人
发布程序
2
中建八局国美商都 A 区工程
运用 QC 方法确保型钢混凝土组合结构的施工质量
一、工程概况: 国美商都 A 区工程位于北京市中关村科技园区丰台园产业基地,北临西南四环,西临百强大道。占地
面积 63671 m2,建筑面积 389535 m2。本工程 由主楼与裙楼组成,共分为 A1-A5 五个区,其中塔楼位 于 A5 区。地上裙房 7 层、建筑总高度 42.000m,主楼 25 层、建筑总高度 99.500m。建设单位为北京 国美商都建设开发有限公司,设计单位为 华通设计顾问工程有限公司 ,监理单位为 北京双诚建设监理 公司 。
目前 国内建筑中采用型钢混凝土组合结构已越来越多,但施工及质量验收 规范中对此类内容 规定 尚不详细,施工工艺尚不成熟。掌握施工技术、积 累施工经验为以后类似工程提供技术支持。
本工程 质量目标为争创北京市 “结构长城杯 ”,型钢混凝土组合结构外观 质量对评杯影响重大。

提高隧道防水板一次安装合格率

提高隧道防水板一次安装合格率

90.3%
现状值
97%
目标值
从上面的现场调查能够看出, 如果能把防水板搭接焊缝不合 格和热熔垫片不足两项合格率 提高就能使总体合格率提高, 这两项全部解决能降低8.7%的 不合格率,即使做到80%也能 降低6.96%,即合格率能提高 到97.26%。因此将此次活动目 标定为:
提高防水板一次安装合 格率到97%
一、工程概况
黄延高速扩能工程LJ-18标合同段起点里程为 K124+219、终点里程K128+900,全段长4681m, 佛道坪隧道为分离式隧道,隧道左洞全长1473m, 进口里程为ZK126+236,出口里程为ZK127+709; 右洞全长1462m,进口里程为YK126+238,出口里 程为YK127+700。隧道为三车道大跨度隧道,最大 开挖宽度达17m,隧道穿越地段为黄土Ⅴ级围岩、 地下水丰富、地质条件复杂、施工难度大。
确认十一:防水板焊接前未舒展 组员罗双喜查看现场防水板焊接,施工人员在防水板焊 接前对防水板舒展,施工工艺满足设计要求。 结论:
确认十二:防水板焊接宽度不够 现场调查发现,防水板在接缝焊接时,两边打磨宽度均小 于15cm(设计15cm),打磨深度不超过1mm,焊接后易造 成脱焊、漏焊等现象。 结论:
热熔焊温度 控制不合理
确认内容
是否有运输中 损坏防水板
查看现场点位 能否满足现场
施工需求 现场使用机械 能否满足焊接
要求
查看防水板焊 接前是否舒展
尺量防水板焊 接宽度
防水板与垫片 熔点
清点洞内灯数 量
查看洞内灯瓦 数
检测热熔焊接 温度
确认方法 现场调查 现场测量
现场调查 现场调查 现场调查 现场调查 现场调查 现场调查 现场调查

药家鑫悲剧所折射出的大学生解决问题的能力fenxi

药家鑫悲剧所折射出的大学生解决问题的能力fenxi
二、学校育应提供学生解决问题 能力的科学依据
根据心理学的观点,“人的能力是 在人的活动中形成、发展和表现出来的, 与活动保持着紧密联系”。高职院校学 生毕业后活动的对象是技能型、应用性 职业岗位。因此,高等职业教育能力建 设的主要任务既不是本科或以上教育所 完成的学科知识的应用能力,也不是一 般意义上的实践能力,更不是职业岗位 需要的狭义的专业技术能力,而是针对 特定职业岗位或岗位群必须的“全面的 职业能力”,在这个能力体系中解决问 题的能力是必不可少的。
[关键词] 药家鑫悲剧;大学生;解决问题能力;提高
一、家庭教育应提供学生最初解决 问题能力的教育
《艾斯德庄园水的嬉戏》 是李斯特 创作的一首旋律优美的世界名曲,以弹 奏这首乐曲考入西安音乐学院的药家 鑫,却因为开车撞人并刺死受害人,制 造了一桩轰动全国的血案。对于此曲李 斯特曾给后世的演奏家留下了这样的话 语:我将要给他的水,应该成为他心中 的井,涌出而成永恒的生命。而如今弹 奏此曲走入音乐殿堂的药家鑫,却因持 刀杀人永远告别了这个繁华的世界。
生活中,我们每个人都可能面临命 运的骤然改变,但是如果有基本的道德 观念,并将这种道德意识提升为价值观, 同时具有面对突发事件解决问题的能 力,我们做出正确的反应才可能是自然 的,合理的,合法的。药家鑫所缺的正 是这种价值观和社会能力,他的家庭教 育中不到位,学校教育中亦不到位,正 因为缺乏健康成长的氛围,从而导致其 偏狭、自私的心理意识的形成,导致其 职业核心能力的弱智,从而造成了严重 的社会危害。因此,高校要在课程和实 践的环节中训练学生的这种解决问题能 力,不能让药家鑫悲剧再重演。
1. 家教错位埋下隐患 从药家鑫的成长经历分析,在同学 和邻居的评价中,他是一个文静、内向、 学习好的乖孩子;父亲对他的管教非常 严厉,做错事会被打骂,甚至还曾被关 在又黑又冷的地下室,少年时的他曾多 次想到过自杀,因为除了无休止的练琴 外,他看不到任何人生希望。 家庭是人生活和成长的第一课堂, 一个人的社会化进程始于家庭,家长的 言传身教对孩子的健康成长至关重要。 不少家长在培养孩子的过程中,只追求

2006年水利部质量检测员混凝土类继续教育专业题库2(81分答案)

2006年水利部质量检测员混凝土类继续教育专业题库2(81分答案)
设计要求的强度保证率
对坍落度的要求
施工水平的高低
设计要求的强度保证率和施工水平的高低
(26)水泥安定性检测,雷氏夹指针尖端间的距离增加值应不大于(?3)。
3mm
4mm
5mm
6?mm
(27)对混凝土有利的变形为(1?)。
徐变
干缩
湿涨
(28)矿渣粉对混凝土的贡献,不仅取决于它的活性指数,更重要的是它的(4?)。
(12)混凝土掺合料分活性掺合料和非活性掺合料两种,请指出下列掺合料中的活性掺合料(134?)。
矿渣粉
石灰岩粉
磷渣粉
钢渣粉
(13)以下说法错误的是(?14)。
上屈服强度(ReH):指试样发生屈服而力首次下降前的最高应力
下屈服强度(ReL):在屈服期间,初始瞬时效应时的最低应力
抗托强度(Rm)指相应最小力(Fm)的应力
比表面积≥250m2
比表面积≥300m2
45μm方孔筛筛余≤30%;80μm方孔筛筛余≤10%
(35)碾压混凝土拌和物的相对压实度等于(?1)。
现场压实表观密度/配合比设计理论表观密度
配合比设计理论现场压实表观密度/现场压实表观密度
现场压实容重/配合比设计理论容重
配合比设计理论容重/现场压实容重
(36)热轧带肋钢筋力学性能检测的试样数为(?2)根。
高温
冻害
火灾
化学侵蚀
(2)目前我国进行沥青标号划分的依据是(23?)
软化点
针入度
粘度
延度
(3)钢材的冷弯性能指标用试件在常温下能承受的弯曲程度表示,区分弯曲程度的指标是(124?)
试件被弯曲的角度
弯心直径
试件的厚度
试件的直径

质量检测员继续教育混凝土专业必过

质量检测员继续教育混凝土专业必过

√混凝土工程(一)一、判断题1.其它拌和及养护用水配制的水泥砂浆28d抗压强度不得低于用标准饮用水配制的砂浆抗压强度的90%。

(√)2.普通硅酸盐水泥42.5及42.5R的3d抗压强度分别应大于17MPa及22MPa,抗折强度分别大于3.5MPa及4.0MPa。

(√)3.普通减水剂主要有木质素磺酸钙(木钙)、木质素磺酸钠(木钠)、木质素磺酸镁、三乙醇胺。

(×)4.石料软弱颗粒含量试验中对骨料粒径为10~20mm的,其加压荷载为0.25kN。

(√)5.粗骨料D80以上粒径的含泥量应<0.5%。

(√)6.橡塑止水带是利用其材质的不透水性和耐水性阻止水工建筑物上游水经过接缝的渗漏。

(√)7.水工建筑的变形接缝采用硬态(质)的黄铜片为止水水铜片。

(×)8.热轧带肋钢筋的拉伸试样和弯曲试样都为2根,应由所检批的钢筋中任选1根切取。

(×)9.常用水泥净浆的初凝时间>=45min,终凝时间≦h。

(×)10.钢筋拉伸试验的两个数据平均后的平均值不小于标准规定的值就可认为其符合标准要求。

(×)11.除成型碾压混凝土试件振动密实时必须加压重块(试件表面压强为4900Pa)外,碾压混凝土性能试验方法与常态混凝土试验方法相同。

(√)12.V形漏斗试验方法用于测定自密实混凝土拌和和物流动性。

(×)13.当试件高度/直径大于2时,试中间部分不受端面摩阻力影响而处于单轴压缩状态。

(√)14.混凝土热物理性能试验结果用于大体积结构混凝土温度应力计算,决定是否需要分缝,表面保温或者是对原材料预冷,以防止温度裂缝。

(√)15.轻烧MgO膨胀剂是由菱镁矿石(MgCO3)经过800℃左右温度煅烧、粉磨而成。

(×)16.骨料的岩石种类对混凝土干缩试验结果的影响表明,砂岩骨料的混凝土干缩最小,石英岩骨料的混凝土干缩最大。

(×)17.纲纤维混凝土试验方法与普通混凝土基本相同,其特有试验方法有钢纤维混凝土拌和物钢纤维体积率、钢纤维混凝土弯曲韧性和弯曲初裂强度及纤维混凝土收缩开裂等试验方法。

0混凝土技术标准(县级站)(2014.9.18更新J)

0混凝土技术标准(县级站)(2014.9.18更新J)

混凝土技术标准(2014.9.18更新)(国家建材质检中心推荐目录-适用于县级混凝土站)1.水泥标准G175《GB 175-2007/XG1-2009 通用硅酸盐水泥(附第1号修改单)》16.00G176《GB/T 176-2008 水泥化学分析方法》45.00G200《GB200-2003 中热与低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》10.00G201《GB201-2000 铝酸盐水泥》16.00G203《GB/T 203-2008 用于水泥中的粒化高炉矿渣》16.00G205《GB/T 205-2008 铝酸盐水泥化学分析方法》24.00G208《GB/T 208-2014 水泥密度测定方法》14.00G748《GB748-2005 抗硫酸硅酸盐水泥》16.00G749《GB/T 749-2008 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》14.00G750《GB/T 750-1992 水泥压蒸安定性试验方法》16.00G1345《GB/T1345-2005 水泥细度检验方法筛析法》16.00G1346《GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》16.00 G1596《GB/T1596-2005 用于水泥的和混凝土中的粉煤灰》18.00G2419《GB/T2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法》16.00G2847《GB/T 2847-2005 用于水泥中的火山灰质混合材料》16.00G2938《GB 2938-2008 低热微膨胀水泥》14.00G3183《GB/T 3183-2003 砌筑水泥》10.00G4131《GB/T 4131-2014 水泥的命名原则和术语》21.00G6645《GB/T 6645-2008 用于水泥中的粒化电炉磷渣》14.00G8074《GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法勃氏法》14.00G12573《GB/T 12573-2008 水泥取样方法》16.00G12957《GB/T12957-2005 用作水泥混合材料的工业废渣活性试验方法》14.00G12959《GB/T 12959-2008 水泥水化热测定方法》18.00G12960《GB/T 12960-2007 水泥组分的定量测定》24.00G13590《GB 13590-2006 钢渣硅酸盐水泥》14.00G13693《GB13693-2005 道路硅酸盐水泥》16.00G17671《GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法》21.00G18046《GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》16.00G23933《GB/T 23933-2009 镁渣硅酸盐水泥》16.00G25029《GB 25029-2010 钢渣道路水泥》16.00G26751《GB/T 26751-2011 用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》16.00G27975《GB/T 27975-2011 粒化高炉矿渣的化学分析方法》21.00JC311《JC/T311-2004 明矾石膨胀水泥》16.00JC312《JC/T 312-2009 明矾石膨胀水泥化学分析方法》26.00JC313《JC/T 313-2009 膨胀水泥膨胀率试验方法》13.00JC418《JC/T 418-2009 用于水泥中的粒化高炉钛矿渣》11.00JC452《JC/T 452-2009 通用水泥质量等级》12.00JC453《JC/T 453-2004 自应力水泥物理检验方法》12.00JC578《JC/T 578-2009 评定水泥强度均质性试验方法》14.00JC600《JC/T600-2010 石灰石硅酸盐水泥》16.00 670.00JC601《JC/T 601-2009 水泥胶砂含气量测定方法》12.00JC602《JC/T 602-2009 水泥早期凝固检验方法》14.00JC603《JC/T603-2004 水泥胶砂干缩试验方法》14.00JC668《JC/T 668-2009 水泥胶砂中剩余三氧化硫含量的测定方法》12.00JC681《JC/T 681-2005 行星式水泥胶砂搅拌机》14.00JC682《JC/T 682-2005 水泥胶砂试体成型振实台》14.00JC683《JC/T 683-2005 40mm×40mm水泥抗压夹具》14.00JC723《JC/T 723-2005 水泥胶砂振动台》14.00JC726《JC/T 726-2005 水泥胶砂试模》14.00JC727《JC/T 727-2005 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》14.00JC728《JC/T 728-2005 水泥标准筛和筛析仪》14.00JC729《JC/T 729-2005 水泥净浆搅拌机》14.00JC738《JC/T738-2004 水泥强度快速检验方法》16.00JC874《JC/T 874-2009 水泥用硅质原料化学分析方法》26.00JC951《JC/T 951-2005 水泥砂浆抗裂性能试验方法》14.00JC959《JC/T 959-2005 水泥胶砂试体养护箱》16.00JC1073《JC/T 1073-2008 水泥中氯离子的化学分析方法》14.00JC1082《JC/T 1082-2008 低热钢渣硅酸盐水泥》16.00JC1083《JC/T 1083-2008 水泥与减水剂相容性试验方法》12.00JC1086《JC/T 1086-2008 水泥氯离子扩散系数检验方法》16.00JC1090《JC/T 1090-2008 钢渣砌筑水泥》12.00JC1099《JC/T 1099-2009 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥》13.00JC2153《JC/T 2153-2012 水泥泌水性试验方法》14.00YB022《YB/T 022-2008 用于水泥中的钢渣》10.002.混凝土标准G11969《GB/T 11969-2008 蒸压加气混凝土性能试验方法》21.00G14902《GB/T 14902-2012 预拌混凝土》18.00G19496《GB/T19496-2004 钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法》16.00G29050《GB/T 29050-2012 道路用抗车辙剂沥青混凝土》16.00G29051《GB/T 29051-2012 道路用阻燃沥青混凝土》16.00G29417《GB/T 29417-2012 水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》16.00G29423《GB/T 29423-2012 用于耐腐蚀水泥制品的碱矿渣粉煤灰混凝土》18.00G50010《GB 50010-2010 混凝土结构设计规范》69.00G50080《GB/T50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准》21.00G50081《GB/T50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准》21.00G50082《GB50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》55.00 GBJ97《GBJ97-1987 水泥混凝土路面施工及验收规范》30.00G50107《GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准》10.00GBJ146《GBJ146-1990 粉煤灰混凝土应用技术规范》14.00G50152《GB/T50152-2012 混凝土结构试验方法标准》21.00G50164《GB 50164-2011 混凝土质量控制标准》10.00G50204《GB50204-2002 混凝土结构工程施工及验收规范》(2011年版)35.00G50476《GB/T 50476-2008 混凝土结构耐久性设计规范》30.00G50496《GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范》20.00 800.00G50557《GB/T 50557-2010 重晶石防辐射混凝土应用技术规范》20.00G50666《GB50666-2011 混凝土结构工程施工规范》34.00G50784《GB/T 50784-2013 混凝土结构现场检测技术标准》42.00DL5055《DL/T5055-2007 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》20.00DL5241《DL/T 5241-2010 水工混凝土耐久性技术规范》18.00DL5330《DL/T 5330-2005 水工混凝土配合比设计规程》20.00HJ412《HJ/T 412-2007 环境标志产品技术要求预拌混凝土》18.00JG237《JG 237-2008 混凝土试模》14.00JG238《JG 238-2008 混凝土标准养护箱》16.00JG243《JG/T 243-2009 混凝土抗冻试验设备》18.00JG244《JG 244-2009 混凝土试验用搅拌机》16.00JG245《JG/T 245-2009 混凝土试验用振动台》16.00JG246《JG/T 246-2009 混凝土含气量测定仪》16.00JG247《JG/T 247-2009 混凝土碳化试验箱》16.00JG248《JG/T 248-2009 混凝土坍落度仪》16.00JG249《JG/T 249-2009 混凝土抗渗仪》16.00JG250《JG/T 250-2009 维勃稠度仪》16.00JG261《JG/T 261-2009 混凝土氯离子电通量测定仪》16.00JG262《JG/T 262-2009 混凝土氯离子扩散系数测定仪》16.00JG264《JG/T 264-2010 混凝土裂缝修复灌浆树脂》16.00JG315《JG/T 315-2011 水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料》16.00JG317《JG/T 317-2011 混凝土用粒化电炉磷渣粉》16.00JG333《JG/T 333-2011 混凝土裂缝修补灌浆材料技术条件》16.00JG3027《JG/T 3027-1995 混凝土加速养护箱》16.00JG3064《JG/T3064-1999 钢纤维混凝土》18.00JGJ10《JGJ/T10-2011 混凝土泵送施工技术规程》12.00JGJ15《JGJ15-2008 早期推定混凝土强度试验方法》15.00JGJ17《JGJ17-2008 蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》25.00JGJ23《JGJ 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》18.00JGJ28《JGJ28-1986 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》10.00JGJ51《JGJ51-2002 轻骨料混凝土技术规程》25.00JGJ55《JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程》10.00JGJ63《JGJ63-2006 混凝土用水标准》8.00JGJ94《JGJ94-2008 建筑桩基技术规范》48.00JGJ169《JGJ 169-2009 清水混凝土应用技术规范》15.00JGJ178《JGJ/T 178-2009 补偿收缩混凝土应用技术规程》15.00JGJ193《JGJ/T 193-2009 混凝土耐久性检验评定标准》10.00JGJ208《JGJ/T 208-2010 后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》10.00JGJ221《JGJ/T 221-2010 纤维混凝土应用技术规程》20.00JGJ271《JGJ/T271-2012 混凝土结构工程无机材料后锚固技术规程》10.00JGJ294《JGJ/T 294-2013 高强混凝土强度检测技术规程》21.00JGJ308《JGJ/T 308-2013 磷渣混凝土应用技术规程》16.00JGJ322《JGJ/T 322-2013 混凝土中氯离子含量检测技术规程》10.00CE02《CECS 02:2005 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》25.00 785.00CE03《CECS 03:2007 钻芯法检测混凝土强度技术规程》10.00CE21《CECS 21:2000 超声法检测混凝土缺陷技术规程》25.00 CE25《CECS 25:1990 混凝土结构加固技术规程》30.00CE69《CECS 69:2011 后装拔出法检测混凝土强度技术规程》17.00CE104《CECS 104:1999 高强混凝土结构技术规程》30.00CE203《CECS 203:2006 自密实混凝土应用技术规程》20.00CE207《CECS 207:2006 高性能混凝土应用技术规程》20.00CE220《CECS 220:2007混凝土结构耐久性评定标准》30.00CE278《CECS 278:2010 剪压法检测混凝土抗压强度技术规程》12.00CCES02《CCES 02-2004 自密实混凝土设计与施工指南》24.00CCPA-S001《CCPA-S001-2012 结构混凝土性能技术规范》30.00JC2089《JC/T 2089-2011 干混砂浆生产工艺与应用技术规范》40.00SB10647《SB/T 10647-2011 干混砂浆质量管理规程》30.00DBJ43/T001《DBJ43/T001-2005 预拌混凝土生产与施工技术规程》28.003.混凝土外加剂G8075《GB/T8075-2005 混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》18.00G8076《GB 8076-2008 混凝土外加剂》24.00G8077《GB/T 8077-2012 混凝土外加剂匀质性试验方法》27.00G18588《GB18588-2001 混凝土外加剂中释放氨的限量》14.00G18736《GB/T18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂》18.00G20491《GB/T 20491-2006 用于水泥和混凝土中的钢渣粉》16.00G21120《GB/T 21120-2007 水泥混凝土和砂浆用合成纤维》24.00G23439《GB 23439-2009 混凝土膨胀剂》18.00G25182《GB/T 25182-2010 预应力孔道灌浆剂》16.00G28631《GB/T 28631-2012 用于干混砂浆的铝酸钙添加剂》16.00G50119《GB 50119-2013 混凝土外加剂应用技术规范》18.00JC474《JC 474-2008 砂浆、混凝土防水剂》16.00JC475《JC475-2004 混凝土防冻剂》16.00JC477《JC 477-2005 喷射混凝土用速凝剂》14.00JC901《JC/T901-2002 水泥混凝土养护剂》14.00JC907《JC/T 907-2002 混凝土界面处理剂》14.00JC949《JC/T 949-2005 混凝土制品用脱模剂》14.00JC1011《JC/T 1011-2006 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》14.00JC1041《JC/T1041-2007 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》14.00JC2031《JC/T 2031-2010 水泥砂浆防冻剂》22.00JC2033《JC/T 2033-2010 混凝土外加剂用聚醚及其衍生物》15.00JC2093《JC/T 2093-2011 后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂》20.00JC2199《JC/T 2199-2013 泡沫混凝土用泡沫剂》22.00JG164《JG/T 164-2004 砌筑砂浆增塑剂》16.00JG223《JG/T 223-2007 聚羧酸系高性能减水剂标准》16.00JG377《JG/T 377-2012 混凝土防冻泵送剂》18.00JT769《JT/T 769-2009 公路工程聚羧酸系高性能减水剂》16.00YB151《YB/T151-1999 混凝土用钢纤维》16.00YB4329《YB/T 4329-2012 水泥混凝土路面用钢渣砂应用技术规程》15.00 847.004.建筑砂浆骨料G1499.1《GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》18.00G1499.2《GB 1499.2-2007 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》21.00G13014《GB 13014-2013 钢筋混凝土用余热处理钢筋》18.00G14684《GB/T 14684-2011 建设用砂》33.00G14685《GB/T 14685-2011 建设用卵石、碎石》30.00G14981《GB/T 14981-2009 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差》14.00G17431.1《GB/T 17431.1-2010 轻集料及其试验方法第1部分:轻集料》16.00G17431.2《GB/T 17431.2-2010 轻集料及其试验方法第2部分:轻集料试验方法》21.00 G25181《GB/T 25181-2010 预拌砂浆》(适用于建筑及市政工程) 24.00G27690《GB/T 27690-2011 砂浆和混凝土用硅灰》18.00G27973《GB/T 27973-2011 硅灰的化学分析方法》24.00G28900《GB/T 28900-2012 钢筋混凝土用钢材试验方法》21.00JC984《JC/T 984-2011 聚合物水泥防水砂浆》24.00JC1084《JC/T 1084-2008 中国ISO标准砂化学分析方法》15.00JG230《JG/T 230-2007 预拌砂浆》(适用于工业与民用建筑物)27.00JG289《JG/T 289-2010 混凝土结构加固用聚合物砂浆》16.00JG291《JG/T 291-2011 建筑用砌筑和抹灰干混砂浆》16.00JG336《JG/T 336-2011 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆》16.00JG3033《JG/T 3033-1996 试验用砂浆搅拌机》16.00JGJ52《JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》35.00JGJ70《JGJ/T 70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法》20.00JGJ98《JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程》10.00JGJ136《JGJ136-2001 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规范》10.00JGJ223《JGJ/T 223-2010 预拌砂浆应用技术规程》20.00JGJ238《JGJ 238-2011 混凝土基层喷浆处理技术规程》10.00JGJ240《JGJ/T 240-2011 再生骨料应用技术规程》10.00JGJ241《JGJ/T 241-2011 人工砂混凝土应用技术规程》15.00YB4178《YB/T 4178-2008 混凝土用高炉重矿渣碎石》20.00JJF1307《JJF 1307-2011 试模校准规范》21.00JJF1372《JJF 1372-2012 贯入式砂浆强度检测仪校准规范》18.005. 其它G601《GB/T 601-2002 化学试剂:标准滴定溶液的制备》30.00G6566《GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量》14.00G6682《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》16.00G8170《GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定》16.00G9142《GB/T 9142-2000 混凝土搅拌机》51.00G10171《GB/T 10171-2005 混凝土搅拌站(楼)》48.00G19001《GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系要求》30.00G27025《GB/T 27025-2008/ISO17025-2005 检测和校准实验室能力的通用要求》27.00 G27411《GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示》36.00G50328《GB/T 50328-2001 建设工程文件归档整理规范》15.00 850.00 合计:3950.00 (211册)。

公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420—2020

公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG 3420—2020

目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (5)3 水泥试验 (6)3.1 水泥物理、化学性能试验 (6)T 0501—2005 水泥取样方法 (6)T 0502—2005 水泥细度试验方法(筛析法) (9)T 0503—2005 水泥密度试验方法 (14)T 0504—2005 水泥比表面积试验方法(勃氏法) (17)T 0505—2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法 (23)T 0513—2020 水泥水化热试验方法 (30)T 0514—2020 水泥氯离子含量试验方法 (42)T 0515—2020 水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法) (47)T 0516—2020 水泥碱含量试验方法(火焰光度法) (49)3.2 水泥胶砂性能试验 (52)T 0506—2005 水泥胶砂强度试验方法(ISO法) (52)T 0507—2005 水泥胶砂流动度试验方法 (58)T 0510—2005 水泥胶砂耐磨性试验方法 (62)T 0511—2005 水泥胶砂干缩试验方法 (67)T 0512—2005 水泥胶砂强度快速试验方法(1.5h压蒸促凝法) (72)3.3 水泥浆体性能试验 (78)T 0517—2020 水泥浆体钢丝间泌水试验方法 (78)T 0508—2005 水泥浆体流动度试验方法(倒锥法) (81)T 0518—2020 水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法 (83)T 0519—2020 水泥浆体充盈度试验方法 (85)T 0520—2020 水泥浆体压力泌水试验方法 (87)4 水泥混凝土拌合物性能试验 (89)T 0521—2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 (89)4.1 水泥混凝土拌合物的工作性能试验 (91)T 0522—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法) (91)T 0523—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(维勃仪法) (94)T 0524—2005 碾压混凝土拌合物稠度试验方法(改进VC法) (97)T 0528—2005 水泥混凝土拌合物泌水试验方法 (100)T 0531—2020 水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法 (103)T 0532—2020 水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法 (105)T 0533—2020 水泥混凝土拌合物J环试验方法 (107)T 0534—2020 水泥混凝土拌合物V形漏斗试验方法 (109)T 0535—2020 水泥混凝土拌合物振动出浆量及松铺系数试验方法 (111)T 0536—2020 水泥混凝土拌合物侧向膨胀量试验方法 (115)T 0537—2020 水泥混凝土拌合物水下抗分散性试验方法 (118)4.2 水泥混凝土拌合物物理、化学性能试验 (121)T 0525—2020 水泥混凝土拌合物体积密度试验方法 (121)T 0526—2005 水泥混凝土拌合物含气量试验方法(混合式气压法) (124)T 0527—2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 (128)T 0529—2005 水泥混凝土拌合物配合比分析试验方法 (132)T 0538—2020 水泥混凝土拌合物水溶性氯离子含量快速试验方法 (137)T 0539—2020 水泥混凝土拌合物绝热温升试验方法 (140)5 硬化水泥混凝土性能试验 (143)5.1 试件制作 (143)T 0551—2020 水泥混凝土试件制作与硬化水泥混凝土现场取样方法 (143)T 0552—2005 碾压混凝土抗弯拉试件的制作方法 (150)5.2 力学性能试验 (153)T 0553—2005 水泥混凝土抗压强度试验方法 (153)T 0554—2005 水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验方法 (156)T 0555—2005 水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验方法 (159)T 0556—2005 水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验方法 (161)T 0557—2005 水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验方法 (165)T 0558—2005 水泥混凝土弯拉强度试验方法 (168)T 0559—2005 水泥混凝土弯拉弹性模量试验方法 (171)T 0560—2005 水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度试验方法 (175)T 0561—2005 水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验方法 (177)T 0562—2005 水泥混凝土弯拉试件断块抗压强度试验方法 (180)T 0563—2005 水泥混凝土强度快速试验方法(1h促凝压蒸法) (182)T 0564—2005 水泥混凝土动弹性模量试验方法(共振仪法) (188)T 0566—2020 水泥混凝土与钢筋握裹力试验方法 (191)5.3 体积稳定性 (195)T 0573—2020 水泥混凝土早期开裂敏感性试验方法(平板法) (195)T 0574—2020 水泥混凝土收缩试验方法(接触法) (198)T 0575—2020 水泥混凝土收缩试验方法(非接触法) (201)T 0576—2020 水泥混凝土限制膨胀率试验方法 (204)T 0577—2020 水泥混凝土线膨胀系数试验方法(光杠杆法) (206)T 0578—2020 水泥混凝土徐变试验方法 (209)5.4 耐久性 (214)T 0565—2005 水泥混凝土抗冻性试验方法(快冻法) (214)T 0567—2005 水泥混凝土耐磨性试验方法 (218)T 0568—2005 水泥混凝土抗渗性试验方法 (221)T 0569—2005 水泥混凝土渗水高度试验方法 (223)T 0579—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(RCM法) (226)T 0580—2020 水泥混凝土抗氯离子渗透试验方法(电通量法) (232)T 0581—2020 水泥混凝土碳化试验方法 (237)T 0582—2020 水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀试验方法 (240)T 0583—2020 水泥混凝土抗盐冻试验方法(单面法) (244)T 0584—2020 水泥混凝土气泡间距系数试验方法(导线法) (249)5.5 其他 (252)T 0586—2020 水泥混凝土透水系数试验方法 (252)6 水泥砂浆性能试验 (256)6.1 水泥砂浆拌合物性能试验 (256)T 0587—2020 水泥砂浆拌和及稠度试验方法 (256)T 0588—2020 水泥砂浆分层度试验方法 (259)T 0589—2020 水泥砂浆泌水率试验方法 (261)T 0590—2020 水泥砂浆体积密度及含气量试验方法 (263)T 0591—2020 水泥砂浆保水性试验方法 (265)T 0592—2020 水泥砂浆凝结时间试验方法 (268)6.2 水泥砂浆硬化性能试验 (271)T 0570—2005 水泥砂浆立方体抗压强度试验方法 (271)T 0593—2020 水泥砂浆劈裂抗拉强度试验方法 (274)T 0594—2020 水泥砂浆拉伸黏结强度试验方法 (276)T 0595—2020 水泥砂浆不透水性系数试验方法 (280)T 0596—2020 水泥砂浆抗冻性试验方法 (282)1 总则1.0.1 为规范公路工程用水泥、水泥砂浆及水泥混凝土各种性能的试验方法,制定本规程。

刚纤维混凝土

刚纤维混凝土


圆形截面的钢纤维直径的检验 每批随机取样 根 用游标
卡尺逐根测量其直径 计量单位为 精度为
求得的
直径平均值与其标称值的偏差 应满足规定偏差的要求 非圆形截面的钢纤维等效直径的检验 采用质量法测定其平
均等效直径 每批随机取样 平测定其质量 用精度为
根钢纤维 用精度为
的天
的游标卡尺逐根测定钢纤维长
度 按式 求得的等效直径平均值 与其标称值的偏差 应满足
钢纤维品种 几何参数和体积率的选用 应满足设计要求 的钢纤维混凝土强度 韧性和耐久性 并应满足拌合物的和易性与 施工要求 不得因选用不当 而发生钢纤维的结团和堵塞混凝土泵 送管或喷射管 其选用的适合范围 可参照已有经验或国家现行 有关钢纤维混凝土结构设计与施工规程的规定确定
对有耐腐蚀和耐高温要求时的结构物 宜选用不锈钢钢纤 维
规定偏差的要求
式中
根钢纤维实测质量
取样钢纤维的实测平均长度
钢的质量密度
长径比

钢纤维的长径比与其标称值的偏差 不应超过
根据实测平均长度和实测平均直径或等效直径 求得的长径
比平均值与其标称值的偏差 应满足规定偏差的要求
形状合格率
异形钢纤维的形状符合出厂规定形状数量占纤维总量的百分
在施工期间 钢纤维混凝土各种材料的质量 应按施工配 合比和一次搅拌量计算确定 材料的称量偏差 不得超过表 的 规定
表 材料计量偏差表
材料名称 钢纤维 水泥或掺合料 粗细骨料

允许偏差
外加剂
搅拌
钢纤维混凝土的搅拌 可采用将钢纤维和粗细骨料 水泥
先干拌 而后加水湿拌的方法或采用在混合料拌合过程中加入钢
纤维拌合的方法

的要求检验

混凝土缩短试验方法标准

混凝土缩短试验方法标准

混凝土缩短试验方法标准一、前言混凝土缩短试验是评估混凝土收缩性能的一种方法,对于混凝土的质量控制和工程结构的设计具有重要作用。

本标准旨在规范混凝土缩短试验的方法,以确保测试结果的准确性和可重复性。

二、适用范围本标准适用于所有类型的混凝土,包括普通混凝土、高性能混凝土和自密实混凝土的缩短试验。

三、设备和材料1. 缩短试验机:满足ISO 6784标准要求的电子缩短试验机。

2. 混凝土试件:标准尺寸为150mm×150mm×150mm的立方体混凝土试件。

3. 砂纸:100目的砂纸。

4. 量具:游标卡尺、直尺、卷尺等。

四、试验前准备工作1. 混凝土试件的制备:按照标准要求制备混凝土试件,并标记试件编号。

2. 试验室环境:试验室温度和湿度应符合ISO 6784标准要求。

3. 试验室秤:校准试验室秤的准确性。

五、试验程序1. 计算试件的初始长度:使用游标卡尺测量试件的初始长度,并记录在试验记录表中。

2. 将试件放置在缩短试验机的夹具中,并使试件表面与夹具表面平行。

3. 使用砂纸将试件的表面磨平,并记录试件的质量。

4. 开始试验:按照试验机的操作指南进行试验,记录试件的缩短量。

5. 在试验过程中,每30秒记录一次试件的缩短量,直到试件缩短量不再变化为止。

6. 完成试验后,记录试件的最终长度和试件的质量。

六、试验结果的计算和报告1. 缩短量的计算:使用初始长度和最终长度计算试件的缩短量。

2. 缩短率的计算:使用缩短量和初始长度计算试件的缩短率。

3. 报告试验结果:将试验结果记录在试验记录表中,并按照标准格式编写试验报告。

七、试验注意事项1. 试验前,应检查试验机和量具的准确性。

2. 在试验过程中,应注意记录试件的缩短量和时间。

3. 试件的表面应平整,以确保试验结果的准确性。

4. 试验室的温度和湿度应符合标准要求。

5. 试验过程中应注意安全操作,避免发生意外事故。

八、试验结果的评价1. 试验结果的可靠性:使用同一批混凝土试件进行多次试验,以评估试验结果的可靠性。

大体积混凝土QC2016[2005]

大体积混凝土QC2016[2005]

大体积混凝土监理细则编写:审批:目录一工程概况二编写依据三混凝土工程质量监理工作流程四监理工作控制要点及目标值五监理的工作方法及措施一、工程概况(简要介绍本工程情况和混凝土分项工程情况,设计要求、大体积混凝土部位、轴线、标高;搅拌站、泵送情况;工程的特点、难点或特殊要求等。

)二、.编写依据1.已批准的监理规划2.设计文件和设计资料3.专业工程相关标准、规范《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《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-874.经审批的施工组织设计。

三、大体积混凝土工程质量监理工作流程四、监理工作控制要点及目标值本工程混凝土分项工程、混凝土结构子分部工程工程质量目标:XX大体积混凝土工程的监理工作,除按照本细则执行外,还应符合《混凝土工程监理细则》的要求。

(一)质量控制标准专业工程相关标准、规范《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》(GB 50204—2002)《混凝土质量控制标准》(GB 50164—92)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107—87)《普通混凝土配合比设计规程》( JGJ 55—2000)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175—99)《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥》(GB 1344—99) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ 52—92)《普通混凝土中所用碎石或卵石质量标准检验方法》(JGJ 53—92)《混凝土拌合用水标准》( JGJ 63—89)《混凝土外加剂》(GB 8076—97)《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)《粉煤灰混凝土应用技术规范》(GBJ146—90)(二)监理工作控制要点1.模板工程1)大体积混凝土体积、厚度、重量大,模板和支承架必须有足够的承载能力、刚度和和稳定性,承受新浇混凝土的自重、侧压力及施工荷载。

确保清水混凝土质量QC(06年3月31日改)

确保清水混凝土质量QC(06年3月31日改)

攻关型确保清水混凝土质量华仁建设集团有限公司华仁大厦工程项目部Q C小组发表单位:华仁建设集团有限公司小组注册号:HRJT/QC—2005—05发表人:周伟时间:2006年3月目录一、工程概况 (1)二、QC小组概况 (1)三、选题理由 (2)四、现状调查 (2)五、确定目标及可行性论证 (4)六、原因分析 (5)七、制定对策 (8)八、对策实施 (9)九、效果检查 (12)十、巩固措施 (14)十一、总结及打算 (15)确保清水混凝土质量一、工程概况:华仁大厦工程是由华仁集团江苏房地产开发有限公司投资新建的一座5A级智能化商务写字楼,工程建筑面积32879m2,框架剪力墙结构,地下一层地上二十层,层高分别为一层4。

97m,二、三层4。

2m,四层4m,五~十九层3.8m,二十层4.0m,建筑物总高度为82.7m.柱截面尺寸分为1000×1000mm、800×800mm、800×600mm、600×600mm。

本工程质量要求高,确定的工程目标为:确保“扬子杯”,争创“鲁班奖"。

二、QC小组概况:为实现本工程的质量目标,项目部于2004年9月组建了QC小组,由项目经理丁解新担任组长,与小组成员共同负责对本工程清水混凝土施工进行质量攻关活动。

2005年年初QC小组经公司质量管理办公室进行了重新注册,具体概况见下表:QC小组概况一览表表一制表人:周伟日期:2004年9月10日三、选题理由:1、本工程质量目标为确保“扬子杯”,争创“鲁班奖”。

2、该工程是我公司第一个提出创“鲁班奖”的项目,工程质量必须达到精品工程的质量要求,而清水混凝土施工作为本工程的重要内容,其施工质量好坏直接影响到企业的形象及本工程质量目标的实现。

3、清水混凝土施工技术是建设部和江苏省推广的十项新技术应用内容,清水混凝土不仅可以节约工程造价、降低成本,而且可大大增强主体结构工程的整体观感效果。

混凝土强度检验评定标准

混凝土强度检验评定标准

混凝土强度检验评定标准混凝土强度检验评定标准为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量制定。

由中华人民共和国城乡建设环境保护部主编,中华人民共和国国家计划委员会批准,由中华人民共和国国家计划委员会于1988年3月1日发布施行。

混凝土强度检验评定标准1988年3月1日已经作废,新标准为《GB_T 50107—2010混凝土强度检验评定标准》。

GBJ107-87主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1988年3月1日关于发布《混凝土强度检验评定标准》的通知计标〔1987〕1140号根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由城乡建设环境保护部会同有关部门共同制订的《混凝土强度检验评定标准》已经有关部门会审。

现批准《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107—87)为国家标准,自一九八八年三月一日起施行。

本标准施行后,现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自行废止。

该标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。

出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织.国家计划委员会一九八七年七月九日编制说明本标准是根据国家计委计综〔1984〕305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编制的。

在编制过程中,对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究,吸取了行之有效的科研成果,并借鉴了国外的有关标准。

在征求全国有关单位的意见和进行试点应用后,经全国审查会议审查定稿.本标准共分为四章和五个附录。

主要内容包括:总则,一般规定,混凝土的取样,试件的制作、养护和试验,混凝土强度的检验评定等。

在实施本标准过程中,请各单位注意积累资料,总结经验。

如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院结构所,以供今后修订时参考。

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监理细则GJJL/QC2014[2006]广州建筑工程监理有限公司监理细则序号:9总页数:22编制单位:广州建筑工程监理有限公司猎德涌、沙河涌综合整治工程项目监理部编制人:日期:审批人:日期:目录一本工程混凝土工程的特点²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 3 二编制依据²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 3 三监理工作的流程²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 4 四监理工作的控制要点及目标值²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 5 (一)混凝土原材料质量控制²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 5 (二) 混凝土配合比设计的监理审查和验收²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 7(三)混凝土生产的质量控制²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 8(四)混凝土浇筑施工要点²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 10(五)现浇结构分项工程的验收²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 14(六)混凝土结构子分部工程的检验与验收²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 16五监理工作的方法及措施²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 18 (一)施工质量的事前监理²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 18(二)施工过程的质量监理²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 18(三)混凝土工程质量通病、产生原因及防治²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 20混凝土工程监理细则一、本工程混凝土工程的特点混凝土是由胶凝材料、水、骨料,必要时加入一定数量的化学剂和矿物质混合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型和养护硬化而成的人造石材。

混凝土工程是主体结构工程中极为重要的分项工程,混凝土的质量监理是为了保证其强度及各种性能达到设计要求,为此,在施工中应对原材料选用、搅拌、浇筑、振捣、养护等环节严格进行质量控制。

本工程地点位于广州市内,跨越海珠、越秀、天河、白云等区。

猎德涌起源于华南理工大学内,途经五山文教区、天河商务区、珠江新城,在猎德村汇入珠江前航道,全长4300M。

沙河涌由珠江口到元岗桥,沿途经天平架、禹东西、沙东村、军体院、广州体育学院、时代广场、空军医院、锦城花园、杨箕村、五羊新城,在珠江宾馆汇入珠江主航道,全长6800M。

本工程采用商品混凝土,混凝土主要应用的部位及各部位强度见下表:二、编写依据1.已批准的监理规划2.设计文件和设计资料;3.专业工程相关标准、规范《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》GB 50204-—2002《混凝土质量控制标准》GB 50164—92《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107—87《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55—2000《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175—99《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥》GB 1344—99《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ 52—2000《普通混凝土中所用碎石或卵石质量标准检验方法》 JGJ 53—92《混凝土拌合用水标准》 GBJ 63—89《混凝土外加剂质量标准》 GB 8076—97《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003《粉煤灰混凝土应用技术规范》 GBJ146—904.经审批的施工组织设计三、混凝土工程质量监理工作流程四、监理工作控制要点及目标值本工程混凝土分项工程、混凝土结构子分部工程质量目标:市优良样板(一)混凝土原材料质量控制1.水泥建筑工程常用的水泥有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。

水泥强度按国家标准强度检验方法,是将龄期为28d的试件测得其每平方厘米所承受的压力值确定。

水泥一般分32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级。

R指早强型水泥。

2.细骨料——砂要求颗粒坚硬、洁净,砂中各种有害物质控制在一定范围之内。

表1 砂中有害物质限量3.粗骨料——碎石或卵石1)高于等于C30强度的混凝土,粗骨料中针、片状颗粒含量应不大于15%。

低于C30强度的混凝土,粗骨料中针、片状颗粒含量应不大于25%。

2)高于等于C30强度的混凝土,及有抗冻、抗渗要求的混凝土,石子含泥量应不大于1%。

低于C30强度的混凝土,石子含泥量应不大于2%。

3)硫化物及硫酸盐含量折成SO3,不宜大于1%。

卵石中有机物含量用比色法试验,颜色不应深于标准色,如深于标准色应以混凝土进行强度对比试验,予于复核。

4)当怀疑碎石或卵石含有无定形SiO2而可能引起碱-骨料反应时,应根据混凝土结构或构件的使用条件,进行专门试验,以确定是否同意使用。

4.水宜采用饮用水,当采用其他水源水时,应符合《混凝土拌合用水标准》的规定。

5.掺合料1)粉煤灰粉煤灰按成品质量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。

掺加粉煤灰的混凝土配合比要由实验室试配,试验合格后方可提供,否则易造成质量事故。

2)粒化高炉矿渣粉粒化高炉矿渣粉适用于抗硫酸盐介质的防腐混凝土和耐热混凝土中。

按(GB/T 18046-2000)进行质量控制。

3)UEA掺加剂掺加量为每立方米混凝土中水泥用量的10%~14%。

投料误差小于用量的0.5%;搅拌时间延长30~60S;振捣密实;养护时间不宜少于14d。

6.外加剂常用外加剂有普通减水剂、高效减水剂、引气剂、引气减水剂、缓凝剂及缓凝减水剂、早强及早强减水剂、防冻剂和膨胀剂等。

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