温度测量记录表
混凝土测温记录表

混凝土测温记录表混凝土测温记录表是混凝土工程施工中非常重要的一份文件,它记录了混凝土在浇筑过程中的温度变化,对于混凝土强度的影响具有重要的参考意义。
本文将对混凝土测温记录表进行详细介绍。
一、混凝土测温记录表的作用混凝土测温记录表主要是记录混凝土在浇筑过程中的温度变化情况,包括混凝土浇筑前、浇筑中和浇筑后的温度。
通过记录这些数据,可以对混凝土强度的发展过程进行监控和掌握,判断混凝土的质量是否符合设计要求,以及进行后续工作的调整。
同时,混凝土测温记录表对于施工管理也是非常重要的。
记录表中的数据可以为施工管理者提供科学的依据,及时调整施工方案,防止出现质量问题。
二、混凝土测温记录表的内容混凝土测温记录表中主要包括以下内容:1.工程名称:记录混凝土浇筑工程的名称,包括建筑物名称、道路名称等。
2.施工单位:记录施工单位的名称或代码。
3.施工位置:记录混凝土浇筑的具体位置,包括区域、建筑物、楼层等。
4.测温日期:记录混凝土测温日期。
5.测温时间:记录混凝土测温时间,通常分为混凝土浇筑前、浇筑过程和浇筑后。
6.空气温度:记录环境的空气温度。
7.混凝土表面温度:记录混凝土表面的温度。
8.混凝土内部温度:记录混凝土内部的温度,混凝土的内部温度是影响混凝土强度的重要因素。
9.其他备注:记录其他需要注意的内容,比如施工现场的情况、测温仪器的型号等。
三、混凝土测温记录表的填写要点在填写混凝土测温记录表的时候需要注意以下几点:1.记录准确的时间点和温度值:在记录混凝土测温数据时,需要按照规定的时间点进行记录,并记录准确的温度值。
因为混凝土的温度变化是非常快速的,如果时间点和温度值记录不准确,将会对数据分析产生影响。
2.测量仪器的准确性:使用测量仪器进行温度测量时,要保证测量仪器的准确性,并对测量仪器进行校正。
3.记录施工现场的影响因素:在记录混凝土测温数据时,需要注意记录施工现场的影响因素,比如施工现场的温度、风速等。
4.记录数据的完整性和真实性:每一个数据都需要被记录下来,并且记录要真实可靠。
风量、温度测试记录

二、测试要点:
1、所有房间(测试点)必须是同一系统。
2、实测风量与设计风量的偏差不应大于10%。
3、房间(测试点)温度应符合设计要求。
三、表内相关人员必须本人签字。
风量、温度测试记录
编号:08-01-C6-1
工程名称
......和平小区
测量日期
系统名称
系统位置
项目
房间(测点)编号
风量(m³/h)
所在房间室内温度
设计风量Q设
实际风量Q实
相对差
δ=(Q设-Q实)/Q设
1
2பைடு நூலகம்
3
4
5
6
7
签
字
栏
施工单位
专业技术负责人
专业质检员
监理或
建设单位
专业工程师
风量、温度测试记录
一、填表说明:
实验室温湿度记录表模版
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实验室温湿度记录表模版
1. 概述
实验室温湿度记录表用于记录实验室内的温度和湿度数据,以便监测实验室环境的稳定性和合适性。
本文档提供了一个实验室温湿度记录表的模版,供参考使用。
2. 模版
请参考以下的实验室温湿度记录表模版,并相应填写实验室的具体信息。
3. 使用说明
- 在每一行中填写相应的日期、时间、温度和湿度数据。
- 每一次记录应该占用一行,以便有效地追踪温湿度变化。
- 根据实验室的需要,可以根据实际情况增加或减少记录表中的行数。
- 记录的时间间隔可以根据需要进行调整,确保数据的准确性和完整性。
4. 注意事项
- 确保记录表使用的时间、日期格式与实验室的要求一致。
- 使用合适的测量设备,确保测量数据的准确性。
- 在填写记录表时,务必谨慎、准确地记录相应的温度和湿度数值。
- 妥善保存记录表,以备将来参考和分析。
5. 总结
实验室温湿度记录表的模版可用于监测和记录实验室的温湿度数据。
合理使用该记录表模版,能够更好地了解和控制实验室的环境条件,确保实验的准确性和稳定性。
根据实验室的具体需求,可以对记录表进行个性化的调整和补充。
[注意] 本文档仅为参考,请根据实验室的具体要求和需要进行相应的修改和定制。
6. 参考资料。
混凝土标养室测温记录表
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混凝土标养室测温记录表
上午
温度℃ 18~22
湿度%≥95%
下午
温度℃ 18~22
湿度%≥95%
测量员
备注
混凝土标养室测温记录表
日期 年/月/日 2019.05.09 2019.05.10 2019.05.11 2019.05.12 2019.05.13 2019.05.14 2019.05.15 2019.05.16 2019.05.17 2019.05.18 2019.05.19 2019.05.20 2019.05.21 2019.05.22 2019.05.23 2019.05.24 2019.05.25 2019.05.26 2019.05.27 2019.05.28 2019.05.29 2019.05.30 2019.05.31 2019.06.01
混凝土标养室测温记录表
上午
温度℃ 18~22
湿度%≥95%
下午
温度℃ 18~22
湿度%≥95%
测量员
备注
日期 年/月/日 2019.10.16 2019.10.17 2019.10.18 2019.10.19 2019.10.20 2019.10.21 2019.10.22 2019.10.23 2019.10.24 2019.10.25 2019.10.26 2019.10.27 2019.10.28 2019.10.29 2019.10.30 2019.10.31 2019.11.01 2019.11.02 2019.11.03 2019.11.04 2019.11.05 2019.11.06
混凝土标养室测温记录表
上午
温度℃ 18~22
湿度%≥95%
下午
温度℃ 18~22
幼儿园厨房出餐温度记录表模板
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幼儿园厨房出餐温度记录表模板
幼儿园厨房出餐温度记录表模板
日期:_________________
食品名称:_________________
供应量:_________________
实际温度:_________________
理想温度:_________________
备注:____________________
使用说明:
1. 在每次出餐前,请填写日期、食品名称、供应量。
2. 使用温度计测量实际温度,并填写到相应的栏目中。
3. 参考食品的理想温度,填写到理想温度栏目中。
4. 如有特殊情况或备注事项,请在备注栏目中进行记录。
拓展:
幼儿园厨房是为学前儿童提供营养均衡的膳食的重要场所。
为了确保食材和菜品的安全卫生,厨房需要严格控制食品的温度。
出餐温度记录表是一个重要的工具,用于记录每次出餐时食品的实际温度和理想温度。
这个记录表的目的是帮助厨房工作人员追踪并监控食品的温度情况。
通过记录实际温度和理想温度的差异,可以及时发现并解决温度控制不当的问题。
如果食品的实际温度超过或低于理想温度,可能会导致食品变质或不安全,影响儿童的健康。
在填写记录表时,厨房工作人员应根据食品的特性和要求,使用专业的温度计进行测量。
温度计应在每次使用前进行校准,以确保准确度。
同时,应注意记录任何特殊情况或备注事项,例如使用了其他加热设备或有特殊食品处理要求。
出餐温度记录表不仅是保证食品安全的重要工具,也是厨房管理的一部分。
通过不断记录和分析温度数据,可以为厨房工作人员提供参考和改进的方向,确保每一顿出餐的食品都符合卫生标准和儿童的营养需求。
档案库房温湿度测量记录
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日期 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日
档案室温湿度记录表
年度:
记录时间
2、工作 日上午、下午 各记录一次
温度
湿度
调控措施
时分
℃
%
时分
℃
%
时分
℃
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时分
℃
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时分
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时分
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时分
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时分
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时分
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时分
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时分
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时分
℃
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时分
℃
%
时分
℃
%
时分
℃
%
记录人
注:1、温度 范围14-24 ℃,相对湿度 45-60%,温、 湿度昼夜波动 幅度分别为± 2 ℃和±5%。
表K.0.4 温度计校验记录表

表
xxxxxx机组工程编号:
试品名称
型号、规格
出厂编号
测量范围
精度
温湿度
°C/RH
制造厂
设计编号
测点名称
分度值
被校表刻度(°C)
输入
标准值
(°C)
实际指示值
(°C)
基本误差
(°C)
变差(°C)
备注
上升
下降
上升
下降
接点校验
给定值(°C)
动作值(°C)
返回值(°C)
每次最大
误差(°C)
触点
触点对壳绝缘
备注
第一次
第二次
第三次
外观检查:
序号
标准仪器名称
型号、规格、量程
有ห้องสมุดไป่ตู้期
精度等级
编号
1
2
3
依据文件
误差允许值
误差最大值
回程误差允许值
回程误差最大值
结论
批准人
审核人
校验人
日期
日期
日期
大体积混凝土测温记录表新版

大体积混凝土测温记录表新版一、大体积混凝土测温的重要性大体积混凝土由于其体积较大,水泥水化热释放集中,内部温度升高较快。
如果内部温度与表面温度差异过大,会产生较大的温度应力,导致混凝土出现裂缝,影响结构的安全性和耐久性。
通过对大体积混凝土进行测温,可以及时掌握混凝土内部温度的变化情况,采取有效的温控措施,如调整养护方式、控制浇筑速度等,预防裂缝的产生。
二、新版测温记录表的表头设计新版的大体积混凝土测温记录表表头应包含以下基本信息:1、工程名称:明确测温所对应的具体工程项目。
2、施工部位:详细记录混凝土浇筑的具体位置,如基础底板、桥墩等。
3、混凝土强度等级:标注所使用混凝土的强度等级。
4、混凝土浇筑日期:记录混凝土开始浇筑的时间。
5、测温日期:每次进行温度测量的具体日期。
6、天气状况:包括气温、阴晴、风力等,这些因素会对混凝土的温度变化产生一定影响。
三、测温点的布置与编号在大体积混凝土中,合理布置测温点是准确测量温度的前提。
测温点的布置应遵循以下原则:1、代表性:测温点应能代表混凝土不同部位的温度情况,如中心、边缘、表面等。
2、均匀性:在混凝土结构的平面和立面上,测温点应均匀分布,以全面反映温度场的变化。
3、重点部位:对于结构复杂、厚度较大或容易产生温度裂缝的部位,应适当增加测温点的数量。
每个测温点都应进行编号,编号应清晰、唯一,便于记录和分析数据。
四、测温设备与测量方法常用的大体积混凝土测温设备有电子测温仪、热电偶等。
在测量时,应将测温探头或热电偶按照预定位置插入混凝土中,并确保接触良好。
测量的时间间隔应根据混凝土的浇筑时间、温度变化情况等因素确定,一般在混凝土浇筑后的前几天,测量间隔时间较短,随着混凝土内部温度逐渐稳定,测量间隔时间可适当延长。
五、温度测量数据的记录在新版测温记录表中,应详细记录每次测量的温度数据,包括每个测温点的混凝土内部温度、表面温度和大气温度。
同时,还应记录测量时的时间。
测量一杯热水9分钟降温记录表

测量一杯热水9分钟降温记录表为了了解一杯热水在不同时间段内的降温情况,我们进行了一次实验,并记录了实验数据。
下面是我们的实验记录表:时间(分钟)温度(摄氏度)0 901 882 863 844 825 806 787 768 749 72实验开始时,我们将一杯热水的初始温度设定为90摄氏度,并开始计时。
在接下来的9分钟内,我们每隔一分钟测量一次水的温度。
从实验数据可以看出,随着时间的推移,水的温度逐渐下降。
在第1分钟,水的温度下降到88摄氏度;在第2分钟,水的温度下降到86摄氏度;以此类推,最后在第9分钟,水的温度下降到了72摄氏度。
通过对实验数据的观察,我们可以得出以下结论:1. 一杯热水在9分钟内的降温速度是逐渐减慢的。
从实验数据中可以看出,刚开始的几分钟内,水的温度下降较为迅速,而后温度的下降速度逐渐减缓。
2. 在第1分钟,水的温度下降2摄氏度,在第2分钟,水的温度下降2摄氏度,可见每分钟的温度下降量是相同的。
这意味着,水的降温速度是恒定的,可以用一个线性模型来描述。
3. 最终,在第9分钟,水的温度下降到了72摄氏度。
可以推测,在接下来的时间内,水的温度将继续下降,但是下降速度将进一步减缓。
通过这次实验,我们可以更好地了解热水的降温规律,并且可以应用这些知识来做一些预测。
例如,如果我们知道一杯热水在第1分钟的温度是88摄氏度,那么我们可以通过线性模型,估计在第2分钟的温度是86摄氏度。
我们还可以应用这些知识来实际生活中的一些场景中。
例如,如果我们想要在一定时间内保持一杯热水的温度,我们可以根据降温速度来调整加热设备的功率,以保持水的温度在一个合适的范围内。
总结一下,通过测量一杯热水9分钟内的降温情况,我们得出了一些关于热水降温规律的结论。
这些结论可以帮助我们更好地了解热水的性质,并且可以应用到实际生活中的一些场景中。