主体结构实体检测方案
主体结构实体检测方案
主体结构实体检测方案一、引言在计算机视觉中,物体检测是一个重要的任务,其目标是从图像或视频中准确地检测出物体的位置和类别。
主体结构实体检测是指从图像或视频中检测出主体结构的位置和形状,其中主体结构可以包括人体、动物、车辆等。
二、数据集准备为了进行主体结构实体检测的训练和测试,首先需要准备一个包含有标注信息的数据集。
这个数据集可以包含一系列的图像或视频样本,每个样本都有与之对应的主体结构位置和形状的标注信息。
这些标注信息可以是通过人工标注获得的,也可以是通过深度学习的方法自动获取的。
三、网络模型选择针对主体结构实体检测任务,可以选择一种合适的网络模型来进行训练和测试。
常用的网络模型包括Faster R-CNN、YOLO、SSD等。
这些模型可以通过卷积神经网络(CNN)来提取图像特征,并利用特征图进行目标检测和定位。
四、图像预处理在进行主体结构实体检测之前,需要对输入的图像进行一系列的预处理操作,以提高检测的准确性和效率。
常用的图像预处理操作包括图像尺寸调整、亮度和对比度调整、均值归一化等。
此外,还可以利用数据增强的方法来扩充数据集,包括随机裁剪、旋转、翻转等。
五、训练网络模型在准备好数据集和进行图像预处理之后,可以利用已选定的网络模型来进行训练。
训练过程主要分为两个步骤:首先是网络的初始化,即将网络的权重初始化为一个较小的随机值,然后利用训练集来对网络进行迭代优化。
优化算法可以选择常用的随机梯度下降优化算法(SGD)或其变种算法。
训练过程中还可以使用一些技巧来提高网络的性能,比如学习率的调整、正则化、批标准化等。
六、测试和评估在网络模型训练完成之后,可以利用测试集对其进行测试和评估。
测试过程主要包括利用网络对测试样本进行预测,得到主体结构的位置和形状信息,然后将预测结果与标注信息进行比较,计算出网络的准确率、召回率、F1值等指标来评估其性能。
此外,还可以通过可视化的方式来观察网络的预测结果,以直观地评估其检测效果。
主体结构实体现场检测方案
主体结构实体现场检测方案主体结构是指建筑物或其他设施的基础结构,包括基础、柱、梁、墙等部分。
在建筑和工程项目中,对主体结构的检测非常重要,以确保其安全性和稳定性。
下面是一个关于主体结构实体现场检测方案的示例,包括主要内容和步骤。
1.检测目标和目的:2.检测工具和设备:检测主体结构需要使用一些专业的工具和设备,例如:-声波检测仪:用于检测结构中的裂缝和损伤。
-电子测距仪:用于测量建筑物的尺寸和形状。
-激光测距仪:用于测量结构的平整度和垂直度。
-钢丝绳:用于检测悬挂物体的稳定性。
-焊接和构造质量检测仪器:用于检测焊缝和构造质量。
3.检测步骤:(1)前期准备:在开始检测之前,需要进行一些前期准备工作,包括了解建筑物的结构设计和材料使用,制定检测计划和方案,并准备好相应的工具和设备。
(2)外观检测:首先进行外观检测,包括观察建筑物的整体情况、外墙表面的开裂和变形等。
同时还需要检查建筑物周围的环境和地基情况。
(3)结构检测:在外观检测之后,进行具体的结构检测。
这包括使用声波检测仪对结构中的裂缝和损伤进行探测,并使用激光测距仪对结构的平整度和垂直度进行测量。
同时,还需要对柱、梁、墙等构件进行检查,包括检测其质量和焊接、构造是否符合规范。
(4)数据处理和分析:在完成检测工作后,需要对得到的数据进行处理和分析。
这包括对测量结果进行整理和比对,判断结构的稳定性和完整性,并分析出现的问题和隐患。
(5)报告编制和建议:最后,根据数据处理和分析得到的结果,编制检测报告,并提出相应的维修和保养建议。
报告应包括检测的方法和步骤、检测结果和分析以及相应的建议和意见。
以上是一个关于主体结构实体现场检测方案的简要示例。
实际的检测工作可能因具体的项目和要求而有所不同,但总体的思路和目标是相似的:通过科学的方法和专业的工具对主体结构进行全面的检测,提出相应的维修和保养建议,以确保建筑物的安全和稳定。
主体结构实体检测方案(公园)
主体结构实体检测方案(公园)1. 简介本文档旨在提出一种主体结构实体检测方案,应用于公园场景中。
该方案旨在通过使用先进的计算机视觉技术,识别和检测公园中的各种主体结构实体,以提供更好的场地管理和安全措施。
2. 技术原理主体结构实体检测方案基于深度研究算法和图像处理技术。
下面是该方案的主要步骤:2.1 数据采集2.2 数据预处理采集的图像需要进行预处理,包括图像尺寸调整、颜色空间转换和图像增强等。
这些步骤有助于优化后续的图像处理和特征提取过程。
2.3 特征提取利用卷积神经网络(CNN)等深度研究模型,对预处理后的图像进行特征提取。
这些模型可以研究图像的高级特征,以区分不同类型的主体结构实体。
2.4 对象检测利用训练好的模型,对待检测的图像进行对象检测。
通过滑动窗口方法或区域提议方法,检测图像中可能存在的主体结构实体。
这一步骤将生成包围盒(Bounding Box)信息。
2.5 结果分析和优化根据检测结果,对检测算法进行分析和优化。
可以通过深度研究模型的调整、数据集的增强和算法参数的优化等方式,提高检测算法的准确性和鲁棒性。
3. 应用场景主体结构实体检测方案可以应用于以下场景:- 公园管理:通过自动检测公园中的建筑物、设施和装饰等,提供更精确的维护和规划建议。
- 安全监控:实时监测公园中的主体结构实体,及时发现异常情况并进行处理,提高公园的安全性。
- 游客导航:识别公园中的地标建筑物和游乐设施,为游客提供精准的导航和信息服务。
4. 结论主体结构实体检测方案通过应用深度学习算法和图像处理技术,实现了对公园中各种主体结构实体的自动检测。
该方案在公园管理、安全监控和游客导航等场景中具有广泛的应用前景。
通过持续优化和改进,可以提高检测算法的准确性和鲁棒性,进一步提升方案的实用性和可靠性。
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。
主体结构实体检测方案
1.主体结构实体检测方案1.1钢筋原材料检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
1.2钢筋电弧焊接头以300件同类型接头作为一批,在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。
不足一批时按一批计算。
从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。
1.3水泥水泥进场时对其品种、级别、包装出厂日期进行检查,对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。
按同一生产厂家、同一级别、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装200t为一批,每批抽样一次。
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
1.4混凝土1.4.1取样1 用于检查结构构件混凝土强度的试件,在混凝土浇筑地点随机抽取。
2 一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样一次。
3 同一楼层,同一配合比的混凝土,取样一次。
4 每次取样至少留置一组标准养护试件。
5 结构实体检验用同条件养护试件留置方式和取样数量:5.1. 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,由监理(建设)、现场项目部等各方共同选定。
5.2. 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均留置同条件养护试件。
5.3. 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量根据混凝土工程量和重要性确定,不少于10组。
5.4. 同条件养护试件拆模后,放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取相同的养护方法。
6 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:6.1. 同条件养护试件达到等效养护龄期时进行强度试验。
等效养护龄期根据同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。
6.2. 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃•d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不小于14d,不大于60d。
6.3. 同条件养护试件的强度代表值根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数取为1.10,根据当地试验统计结果作适当调整。
(完整版)主体结构实体检测方案
一、工程概况1、各部位砼设计标号及构件数量3#楼、5#楼3#、5#楼构件数量3#、5#楼:墙柱C40共199根(抽26个);墙C35共228根(抽26个);墙柱C30共798根,梁C30共2900根(共抽100个);板C30共1820块.二、编制说明及依据1.编制说明对房屋主体结构实体进行抽样检测,是在相应分项工程验收合格,过程控制使质量得到保证的基础上,对工程重要结构项目进行的验证性检查.2。
编制依据1.本工程施工总承包合同;2。
建筑施工图、设计说明书、图纸会审记录;3。
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013);4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011);5。
《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010);6。
《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);7.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23—2011);根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2011第10。
1.1条,“对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验.结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施.承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质.三、结构实体检测对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。
结构实体检测由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目部、项目监理相关人员见证下,由建设单位委托的有资质检测机构按结构实体检验方案进行见证检测,且实施过程由该项目的监理人员进行监督抽查。
混凝土结构现场检测工作程序框图1.检测范围及内容本工程实体检验的范围及内容,范围包括:梁、板、墙、柱.具体检测内容包括:(1)混凝土抗压强度;(2)楼板厚度;(3)钢筋保护层厚度;2.混凝土抗压强度检测本方案混凝土坑压强度检测采用回弹法检测,混凝土碳化深度采用1%酚酞溶液和碳化深度检测仪检测。
主体结构实体检测方案
主体结构实体检测方案在计算机视觉和目标检测领域,主体结构实体检测是一项重要的任务。
它旨在识别和定位图像或视频中的主体结构实体,例如人体、动物、车辆等。
本文将介绍一种基于深度学习的主体结构实体检测方案,旨在提高检测准确性和效率。
1. 概述主体结构实体检测方案是基于一种称为卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)的深度学习模型。
该方案的核心思想是通过训练一个CNN模型,在图像中定位和标记主体结构实体。
具体流程如下所示:2. 数据预处理为了训练模型,我们首先需要准备一组带有标记的图像数据。
这些图像需要包含我们感兴趣的主体结构实体,并且每个实体都被准确地标记。
数据预处理步骤包括图像的缩放、裁剪和调整亮度对比度等操作,以确保输入数据的一致性和统一性。
3. 模型训练使用预处理的数据,我们可以开始训练CNN模型。
首先,我们需要选择一个合适的CNN架构,例如,Faster R-CNN、YOLO或SSD等。
然后,我们可以使用大量的图像数据来训练模型,希望模型能够学习到主体结构实体的特征和上下文信息。
训练过程中,我们可以使用一些技巧,如数据增强、迁移学习和模型优化,以提高检测准确性。
4. 模型评估在模型训练完成后,我们需要对其进行评估。
通过使用一组标记好的测试数据集,我们可以计算模型的准确率、召回率和F1得分等指标,以评估模型的性能。
此外,我们还可以使用一些可视化工具,如混淆矩阵和精确度-召回率曲线,来进一步分析和理解模型的表现。
5. 目标检测应用一旦我们训练好了主体结构实体检测模型,我们可以将其应用于实际场景中。
例如,在智能监控系统中,我们可以使用该模型来检测人体、车辆等主体结构实体,以实现目标跟踪和行为分析等功能。
在医学影像领域,这种检测方案也可以应用于肿瘤检测和病灶定位等任务中。
6. 结论主体结构实体检测方案是一种基于深度学习的方法,通过训练一个CNN模型来实现图像中主体结构实体的识别和定位。
主体结构实体检测办法
主体结构实体检测办法主体结构实体检测是指在建筑结构工程中对主体结构进行检测,以确保建筑物的结构稳固和安全性。
主体结构是整个建筑工程的基础和支撑,它的质量直接影响着建筑物的使用寿命和安全性。
因此,对主体结构进行定期检测和维护是非常重要的。
一、检测流程及目的1.检测前准备:确定检测范围、目的和方法,获取建筑设计图纸和施工图纸,明确检测的重点和要求。
2.检测方案制定:制定检测方案,确定检测的具体内容和方法,包括使用的检测工具和设备,检测的时间和地点等。
3.检测过程:对建筑结构进行全面和细致的检测,包括视觉检测、触摸检测、测量检测等,发现问题及时记录并分析。
4.检测报告:根据检测结果制作检测报告,对问题进行分析和评估,提出合理的修复建议和措施。
二、检测内容1.外观检测:通过目视和触摸检测建筑结构外观,查找裂缝、变形、渗漏等问题。
2.材料检测:对建筑结构中使用的材料进行抽检和化验,确保其符合规范要求。
3.荷载检测:对建筑结构的承载能力进行检测,确保其能够承受设计荷载。
4.地基检测:对建筑结构的地基进行检测,检测地基的承载能力和稳定性。
5.抗震性能检测:对建筑结构的抗震性能进行检测,确保其在地震条件下可以保持稳定。
6.腐蚀检测:对建筑结构中的金属构件进行腐蚀检测,确保其结构强度不受影响。
7.渗漏检测:对建筑结构中的水管、排水管道等进行检测,确保其正常运行。
8.声学检测:对建筑结构进行声学检测,检测其隔音效果和声学性能。
三、检测工具和设备1.激光测距仪:用于测量建筑结构的尺寸和距离,精度高,操作简便。
2.红外线摄像仪:用于检测建筑结构中的渗漏问题,可以快速准确地找到问题部位。
3.超声波探伤仪:用于检测建筑结构中的裂缝和缺陷,可以发现隐藏在内部的问题。
4.电阻率仪:用于测量建筑结构中的腐蚀情况,可以查找金属构件的腐蚀程度。
5.地基勘探仪:用于检测建筑结构的地基情况,可以查找地基的承载能力和土层的稳定性。
通过以上检测方法和工具,可以对建筑结构的主体结构进行全面、系统的检测,及时发现问题并采取有效的修复措施,确保建筑物的结构稳固和安全性。
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。
主体结构实体检测方案
主体结构、砌体结构检测方案编制人:***审核人:***批准人:***深圳市正非检测科技有限公司2015年2月3日目录一、工程概况 (3)二、编制依据 (3)三、检测方法及设备 (4)1、钢筋保护层厚度检测 (4)2、楼板厚度检测 (4)3、砼强度检测 (4)4、墙体拉结筋承载力检测 (5)四、检测频率及要求: (5)1、钢筋保护层厚度 (5)2、楼板厚度 (6)3、砼强度 (6)4、墙体拉结筋承载力检测 (7)五、检测数量: (7)六、质量保证体系及措施 (9)1、检测工作质量控制流程图 (10)2、现场检测工作程序 (10)七、现场作业安全措施 (11)附表1:结构实体检测人员安排表 (12)一、工程概况:受委托,对该工程的塔楼结构进行钢筋保护层厚度、楼板厚度及砼强度(回弹法)检测。
二、编制依据:本工程检测方案的编制,依据委托方提供的设计图纸及相关规范:1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-20043、《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-20084、《回弹法检测混凝土强度规程》JGJ/T23-20115、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:20076、《普通混凝土力学性能》GB/T50081-20027、《广东省混凝土结构实体检验技术导则(试行)》8、开发区西区三期房地产项目(2012-02T-0003地块)结施图三、检测方法及设备:1、钢筋保护层厚度检测1.1检测方法:非破损方法(电磁感应法)1.2检测设备:钢筋位置探测仪1.3检测原理:根据电磁场理论,线圈是严格磁偶极子,当信号源供给交变电流时,它向外界辐射出电磁场;钢筋是一个电偶极子,它接收外界电场,从而产生大小沿钢筋分布的感应电流。
钢筋的感应电流重新向外界辐射出电磁场(即二次场),使原激励线圈产生感生电动势,从而使线圈的输出电压产生变化,钢筋位置测定仪正是根据这一变化的来确定钢筋所在的位置及其保护层厚度。
主体结构实体检测方案完整版
主体结构实体检测方案完整版1.引言:介绍主体结构实体检测的定义和重要性。
2.相关工作:回顾过去的研究成果,探讨已有的主体结构实体检测方法的优点和缺点。
3.数据集准备:选择合适的数据集,包括主体结构实体的正样本和负样本。
对数据进行标注和预处理,确保数据的质量。
4.特征提取:通过图像处理和特征工程方法,提取出适合主体结构实体检测的特征。
可以考虑使用传统的视觉特征如颜色、纹理和形状,也可以尝试使用深度学习方法提取更高级的特征。
5.模型选择和设计:选择合适的模型来进行主体结构实体检测。
可以考虑使用传统的机器学习方法如支持向量机、随机森林和神经网络等,也可以尝试使用深度学习方法如卷积神经网络和循环神经网络等。
6.训练和优化:使用标注好的数据集对所选的模型进行训练和优化。
可以使用交叉验证等方法来评估模型的性能,并根据评估结果对模型进行调整和优化,以提高其性能。
7. 实验评估:使用独立的测试数据集对所训练好的模型进行评估,包括计算准确率、召回率、F1-Score等指标。
可以与其他方法进行比较,验证所提出的主体结构实体检测方案的有效性和优越性。
8.结果分析和讨论:对实验评估结果进行分析和讨论,探讨模型的优点和局限性,并提出可能的改进方向。
9.总结和展望:总结主体结构实体检测方案的主要内容和贡献,展望未来的研究方向和发展趋势。
该主体结构实体检测方案的核心是数据集准备、特征提取、模型选择和设计、训练和优化以及实验评估等步骤。
通过合理选择数据集、提取有效特征、设计合适的模型,并对模型进行训练和优化,可以得到准确率高、鲁棒性强的主体结构实体检测方案。
同时,通过实验评估和结果分析,可以对方案的性能进行全面的评估和分析,为进一步改进和优化提供参考。
最后,通过总结和展望,对未来主体结构实体检测的研究方向和发展趋势进行展望,为相关研究者提供指导和借鉴。
主体结构实体检测的解决方案
主体结构实体检测的解决方案主体结构实体检测是计算机视觉领域的一个重要任务,其旨在从图像中准确地检测和定位出物体的主要结构部分。
例如,在人体检测中,主体结构可以包括头部、身体、四肢等部分。
在工业领域,主体结构可以指的是机器的关键组件或部件。
本文将介绍主体结构实体检测的解决方案,以及相关的技术和方法。
一、图像数据预处理在进行主体结构实体检测之前,首先需要对图像数据进行预处理。
常见的预处理操作包括图像去噪、图像增强、图像缩放等。
这些预处理操作可以提高图像的质量和可用性,为后续检测算法提供更好的输入。
二、特征提取和表示特征提取是主体结构实体检测的关键步骤之一、传统的方法主要依赖人工设计的特征提取器,如Haar特征、HOG特征等。
然而,这些手工设计的特征提取器往往对于复杂的图像场景准确性不高,限制了主体结构实体检测的性能。
近年来,深度学习技术的发展为主体结构实体检测提供了更好的解决方案。
基于深度学习的主体结构实体检测方法主要包括两个关键组件:卷积神经网络(CNN)和目标检测算法。
CNN可以自动从数据中学习特征表示,减少了对手工设计特征的依赖;而目标检测算法可以利用CNN提取的特征进行主体结构的定位和检测。
常见的深度学习模型包括Faster R-CNN、YOLO、SSD等。
这些模型在大规模数据集上进行训练,可以有效地检测和定位主体结构,并具备较高的准确性和鲁棒性。
三、物体定位和检测在进行主体结构实体检测时,物体的精确定位和检测是非常重要的。
目前主流的物体定位和检测算法主要有两种:基于区域的方法和基于点的方法。
基于区域的方法主要是通过在图像中选取候选区域,然后对每个候选区域进行分类和定位。
常见的基于区域的方法包括Selective Search和EdgeBoxes等。
这些方法在选择候选区域时通常会用到图像分割和超像素分割等技术,可以提高定位和检测的准确性。
基于点的方法主要是通过在图像中选取关键点,然后对每个关键点进行分类和定位。
主体结构实体检测方案
主体结构实体检测方案批准:审核:校核:编制:xxxx建设集团股份有限公司xxxx项目部年月日目录一、工程概况 (2)1.1 主体结构尺寸 (2)1.2主要工程材料 (2)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(略)1.1 主体结构尺寸地下室底板板厚350mm,筏板板厚1200mm/1100mm,顶板板厚为180mm,主楼板厚100/120/140mm;地下室剪力墙墙厚300mm。
1.2主要工程材料1、混凝土强度等级(1)顶板、顶梁:C40、P6防水混凝土;(2)底板、底梁:C40、P6防水混凝土;(3)主楼梁板:C35/C30混凝土;(4)主楼墙柱:C40/C35混凝土;(5)后浇带采用比原混凝土强度等级高一级的微膨胀混凝土。
(8)钢筋如采用接驳器时,接驳器必须是经株洲市建委等有关部门批准认可的合格产品,并符合有关技术规程的规定,经现场试验合格后方可使用。
(9)焊条:用电弧焊焊接Q235级钢板和HPB300级钢筋时采用E43型焊条,焊接HRB335E、HRB400E级钢筋时采用E50型焊条。
工程主体实体检测方案包括
工程主体实体检测方案包括一、引言随着工程建设的不断发展,工程主体实体的检测成为了工程质量管理中的一个重要环节。
工程主体实体检测的目的是为了确保工程建设符合规范要求,保证工程主体实体的质量和安全。
本文将从工程主体实体检测的意义和目的、检测方法和流程、检测设备和人员等方面展开讨论,提出一套完善的工程主体实体检测方案。
二、工程主体实体检测的意义和目的1.意义工程主体实体检测是工程建设过程中的一项重要环节,它的意义主要体现在以下几个方面:(1) 增强工程质量控制。
工程主体实体检测可以帮助工程管理人员及时发现和解决工程主体实体中存在的问题,提高工程质量。
(2) 保障施工安全。
工程主体实体检测可以发现潜在的安全隐患,减少施工事故的发生。
(3) 降低工程成本。
通过工程主体实体检测,可以避免因施工质量不合格而引发的返工和修复费用。
2.目的工程主体实体检测的主要目的是确保工程主体实体的合格性和安全性,保证工程建设符合相关的法律法规和技术标准。
具体包括:(1) 确保工程主体实体的质量满足工程设计和规范要求。
(2) 发现和解决工程主体实体中存在的质量问题,提高工程质量。
(3) 检测和评估工程主体实体的安全性能。
(4) 为工程主体实体设计和施工提供科学依据。
三、工程主体实体检测方法和流程1.检测方法工程主体实体检测的方法主要包括目视检测、非破坏检测、实体检测等。
(1) 目视检测。
目视检测是指检测人员通过肉眼观察工程主体实体表面的裂缝、变形、渗漏等表现来判断工程质量和安全性。
(2) 非破坏检测。
非破坏检测是利用无损检测技术对工程主体实体的质量和安全性进行评估,包括超声波检测、磁粉检测、X射线检测等。
(3) 实体检测。
实体检测是对工程主体实体进行取样检测,通过实验室测试来验证工程主体实体的质量。
2.检测流程工程主体实体检测的流程包括检测前准备、实施检测、检测结果评定和报告编制等步骤。
(1) 检测前准备。
在进行工程主体实体检测之前,需要明确检测的对象和范围,确定检测的技术方法和方案,准备检测设备和人员。
主体结构分部结构实体检测方案
主体结构分部结构实体检测方案为了实现对主体结构分部结构实体的准确检测,需要设计一个有效的方案。
在这个方案中,我们需要考虑到目标的特点、环境的影响、检测方法的选择等因素。
以下是一个针对主体结构分部结构实体检测的方案。
一、方案概述主体结构分部结构实体检测方案是通过传感器获取目标物体的特征信息,利用计算机视觉技术对目标物体进行提取、识别和分析,最终实现对主体结构分部结构实体的准确检测。
该方案包括数据采集、数据预处理、特征提取、目标检测和实体识别等几个关键步骤。
二、方案步骤1.数据采集:通过激光雷达、摄像头等传感器获取目标物体的三维点云数据和二维图像数据。
2.数据预处理:对采集到的数据进行去噪、滤波、校正等处理,提高数据的质量和准确性。
3.特征提取:从预处理后的数据中提取目标物体的特征,如形状、颜色、纹理等。
4.目标检测:利用深度学习算法对目标物体进行检测,找出目标物体的位置和边界。
5.实体识别:基于目标物体的特征信息,对目标物体进行分类和识别,判断其属于主体结构、分部结构还是其他实体。
三、关键技术1.激光雷达数据处理:利用激光雷达获取目标物体的三维点云数据,通过数据配准和三维重建等方法提取目标的几何特征。
2.图像处理技术:对采集的二维图像数据进行图像处理,提取目标物体的颜色、纹理等特征。
3.深度学习算法:利用深度学习模型,如卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)等,对目标物体进行检测和识别。
4.特征表示和匹配:将目标物体的特征信息表示为向量或矩阵,通过相似度匹配的方法进行目标的识别和分类。
四、方案优势1.高准确性:通过深度学习算法和特征提取技术,能够准确识别目标物体,实现对主体结构分部结构实体的精确检测。
2.高效率:采用计算机视觉技术,通过自动化处理和分析,提高检测速度和效率。
3.通用性:该方案适用于不同环境下的主体结构分部结构实体检测,具有较强的通用性和适用性。
综上所述,主体结构分部结构实体检测方案通过合理设计和技术应用,能够实现对目标物体的准确检测和识别,为相关领域的研究和应用提供了有效的技术支持和解决方案。
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、项目背景主体-结构实体检测是建筑工程领域中的重要环节,通过对建筑主体结构进行定期检测,可以及时发现隐患,确保建筑结构的安全性和稳定性。
本文针对主体-结构实体检测的施工方案进行详细介绍。
二、施工准备在进行主体-结构实体检测之前,需要做好充分的施工准备工作。
包括但不限于:•确定检测范围:确定需要检测的主体结构范围和具体要检测的构件;•准备检测设备:选择合适的检测仪器和设备,保证检测的准确性和可靠性;•制定施工计划:制定详细的施工计划,包括检测的时间安排、人员配备等;•安全防护措施:确保施工现场安全,做好相关防护措施。
三、施工流程主体-结构实体检测的施工流程主要包括以下几个环节:1. 现场勘测在进行实际检测之前,需要进行现场勘测,了解建筑主体结构的具体情况,确定检测的范围和具体位置。
2. 实体检测通过使用合适的检测仪器和设备,对建筑主体结构进行实体检测,包括检测结构的抗压性、抗拉性、承重能力等。
3. 数据分析将检测得到的数据进行分析,根据分析结果评估建筑主体结构的安全性和稳定性,发现潜在问题并制定相应的解决方案。
4. 报告编制根据数据分析结果,编制详细的检测报告,包括检测的范围、结果分析、存在问题及建议等内容。
四、施工注意事项在进行主体-结构实体检测的施工过程中,需要注意以下几个方面:•严格遵守安全操作规程,确保施工现场安全;•确保检测仪器的准确性和精度,提高检测结果的可靠性;•结合实际情况,灵活调整施工计划,确保检测工作的顺利进行;•对检测数据进行及时分析,及时发现问题并采取措施解决。
五、总结主体-结构实体检测是建筑工程中不可或缺的重要环节,只有通过定期检测,才能确保建筑结构的安全性和稳定性。
施工方案的制定和实施是保障检测工作顺利进行的基础,希望本文所述内容能为相关工作提供参考和帮助。
以上是关于主体-结构实体检测施工方案的相关介绍,希望对您有所帮助。
主体结构实体现场检测方案
房屋建筑混凝土主体结构工程实体现场检测方案根据芜湖市建筑工程质量监督站质板办〖2011〗18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检查包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚及钢筋间距等。
现结合相关规范的要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随机取样,确定工程实体现场检测方案如下:1、混凝土强度检测部位:综合楼--B座检测强度等级成型日期序号结构部位轴线方法1 一层梁板2-3/A-B □回弹梁板柱C30 7.9□钻芯2 一层梁板17-18/2A-2B□回弹梁板柱C30 7.9□钻芯3 二层梁板5-6/A-B □回弹梁板柱C30 9.2□钻芯4 二层梁板16-17/2A-2B□回弹梁板柱C30 9.2□钻芯567891011122、保护层厚度、现浇板厚及钢筋间距检测部位:①梁钢筋保护层厚度检测部位:综合楼--B座序号结构部位轴线检测方法保护层厚度构件1 一层梁A-B/3 靠轴20mm 250×500 8@100/200(2)2 183 182 一层梁2A-2B/18靠轴20mm 200×500 8@100(2)2 20 5 20 3/23 二层梁2-3/B 靠轴20mm 250×700 8@100/200(2)2 16 7 22 3/44 二层梁2A-2B/16靠轴20mm 250×600 8@100(2)2 20 6 20 4/2 56789101112131415161718②板钢筋保护层厚度检测部位及现浇厚度、钢筋间距:综合楼--B座序号结构部位轴线检测方法板厚保护层厚度结构部位负8@150 1 一层现浇板4-5/A-B 靠轴120mm 15mm正8@150负8@100 2 一层现浇板15-16/2A-2B 靠轴110mm15mm正8@180负8@180 3 二层现浇板9-10/1A-1B 靠轴100mm15mm正8@180负8@180 4 二层现浇板16-17/2A-2B 靠轴100mm15mm正8@180 563、附图:结构平面图施工单位:(盖章)监理单位:(盖章)负责人:项目总监:联系人:现场监理:联系电话:联系电话:。
主体结构实体检测方案
主体结构实体检测方案
1.引言
-介绍主体结构实体检测的背景和意义
-简要介绍当前主体结构实体检测的挑战和局限性
2.数据收集与准备
-收集包含主体结构实体的图像和视频数据
-标注数据以表示主体结构实体的位置和边界框
-将数据划分为训练集和测试集
3.模型选择与设计
-选择适合主体结构实体检测的模型,如基于深度学习的目标检测模型
-设计模型架构,包括特征提取网络和目标检测网络
-调整模型参数以提高主体结构实体检测的准确度和效率
4.数据增强与预处理
-使用数据增强技术来扩充训练数据集,如旋转、裁剪、缩放等
-对图像进行预处理操作,如图像归一化、图像增强等
5.模型训练与优化
-使用训练数据集对模型进行训练,并使用测试数据集评估模型性能-根据评估结果调整模型参数,如学习率、批大小等
-使用优化算法来进一步提高模型性能,如随机梯度下降、自适应矩估计等
6.模型评估与性能分析
-使用测试数据集对训练好的模型进行评估
-分析模型的准确度、召回率、精确度等指标
-进行误检、漏检分析,找出模型的潜在缺陷
7.结果展示与应用
-对新图像或视频进行主体结构实体检测
-探索主体结构实体检测在实际应用中的可能性和用途
8.结论
-总结主体结构实体检测方案的主要内容和工作
-总结主体结构实体检测方案的优点和局限性
-展望主体结构实体检测领域的未来发展方向和挑战
以上是一个基本的主体结构实体检测方案,具体的实施步骤和细节可以根据具体情况进行调整和优化。
主体结构实体检测是一个复杂的任务,需要综合运用深度学习、图像处理等相关技术,并结合具体的场景和需求进行定制化的开发和实施。
主体结构实体检测方案
主体结构实体检测方案一、数据收集和预处理1.收集大量包含主体结构实体的图像数据集,这些图像数据集应具备大量的样本和丰富的角度和光照条件,以便训练出更加鲁棒的模型。
2.对图像数据集进行标注,即给图像中的主体结构实体标记出其位置和尺寸等信息。
可以使用手动标注的方式或者使用已经存在的主体结构实体标注数据集。
3.对图像数据集进行预处理,包括图像去噪、图像增强、图像尺寸调整等操作,以提高后续特征提取和模型训练的效果。
二、特征提取1. 使用卷积神经网络(CNN)对图像进行特征提取。
可以使用已经预训练好的CNN模型(如VGG、ResNet等)提取图像的高层次语义特征,也可以使用自己设计的CNN模型进行特征提取。
2.对提取到的特征进行降维处理,可以使用主成分分析(PCA)或者t-SNE等方法将高维特征映射到低维空间。
3.使用特征选择方法选择最具代表性的特征,以减小特征向量的维度,并且提高后续模型训练的效果。
三、模型训练和评估1.使用收集到的图像数据集构建训练集和测试集。
一般采用交叉验证的方式将数据集分为训练集和测试集。
2. 选择适当的机器学习算法,如支持向量机(SVM)、随机森林(Random Forest)等,进行模型训练。
可以使用交叉验证的方式选择最佳的算法和超参数。
3.使用训练好的模型对测试集进行预测,并根据预测结果计算准确率、召回率、F1值等指标对模型性能进行评估。
4.可以使用数据增强技术对训练集进行扩增,如随机裁剪、旋转、翻转等,增加训练数据集的多样性,提高模型的泛化能力。
5.可以使用集成学习的方法,如投票、堆叠等,将多个模型的预测结果结合起来,以提高整体模型的准确性和鲁棒性。
以上是主体结构实体检测方案的一般步骤和方法,具体的实施过程可以根据实际情况进行调整和优化。
同时,还可以结合其他先进的计算机视觉技术,如目标跟踪、语义分割等,进行更加复杂和精细的主体结构实体检测任务。
综合楼主体结构实体检测专项方案
综合楼主体结构实体检测专项方案编制人:审核人:审批人:目录第一章编制依据 (2)第二章工程概况 (2)第三章结构实体检测 (3)第一章编制依据1、xx市xxxxx施工现场实际情况和招标文件及设计施工图纸要求。
2、国家现行的相关技术规范、质量标准及其验收标准和地方性相关规定。
1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20022)、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081—20023)、《2007xx市xxxxxx创优方案》4)、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20025)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20026)、《高层建筑箱形与筏板基础技术规程》JGJ6-99以及其它与本工程相关工程项目有关的规范、规定、条例、法律条文等。
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
3、国家、xx省及xx市有关施工管理规定(1) 中华人民共和国建筑法(2) 中华人民共和国消防法(3) 中华人民共和国环境保护法(4) 建设工程质量管理条例4、我公司对类似工程的实际经验、目前的技术实力、装备情况、综合素质的发挥能力及管理制度。
第二章工程概况该工程的结构形式为:现浇钢筋砼框支剪结构骨架墙柱砼强度等级为:C60、C50、C40、C30,楼层梁板砼强度等级为:C30;A区筏板承台砼强度等级为C40;B、C区筏板承台砼强度等级为C35。
因各栋号砼强度等级和工程量不一,所以砼标准养护及同条件养护试件数量也不一。
砼结构实体检验是在检查分部分项工程验收合格,在过程控制质量得到保证的基础上,对重要部位进行验证检查,其目的是为了加强砼结构的施工质量验收,真实的反映砼强度,确保结构安全。
在砼结构子分部工程验收前进行结构实体检验,其验收资料应进入工程档案资料。
第三章结构实体检测根据现行国家标准(GB50204-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,我项目部与监理单位对工程结构实体检验用同条件养护试件的留置、取样和养护进行磋商,并统一制定如下方案,在施工过程中必须严格按此方案执行。
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注:信号线插头为自锁式插头,插连线时将信号线插头的红点 与小探头插头的红点对齐后插入即可。拔下时用手捏住插头根部的 螺纹处直接拔出即可,切勿左右旋转或用力拉线,否则造成探头内 部线路损坏,导致仪器无法使用。
独立基础)。1、2 号楼基础、主体结构各部位砼强度均为 C25;5
号楼条基为 C15 毛石混凝土,独立基础为 C25,主体结构混凝土
强度为 C25;全为商品混凝土泵送浇筑。
8. 设计钢筋保护层如下表
部位
混凝土强度 保护层厚度
备注
现浇板
C25
20mm
现浇梁、柱
C25
25mm
9. 板厚度如下表
部位
混凝土强度 保护层厚度
2#楼结构抽检数及部位
结构部位
1
2
3
4
5
基础
基础地梁
一层结构
二层结构
三层结构
四层结构
五层结构
六层结构
七层结构
5#楼结构抽检数及部位
结构部位
1
2
3
4
5
基础
基础地梁
一层结构
二层结构
三层结构
四层结构
五层结构
8
六层结构 七层结构
第二节:钢筋保护层及板厚检测 一、筋保护层厚度检测(GB50300-2001)基本要求 1. 钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各
足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑的表
面或底面。
4. 侧区宜选在两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上
时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布,在构件的重要部
位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。
5. 每个点回弹范围面约为 0.02-0.04M2,每个点取 16 个回弹值,由
方根据结构构件的重要性共同选定; 2. 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的 2%且少于 5 个构件进
行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所 占比例不宜小于 50% 3. 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于 6 根纵向受力钢筋的保护 层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性部位测量 1 点; 4. 钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可 采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法 检验时,所使用的检测仪器应经过计算检验,检测操作应符合相 应规程的规定。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于 1mm; 5. 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。 6. 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; 7. 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
施工单位:宏峰集团(福建)有限公司
项目经理: 童发
结构类型:砖混结构 项目技术负责人: 菜元芳
基础地梁 2013.9.28 三层结构 2013.11.25 六层结构 2013.12.29
一层结构 2013.10.23 四层结构 2013.12.5 七层结构 2014.1
2#楼结构浇筑时间一览表
6
部位
浇筑时间
部位 浇筑时间
部位
浇筑时间
基础
2013.9.24 二层结构 2013.11.9 五层结构 2013.12.9
随机抽取建筑物中有代表性的自然间,抽取时侧重于活荷载较 大部位的楼面板以及跨度较大的板。 4、检测数量
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 8.3.2 条,按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批,对墙、 板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间。对大空间结 构,板可按纵横轴线划分检查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。
基础地梁 2013.11.5 三层结构 2013.12.9 六层结构 2014.1
一层结构 2013.11.19 四层结构 2013.12.19 七层结构 2014.1
九、检测部位
1#楼结构抽检数及部位
结构部位
1
2
3
4
5
基础
基础地梁
一层结构
二层结构 三层结构 四层结构 五层结构 六层结构 七层结构
7
黄果树瀑苑小区二期工程 1、2、5 号楼
施工单位
宏峰集团(福建)有限公司
项目经理
童发
监理单位
贵州诚信项目管理咨询有限公司
项目总监
设计厚度 实测厚度
偏差
部位
测量人员
(mm) (mm) (mm)
项目经理:
总/监理工程师: 年月 日
15
年月 日
凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录
工程名称:黄果树瀑苑小区二期工程 1、2、5 号楼
数字式回弹仪 HT1000 型(为直读式),回弹仪应具有合格证及 计量检定证书。并应在明显的位置上标注有名称、型号、制造厂名 (或商标)、出厂编号。回弹仪检测时温度应在-4~40℃。该设备由 试验室提供。HC-HD 非金属板厚度测试仪。 五、检测参考 1. 商品混凝土配料:
1 供应商为安顺市金刚混凝土有限公司。 2 每方理论用量配合比=水泥:粉煤灰:矿微粉:砂:细石: 碎石:水:HWR-R 缓凝高效减水剂=192:121:43:986:909:174: 4.6。 3 砂超逊径 20%调整后每方用量配合比=粉煤灰:矿微粉:砂: 细石:碎石:水:HWR-R 缓凝高效减水剂=192:121:43:1233:
备注
客厅顶板
C25
120mm
斜屋面板
C25
120mm
其它部位
C25
100mm
3
二、检测依据 1. 《回弹法测定贵州省山砂混凝土抗压强度暂行技术规程》(黔
Q/JT3-83) 2. 《回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程》(DBJ22-017-95) 3. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB502042002 4. 《筋保护层厚度检测》(GB50300-2001) 三、检测部门:为安顺兴建建设工程检测有限公司,有国家认证的 资质证书,有 MA 认证合格号为 2010240109R,能对本工程实体进 行检测。 四、检测设备
的允许偏差的 2 倍。
三、检测部位
1#楼结构抽检数及部位
部位
1
2
3
4
5
一层
二层 三层 四层 五层 六层 七层
部位
1
一层 二层 三层 四层 五层 六层
2#楼结构抽检数及部位
2
3
13
七层
部位
1
一层 二层 三层 四层 五层 六层 七层
5#楼结构抽检数及部位
2
3
14
主体结构中现浇砼板厚检测记录表
工程名称
对选定的楼面板,抽取不少于 5 个测区进行检验。 每个单位工程抽测数量不应少于 3 个楼板及 3 个梯板的构 件。 5、现场测厚步骤 1) 测点布置
10
现场测试前,应了解所检测的楼号,确定单元号,并在要测厚 的楼板上布置测点位置,对每个测点依次编号(每楼号顺序编号, 或每单元顺序编号)。 2) 仪器连接、开机和设置
开机:按仪器开/关键,仪器打开,屏幕显示,“大地公司”数 秒钟后,进入等待测试状态(注意,这时发射探头还没开机)。
设置:开机后,仪器处于等待测试状态,光标位于“查看 清除 传输”区。按选项键,楼号:×××位置出现闪烁光标“▬”,按“↑”、 “↓”键增减数字,按“←”、“→”键移动光标,输入要检测的楼 号后,按选项键光标“▬”移动到单元号:××××,用“↑”、“↓” 键增减数字,“←”、“→”键移动光标,输入要测试的单元号。按选 项键,光标移动到测点号:××××位置,用“↑”、“↓”、“←”、 “→”键输入起始测点号,按确定键。输入楼号、单元号和测点号 后,则完成了仪器的设置。 3) 测厚方法
9
格; 8. 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规范规定
允许偏差的 1.5 倍。 二、板厚检测 1. 适用范围
楼板厚度检验的构件类型,主要为各种结构类型建筑物的现浇混 凝土楼板厚度。 2. 依据标准
《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3. 抽查部位
楼板厚度测定 打开发射探头电源开关,举起探头置于楼板底面预先布置的测
11
点上,探头顶面紧贴楼板底面。 接收探头位于楼板顶面,这时接收探头位于发射探头上方某范
围内,按仪器测试键,如果屏幕上厚度显示位置出现“???”,说 明接收探头距发射探头上方位置较远。如图中①的位置,移动探头 进行扫描,移动过程中,屏幕上显示出厚度值时(<350mm)说明探 头已位于发射探头上方直径 50cm 的范围内,如图中②的位置。把探 头紧贴楼板顶面,在左右慢慢移动探头,使屏幕上厚度值逐渐减小, 直到找。
基础地梁 2013.9.30 三层结构 2013.11.19 六层结构 2013.12.23
一层结构 2013.10.29 四层结构 2013.11.30 七层结构 2014.1
5#楼结构浇筑时间一览表
部位
浇筑时间
部位 浇筑时间
部位
浇筑时间
基础
2013.10.27 二层结构 2013.11.30 五层结构 2013.12.30
尚应符合下列规定: 1 水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量应为 2.207J。 2 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此 时弹击锤起跳点应相应于指针指定刻度尺上“0”处。 2. 测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并缓 慢施压,准确读数,快速复位。 3. 每一测区取 16 个读数,每一测点的回弹值读数精确至 1。测点 应在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于 20mm; 测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于 30mm。测点不应在气 孔或外露的石子上。同一测点只能弹击一次。 七、测区部置 1. 对于一般构件,测区数不宜少于 10 个。可适当减少测区数量, 但不得少于 5 个的情况: