质量公示
液体质量公式

液体质量公式
1.体积和密度关系:液体的质量可以通过其体积和密度之间
的关系来计算。
这个关系可以表示为:
质量=体积×密度
其中,质量以千克(kg)为单位,体积以立方米(m³)为单位,密度以千克每立方米(kg/m³)为单位。
2.流体静力学公式:液体的质量也可以通过应用流体静力学
原理来计算。
根据流体静力学的原理,液体在重力作用下处于
平衡状态时,其压强与高度之间存在一个线性关系。
根据这个
关系可以得到一个公式:
质量=面积×高度×密度×重力加速度
其中,面积以平方米(m²)为单位,高度以米(m)为单位,密度以千克每立方米(kg/m³)为单位,重力加速度以米每平
方秒(m/s²)为单位。
需要注意的是,以上提到的公式只是常见的液体质量计算公式,实际情况可能还会受到其他因素的影响。
在具体问题中,
可能需要根据实际情况来选择合适的公式或者进行适当的修正。
质量计算公式

质量的计算公式
m(质量)=p(密度)V (体积);
m(质量)=G(重力)/g(9.8N/kg)。
例一个长方形铅块长Α宽Β高Ρ,查表得密度ρ,则质量m=Α×Β×Ρ×ρ。
M指的是质量,单位为克(g);P为密度,单位克每立方米(g/cm³);V为体积,单位为立方米(cm³)。
单位物质的量的物质所具有的质量称摩尔质量(molar mass),用符号M表示。
当物质的量以mol 为单位时,摩尔质量的单位为g/mol,在数上等于该物质的原子质量或分子质量。
对于某一化合物来说,它的摩尔质量是固定不变的。
而物质的质量则随着物质的量不同而发生变化。
单位物质的量的物质所具有的质量,称为摩尔质量(molar mass),用符号M表示。
(摩尔质量=式量,单位不同,数字相同)当物质的质量以克为单位时,在数值上等于该物质的相对原子质量或相对分子质量。
有关质量的公式

有关质量的公式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:质量是指事物所具有的重量、重力大小以及其它性质或特点,是一个事物的物质内容和内在品质的综合体现。
在工程技术和生产制造中,质量更是一个重要的概念,影响着产品的性能、寿命和使用效果。
为了更好地控制和提高产品质量,制定了许多关于质量的公式和方法,以便进行质量管理和质量控制。
下面我们就来探讨一下有关质量的公式。
一、质量公式:1. 质量=密度×体积这是最基本的质量公式之一,密度是物质单位体积所含质量的大小,体积是物质占据的空间大小,两者相乘得到物体的质量。
2. 质量=重力×质量定律牛顿第二定律规定了物体的质量和加速度之间的关系,即F=ma,其中F为物体所受的合力,m为物体的质量,a为物体的加速度。
3. 质量=能量/光速的平方根据爱因斯坦的相对论理论,质量和能量之间有着密切的联系,质量可以通过其所具备的能量来计算,即m=E/c^2,其中E为能量,c为光速。
1. 质量控制指标=(实际值-标准值)/标准值×100%质量控制是制造领域的重要环节,通过质量控制指标的计算可以评估产品的质量偏差程度,帮助企业及时调整生产过程,保证产品质量。
2. 正太曲线正太曲线是质量控制中常用的一种统计工具,通过对产品质量数据进行测量、统计分析,可以绘制出正态分布曲线,帮助企业了解产品的质量状况并制定相应的改进措施。
3. 质量损失率=不合格品数量/总生产数量×100%质量损失率是评估生产过程中不合格品数量的重要指标,通过对质量损失率的监控和分析,企业可以及时发现问题、解决问题,提高产品质量。
1. 质量改进率=(改善后质量-改善前质量)/改善前质量×100%质量改进是企业提高产品质量的重要手段,通过计算质量改进率可以评估改进效果的显著程度,为企业提供改进方向和措施。
2. 质量成本=质量控制成本+质量不合格成本+质量改进成本质量成本是评估产品质量所需的总成本,包括质量控制、质量不合格和质量改进等方面的成本,通过分析质量成本可以帮助企业降低成本、提高效率。
已知密度求质量公式

已知密度求质量公式
已知密度求质量的公式可以通过以下方式表示,质量 = 密度× 体积。
这个公式可以用来计算物体的质量,其中密度是物质的质量与体积的比值。
如果已知物体的密度和体积,就可以使用这个公式来计算物体的质量。
密度通常用符号ρ表示,单位可以是千克/立方米(kg/m³)或克/立方厘米(g/cm³),而体积通常用立方米(m³)或立方厘米(cm³)表示。
因此,根据这个公式,质量的单位可以是千克(kg)或克(g),取决于密度和体积的单位。
这个公式在物理学和工程学中经常被使用,可以帮助我们计算各种物体的质量。
求质量的计算公式

求质量的计算公式质量是物理学中的一个基本概念,咱们在日常生活中其实也经常会接触到跟质量有关的事儿。
比如说,你去买水果,会比较哪个水果更重,这里的“重”其实就是在说质量啦。
那求质量的计算公式到底是啥呢?这就得从物理学的角度来说说了。
质量的计算公式通常是:质量(m)= 密度(ρ)×体积(V)。
咱先来说说密度。
密度这玩意儿啊,简单理解就是单位体积内物质的质量。
不同的东西密度可不一样,像铁就比棉花的密度大多啦。
比如说水的密度大概是 1000 千克/立方米。
再来说说体积。
体积就是一个物体所占的空间大小。
比如说一个长方体,体积就是长乘宽乘高。
我给您举个例子哈。
有一次我去菜市场买菜,看到一个卖西瓜的摊位。
那西瓜一个个又大又圆,特别诱人。
我就好奇这西瓜到底有多重。
摊主说他也不知道,但是他告诉我这个西瓜大概是一个直径 30 厘米的球体。
这时候咱们就可以来算算啦。
咱们先假设西瓜的平均密度和水差不多,也是 1000 千克/立方米。
球体的体积公式是:V = 4/3 × π × r³ (r 是半径)。
那这个西瓜的半径就是 15 厘米,也就是 0.15 米。
算一下体积 V = 4/3 × 3.14 × 0.15³ ≈ 0.014 立方米。
再用质量公式,质量 m = 1000 × 0.014 = 14 千克。
您瞧,通过这个公式,咱们就能大概算出这个西瓜的质量啦。
在实际生活中,求质量的计算公式用处可大了。
比如说在建筑行业,工程师们要计算建筑材料的质量,来确保建筑物的安全稳固;在制造业,工人师傅得知道原材料的质量,才能生产出合格的产品。
还有啊,就连咱们平时做化学实验,也得根据各种溶液的密度和体积来计算溶质的质量呢。
总之,求质量的计算公式虽然看起来简单,但它在科学研究、工程建设、日常生活等方方面面都发挥着重要的作用。
咱们可得好好掌握它,说不定啥时候就能派上用场啦!。
质量管理常用的18个公式

质量管理常用的18个公式质量管理是一个涵盖各种工具和技术的综合领域,旨在帮助组织提高产品和服务的质量。
在质量管理过程中使用的许多公式是为了帮助组织量化和评估各种质量指标。
以下是18个常用的质量管理公式:1. 产品可靠性公式(Reliability Formula): 评估产品在一定时间内无故障运行的概率。
可靠性 = 故障免费时间 /(故障免费时间+故障时间)2. 故障率公式(Failure Rate Formula): 表示单位时间内产品发生故障的频率。
故障率 = 发生故障的次数 / 监测时间3. 不良品率公式(Defect Rate Formula): 表示在生产过程中出现问题的产品数量与总产量之间的比率。
不良品率 = 不良品的数量 / 总产量4. 成本质量平衡点公式(Cost of Quality Break-even Formula): 帮助确定当质量费用超过潜在嵌入成本时,质量活动的回报率。
质量成本= 内部和外部劣质 + 预防质量费用5. 流程能力指数公式(Process Capability Index Formula): 用于衡量流程是否能够在规定的公差范围内生产产品。
Cp = (公差上限 - 公差下限)/(6*S)6. 制程稳定性指数公式(Process Stability Index Formula): 衡量制程的稳定性和可预测性。
Cpk = min(Cpu,Cpl)7. 效能公式(Efficiency Formula): 用于衡量资源使用效率的指标。
效能 = 实际产出 / 标准产出8. 效益公式(Effectiveness Formula): 衡量达到预期结果的能力。
效益 = 实际产出 / 预期产出9. 成本效益比公式(Cost-effectiveness Ratio Formula): 表示单位成本所能达到的预期成果量。
成本效益比 = 花费 / 预期成果10. 缺陷定位率公式(Defect Localization Rate Formula): 用于评估在测试过程中发现的缺陷的准确性。
密度和质量的公式

密度和质量的公式
密度和质量的关系
密度和质量是物理学中比较基础的概念,密度是物体单位体积的质量,质量则是物体所含的物质量的量。
密度和质量之间有着密切的联系,它们的变化都会对物体的性质和特性产生影响。
密度的公式为:ρ=m/V,其中m代表物体的质量,V代表物体所占的体积,ρ代表物体的密度。
质量的公式为:m=ρV,其中ρ代表物体的密度,V代表物体所占的体积,m代表物体的质量。
密度和质量的意义
密度和质量是物体物理性质的基础,它们的变化会对物体的物理性质和特性产生影响。
密度可以衡量物质的紧密程度,密度越大,物体的质量就越大,体积就越小,反之亦然。
质量则是物体所含的物质量的量,是物体在重力作用下的惯性量,质量越大,物体的惯性越大,所受的重力也越大。
密度和质量的应用
密度和质量在物理学中有着广泛的应用,例如:浮力原理、液压原理、热力学等。
在日常生活中,我们也可以通过密度和质量来判断物体的性质和特性,例如:水的密度为1克/立方厘米,比空气的密
度大得多,因此水可以用来灭火;金属的密度比较大,可以用来制作重要的工业零件等等。
密度和质量是物理学中比较基础的概念,它们的变化会对物体的性质和特性产生影响。
在日常生活中,我们也可以通过密度和质量来判断物体的性质和特性,从而更加全面地了解物质的本质。
化学求质量的计算公式

化学求质量的计算公式化学中质量是一个非常重要的概念,因为它涉及到化学反应的物质转化、物质的浓度计算和化学合成中的配比问题。
为了更好地理解化学中质量的计算,我们来详细了解一下化学求质量的计算公式。
化学中的质量是指物质的质量,通常用克(g)作为单位。
当我们需要计算物质的质量时,可以使用以下公式:质量=物质的量×摩尔质量。
其中,物质的量用摩尔(mol)表示,摩尔质量是指相应元素或化合物的相对分子质量或相对原子质量。
以氧气(O2)为例,假设我们需要计算10摩尔氧气的质量,那么我们可以使用以下公式:质量=物质的量×摩尔质量=10mol×32g/mol=320g。
同样地,我们也可以使用质量的公式来计算物质的量。
公式为:物质的量=质量÷摩尔质量。
假设我们需要计算50克二氧化碳(CO2)的物质的量,那么我们可以使用以下公式:物质的量=质量÷摩尔质量=50g÷44g/mol=1.14mol。
在化学反应中,质量的计算还涉及到化学方程式中反应物和生成物的配比问题。
例如,下面是铜和硫酸反应生成铜硫酸的化学方程式:Cu + H2S O4 → CuSO4 + H2O在这个反应中,铜和硫酸的比例是1∶1,生成铜硫酸的比例也是1∶1。
因此,如果我们知道反应产物的质量,我们可以使用配比关系计算出反应中的反应物质量。
例如,假设我们想要制备10克铜硫酸,我们可以使用以下计算公式计算出需要使用的铜和硫酸的质量:铜的质量=10g×1mol/159.61g×1mol Cu/1molCuSO4×63.55g/mol Cu=3.93g硫酸的质量=10g×1mol/159.61g×1mol H2SO4/1molCuSO4×98.08g/mol H2SO4=6.07g因此,我们需要使用3.93克铜和6.07克硫酸来制备10克铜硫酸。
质量体积计算公式

质量体积计算公式在我们日常生活中,经常会遇到需要计算物体质量和体积的情况。
质量和体积是物体的两个重要属性,对于我们了解物体的特点和性质具有重要意义。
下面将介绍质量体积计算的公式以及其应用。
首先,我们来谈一谈质量的计算。
质量是物体所具有的重量大小,是物质的基本属性之一。
质量可以用公式m = ρV 来计算,其中 m表示质量,ρ 表示物体的密度,V 表示物体的体积。
密度是物体单位体积的质量,常用单位是千克/立方米。
通过这个公式,我们可以根据物体的密度和体积来计算出物体的质量。
在实际应用中,质量的计算经常用到密度的概念。
密度可以通过测量物体的质量和体积来确定。
常用的测量方法有直接称量和水溢法。
直接称量是将物体放在天平上称重,得到物体的质量。
水溢法则是利用物体的体积对置于容器中的水位变化量进行测量,从而计算出物体的体积。
接下来,我们来了解一下体积的计算。
体积是物体所占据的空间大小,描述了物体的大小和形状。
对于规则形状的物体,可以通过特定的公式进行计算。
例如,对于长方体,体积公式为 V = lwh,其中V 表示体积,l 表示长度,w 表示宽度,h 表示高度。
对于圆柱体,体积公式为V = πr²h,其中 V 表示体积,π 表示圆周率,r 表示半径,h 表示高度。
这些公式可以帮助我们快速计算规则物体的体积。
对于不规则形状的物体,可以通过浸水法来计算其体积。
浸水法是将物体浸入水中,测量水位的变化量,通过该变化量可以计算出物体的体积。
这种方法适用于各种形状的物体,无论是固体还是液体。
总的来说,通过质量体积计算公式和相应的测量方法,我们可以准确计算出物体的质量和体积。
这对于科学研究、工程设计以及日常生活中的实际问题都具有指导意义。
希望通过本文的介绍,能够增加大家对质量体积计算的理解和应用能力,更好地利用这些方法来解决实际问题。
质量跟密度的公式

质量跟密度的公式
质量跟密度的公式是:ρ=m/V。
其中,ρ代表密度,m代表质量,V代表体积。
这个公式说明,密度是物质的一种特性,不随质量和体积的变化而变化,只随物态(温度、压强)变化而变化。
另外,摩尔质量与密度和体积的关系也可以用以下公式表示:M=m/n,其中M代表摩尔质量,m代表物质的质量,n代表物质的量。
摩尔质量在国际单位制中的单位是g/mol,在数上等于该物质的原子质量或分子质量。
对于某一化合物来说,它的摩尔质量是固定不变的。
而物质的质量则随着物质的量不同而发生变化。
如需了解更多关于质量和密度的公式,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
质量(m)计算公式

质量(m)计算公式质量是物体内存储的惯性(即物体保持其状态的能力)的度量。
质量的计算公式可以根据不同的情况来确定,下面将介绍几种常见的质量计算公式。
1. 物体的质量和密度关系:一个物体的质量与其体积和密度有关。
质量可以由体积和密度的乘积来计算。
质量(m)=密度(ρ)×体积(V)。
2. 运动物体的质量和速度关系:当物体以速度v运动时,其质量也会体现出来。
由爱因斯坦的相对论理论,质量会随着速度的增加而增加。
质量(m)= 惯性质量(m0)/ (1 -(v^2/c^2))^1/2,其中m0为物体的静止质量,v为物体的速度,c为光速。
3. 自由落体物体的质量和重力加速度关系:自由落体是指在没有任何阻力的情况下,物体只受到重力作用而自由下落。
自由落体物体的质量可以通过其重力加速度和施加在物体上的力计算得到。
质量(m)=力(F)/重力加速度(g)。
4. 旋转物体的质量和角动量关系:旋转物体具有角动量,其大小与物体的质量和旋转速度有关。
质量(m)=角动量(L)/旋转速度(ω)。
5. 相对论中的质量和能量关系:根据爱因斯坦的质能方程E=mc^2,质量和能量是可以相互转化的。
质量和能量之间的关系是质量(m)=能量(E)/光速(c)^2。
在实际应用中,质量的计算可以通过实验数据获得。
例如,在化学实验中,通过称量物体的质量和使用天平等工具来测量物体的质量。
在物理实验中,也可以通过一系列的测量和计算来确定物体的质量。
总结起来,质量的计算公式可以根据物体的特性和情况来确定,涉及到密度、体积、速度、重力加速度、角动量和能量等因素。
上述提到的几种计算公式是常见的质量计算公式,可以用于不同情况下的质量计算。
质量的公式

质量的公式:
质量的公式是m=pv,m=F/a,m=G/g。
质量(质量)是物体所具有的一种物理属性,是物质的量的量度,它是一个正的标量.质量分为惯性质量和引力质量.自然界中的任何物质既有惯性质量又有引力质量.这里所说的“物质是自然界中的宏观物体和电磁场、天体和星系、微观世界的基本粒子等的总称。
有关公式:
密度计算公式:密度=质量/体积(ρ=m/V)(同种物质组成的物体的质量与体积成正比)
重力计算公式:G=mg(G为重量,m为质量,g为地球的重力加
速度,约为9.8N/Kg)
牛顿第二定律计算公式:F=ma(F为合力,m为质量,a为加速度)
质能联系方程:E=mc²。
有关质量的物理公式

有关质量的物理公式在我们的日常生活中,质量可是个相当重要的概念呢!说到质量,那就不得不提到一些与它相关的物理公式啦。
先来说说最基础的,质量等于密度乘以体积,用公式表示就是 m =ρV 。
这就好比你去买一块大蛋糕,蛋糕的密度是固定的,体积越大,质量自然就越大。
还记得有一次我去菜市场买菜,想买几个大土豆回家做土豆烧排骨。
我拿起两个差不多大小的土豆,感觉其中一个沉甸甸的。
卖菜的阿姨告诉我,这是因为它们的密度不同。
那个重一点的土豆,内部结构更紧实,密度较大,所以在体积差不多的情况下,质量也就更大。
再说说牛顿第二定律 F = ma ,这里面的 m 也是质量。
这就好像你在推一个大箱子,如果用的力越大,加速度就越大,但箱子的质量越大,要让它加速就越费劲。
我想起有一次帮朋友搬家,有一个超级重的大衣柜,我们几个人一起使劲推,累得气喘吁吁。
就是因为这个衣柜质量太大啦,即便我们使了很大的力,它的加速度还是很小,移动得特别慢。
还有一个与质量有关的重要公式是重力 G = mg ,其中 g 是重力加速度。
质量越大的物体,受到的重力也就越大。
就像有一回我去爬山,背着一个装满水和食物的大背包,感觉自己就像被一股无形的力量往下拽。
这就是因为背包的质量大,所受到的重力也就大,让我每走一步都觉得特别沉重。
这些有关质量的物理公式,可不只是书本上的符号,它们实实在在地影响着我们的生活。
从买东西时判断物品的轻重,到搬东西时感受力量和质量的关系,再到理解物体在地球上受到的重力,质量的概念和相关公式无处不在。
我们通过这些公式,能够更准确地理解和描述世界,让我们在面对各种实际问题时,都能心中有数,找到解决问题的办法。
所以呀,别小看这些公式,它们可是我们探索世界的有力工具呢!希望大家在学习这些公式的时候,能够多联系生活实际,这样就能更轻松地掌握它们,让物理知识为我们的生活增添更多的乐趣和便利。
质量公式g=mg

质量公式g=mg
质量是物质的量,也是物体质量的标志。
在物理学上,质量可以定义为物质内部分子和原子的总和,其量纲为千克。
古代哲学家阿基米德把质量和力相联系,提出了质量力学公式:g=mg。
这一公式的意思是,质量乘上加速度等于重力。
这是物质能受到的推力的结果,它可以把速度的改变和质量的增加联系起来。
质量受到的重力作用是等同于其重量的,因此它也可以表示为质量与重力的乘积。
质量公式g=mg把物质的质量和力学的抽象的概念联系起来。
动
力学的研究者用它来描述物质换去能量的过程,可以用这个公式来证明物体定力矩的定理、埃弗里特定律以及密尔纳定律等物理定律。
在实际工程中,质量公式g=mg也经常用来做计算。
在工程中,
经常需要知道物体的力和质量关系,比如门的重量和开启的力的大小,桥的重量和承受的重力关系等等,都可以用质量公式g=mg来表示,
可以用它计算出工程所需要的数值。
质量力学公式g=mg也经常用来说明物体在太空环境中的力学行为。
由于太空中没有重力,质量公式g=mg也可以用来描述物体运动
在太空中的规律性行为,而不受重力的干扰。
因此,质量公式g=mg
也被广泛应用到了航天宇宙技术上。
从上面的分析可以看出,质量公式g=mg是物理学的重要公式,
它不仅可以用来描述物质的受力情况,还可以帮助我们更好地理解物体在太空中的行为和规律性,它是理解物理学的基础。
因此,这个重
要的公式可以说是物理学的“灵魂”,它为人类的科学研究提供了重要的依据。
求质量的公式

求质量的公式
质量=密度x体积,质量=重力/g。
质量是物体的一种基本属性,不随物体的形状、状态和位置的改变而改变,在国际单位制中,质量的单位是千克。
其它常用单位还有吨、克、毫克。
常用测质量的工具有杆秤、案秤、台秤、电子秤、天平等。
实验室常用托盘天平来测量质量。
密度是反映物质的一种固有性质的物理量,是物质的一种特性,这种性质表现为在体积相同的情况下,不同物质具有的质量不同或者在质量相等的情况下,不同物质的体积不同。
扩展资料:
注意事项:
物体的质量不随物体的形态、状态、位置、温度而改变,所以质量是物体本身的一种属性。
(注意质量是物体的属性,而不是物质的属性)不能超过天平的称量,保持天平干燥、清洁。
因此不能直接测量液体质量,要借助于容器。
也不能直接测量粉末状固体,可在左右两盘各垫上相同的纸片。
质量大于天平的量程:测少算多(如测大石块的质量,可测同种小石块的质量,再用体积之比求得)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量常见问题公示牌地基基础工程质量常见问题公示牌一、基础混凝土施工未编制施工技术方案或方案内容缺乏针对性、指导性、可操作性;混凝土施工连续性差,随意留置施工缝;未按规范要求实施测温、控温、养护措施。
二、独立基础、条形基础上表面混凝土振捣不密实、表面平整度差。
三、基槽不按要求及时进行回填。
四、擅自降低地下室外围防水等级或地下室外围防水层施工质量不符合规范要求,地下室渗漏。
五、回填土施工时未严格按规范要求控制土的种类、粒径,未按要求分层回填夯实,检测取点数量少。
钢筋工程质量常见问题公示牌一、钢筋进场验收时不按要求量测直径,或违规调直、拉伸盘圆钢筋,导致出现“瘦身钢筋”。
二、钢筋使用前不按规范要求取样复试。
三、钢筋焊接接头、机械连接接头质量差;接头不按规定抽样送检或检验不合格擅自浇筑混凝土隐蔽。
四、箍筋加工时弯折角度、平直长度不符合规范要求。
五、受力钢筋搭接长度、锚固长度不符设计及规范要求;同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率不符合设计及规范要求。
六、梁柱节点核心区交接处漏设柱水平箍筋;梁、柱类构件纵向受力钢筋搭接长度范围内不按规范要求配置加密箍筋。
七、板上部钢筋支架数量不足、固定不牢,浇筑混凝土时不搭设马道,随意踩踏钢筋,造成受力钢筋保护层厚度偏差过大。
八、柱、墙竖向钢筋无控制位移措施或控制效果差。
九、钢筋工程验收未按规定执行现场“挂牌”制度。
混凝土工程质量常见问题公示牌一、预拌混凝土进场未按规定进行交货检验;混凝土在运输及浇筑过程中随意加水。
二、混凝土浇筑过程中振捣不均匀、不连续,有漏振或过振现象,造成混凝土匀质性差或离析等缺陷。
三、混凝土浇筑过程中随意留置施工缝或施工缝位置、形式、接槎处理不规范,施工缝接槎明显或有裂缝。
四、混凝土标养试块、检验试块及拆模、结构实体检验、块留置组数不够,制作不规范、标识内容不齐全、养护条件不符要求。
五、混凝土浇筑完后、不及时覆盖、不按规范要求进行养护;后浇带混凝土浇筑时间不符设计要求,擅自提前拆除后浇带的底部支撑体系。
六、现浇板裂缝预防措施不到位,造成现浇板开裂;现浇板厚度负偏差超规定;现浇板上表面平整度差。
七、梁柱(墙)接头、门窗洞口、剪力墙阴角等部位跑模、变形,几何尺寸不规则;混凝土柱、墙与现浇板连接部位夹渣不密实;变形缝两侧柱墙跑模,导致变形缝宽度不符设计要求。
八、现浇结构的质量缺陷未按照规范及验收标准的要求处理,尤其对严重缺陷缺乏处理依据、处理方案,缺少隐蔽验收检查记录。
九、外墙穿墙螺栓孔不按要求封堵。
室内净高、轴线偏差超规定。
十、混凝土冬期施工时不掺防冻剂,不按规范要求进行测温及保温养护。
砌体工程质量常见问题公示牌一、砂浆未按规范要求进行配比控制与计量;砂浆搅拌时间不符合规定,使用时间过长,不按规范进行稠度测试;预拌砂浆未按要求进行交货检验、进场验收,施工中未按要求留置相应试块或留置试块数量不符要求。
二、砌体砂浆饱满度达不到规范要求;砂浆失水或受冻后强度低。
三、承重砌体块材尺寸不规则导致砌体灰缝不均匀严重;小砌块、粉煤灰蒸养(压)砖、加气混凝土砌块等静置龄期不足28天即使用。
四、填充墙拉结筋采用植筋连接,拉结筋漏设或位置不正确;拉结筋长度不足;拉接筋植筋质量差长度不足。
五、填充墙砌体超长、超高时抗震构造措施不符合规范要求。
六、顶层砌体、底层砌体、外窗台等部位抗裂构造措施不符合设计及规范要求;不同墙体材料基体交接处抗裂钢丝网的直径、搭接长度、固定方式不符要求。
六、填充墙砌体顶部与梁板间缝隙处理不符合规范要求。
七、承重砌体随意留槎,临时施工洞口尺寸、位置不符合规范要求。
八、外墙砌体脚手眼、扒钩缝等不按要求封堵。
室内净高、轴线偏差超规定。
九、采用预拌混凝土浇筑填充墙砌体构造柱时,混凝土因放置时间过长而失水离析,造成构造柱混凝土强度低。
钢结构工程质量常见问题公示牌一、钢结构深化设计图纸未经原设计单位审核确认,未报原施工图审查机构审查批准。
二、按规范要求应进行复试的钢材未进行复试。
三、焊工未经考试合格并取得相应资格擅自施焊或未在其考试合格项目及认可范围内施焊。
四、不按规范要求对各种焊缝进行外观质量检查;对一、二级焊缝,不按规范要求进行无损探伤或探伤比例不符合规范要求。
五、对高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副的扭矩系数和紧固轴力(预拉力),无出厂检验报告或进场后不按规定进行复试;对高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数,无出厂检验报告或进场后不按规定进行复试。
六、不按规范要求对高强螺栓进行终拧扭矩检查。
七、钢结构构件变形或整体变形过大,如:钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲过大;钢柱垂直度过大;八、压型金属板屋面安装构造做法不符合规范要求,造成屋面变形或渗漏。
九、不按规范要求检测钢结构防腐涂料的干漆膜厚度及涂层附着力;防腐涂料涂装遍数、涂层厚度不符合设计及规范要求。
十、不按规定对钢结构防火涂料进行见证取样送检,不按规范要求进行钢结构防火涂料漆膜厚度测试,防火涂料涂装遍数、涂层厚度不符合设计及规范要求;表面裂纹、流坠。
轻质隔墙及排气道质量常见问题公示牌一、主体分部工程验收前,轻质隔墙及排气道未按要求安装完成。
二、轻质隔墙固定不牢,固定点位置不正确,固定件数量、壁厚不足,未做防腐处理。
三、轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处未按要求采取防开裂措施。
四、排气道制品型式检验报告内容不全,缺少耐火极限、抗柔性冲击等项目。
五、排气道制品外观质量差,增强材料使用高碱玻璃纤维网布,壁厚不够,内部导向管、变压板构造不符合标准图集要求。
六、排气道层间承托、接长处理做法不符标准图集要求;屋面风帽与基座固定不牢;排气道与墙体间缝隙不按要求填塞。
七、进风口位置不合理,不按规定安装防火止逆阀门。
抹灰工程质量常见问题公示牌一、抹灰前未根据抹灰层厚度及墙面各种箱盒的出墙厚度贴饼冲筋。
二、基层清理不干净或处理不当;墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层(或底灰)吸收,影响粘结力。
三、基层偏差较大,一次抹灰过厚,抹灰厚度超过35mm,无加强及防裂措施;不同基层材料基层与砖面、混凝土基层相接处,应铺钉金属网,搭接宽度应从相接处起,两边不小于100㎜。
排气道部位抹灰前未采取防止开裂的加强措施或加强措施不到位。
四、抹灰不分层操作或分层间隔时间不足,造成墙面空鼓、裂缝、脱落等;抹灰完毕后,养护不及时或养护时间不足,造成空鼓、裂缝。
五、室内墙面、柱面和门洞口的阳角部位未按规范要求做护角。
六、外墙窗台、雨篷、阳台压顶和突出腰线等有排水要求的部位底面未按要求做滴水线、截水处理或顶面流水坡度不符要求。
外墙面勒角保护层不按要求设置界格缝或界格缝做法不符要求,嵌缝不严密。
地面工程质量常见问题公示牌一、对建筑墙地面采用的墙地砖、不按要求进行复验。
二、对厕浴间及盥洗室、建筑物出入口部位的平台、台阶、坡道、上人屋面等设计有防滑要求的部位,不按规定使用防滑板块材料。
三、厨卫间和有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差不符合设计要求。
四、厕浴间和有防水要求的建筑地面,管道穿过楼板的洞口不按规范要求封堵。
五、厕浴间和有防水要求的建筑地面防水层不按设计及规范要求施工,管跟、墙根等细部做法不规范,造成渗漏。
六、厕浴间和有防水要求的建筑地面面层的坡度不符合设计要求有倒泛水和积水现象;地面与地漏、卫生器具结合处套割不吻合,与管道结合处不按规定设置挡水台。
七、厕浴间和有防水要求的建筑地面不按规范要求做二次蓄水试验。
八、水泥混凝土地面及水泥砂浆地面内埋设管线时,防开裂措施不到位;地面施工完后,不按要求标识埋设管线的区域范围及管线走向。
九、水泥地面、细石混凝土地面、毛地面及室外散水、台阶、坡道等空鼓、裂缝、起砂、刮浆、污染;天然石材板块背面不按要求进行防碱处理。
十、楼梯及室外台阶踏步的宽度、高度不符设计要求,相临楼梯踏步宽高差超规定;板块类楼梯踏步及室外水泥砂浆台阶、光面石材台阶不按规定设防滑条、止水台粘贴粗糙。
饰面板(砖)及涂饰工程质量常见问题公示牌一、外墙饰面砖不按规定做粘结强度试验。
二、对后粘贴聚苯板薄抹灰外墙外保温系统。
三、饰面板(砖)空鼓、裂缝、残缺、断裂;外墙饰面砖嵌缝不密实、开裂,存在外墙渗漏隐患;外墙饰面砖的腰线、窗口、凸出墙面的窗线条、阳台、女儿墙压顶等处滴水构造或排雨水措施不合理。
四、饰面板(砖)在穿墙管、件、预留洞等处套割不吻合;饰面板(砖)镶贴前未制定排板(砖)方案,造成排板(砖)不合理;局部使用小于1/3的半砖。
五、外墙涂饰不按规定使用柔性耐水腻子,腻子层过厚,强度低,造成底腻子起鼓、脱落、裂缝;外墙涂饰面层裂缝、起皮、涂刷遍数不够、色差大。
六、内墙涂饰基层处理不平整,顶棚不找平;内墙腻子粉化、起皮、裂缝;内墙涂饰面层裂缝、起皮,涂刷遍数不足。
七、乳胶漆涂饰工程基层处理差,底腻子强度低,厚度不均匀;局部漏刷,大面光泽差,透底流坠,刷纹明显,起皮裂缝,五金污染。
门窗工程质量常见问题公示牌一、建筑外窗进场后未按要求进行抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、传热系数、中空玻璃露点等五项性能复验;外窗安装完成未对其气密性进行现场实体检验。
二、外窗框安装固定前不复核预留洞口尺寸;外窗框与墙体的缝隙未根据洞口四周保温层及饰面层的厚度合理确定。
三、铝合金门窗型材壁厚及塑料门窗内衬增强型钢壁厚不符合设计及规范要求。
四、门窗框与墙体间铁脚固定点位置不正确,间距过大;外窗底框固定时用螺栓穿框固定,在砌体上固定门窗框时用射钉固定;窗框与拼樘料连接不紧密;外窗框漏设泄水孔。
五、门窗框与墙体间不按要求填充发泡材料或发泡不饱满;密封胶不按规定采用中性硅硐耐候密封胶,密封不严、粘结不牢。
六、门窗框扇变形,开启不灵,五金固定不牢;推拉门窗扇框扇搭接量不足,无防脱落措施。
七、住宅工程分户门的保温隔热性能不符合节能设计要求,门框与墙体之间的缝隙不按规定填实聚胺脂发泡材料并用密封胶封闭。
八、外窗及周边有渗漏现象。
幕墙工程质量问题常见公示牌一、幕墙的深化设计图纸未经原设计单位审核确认,未报送原施工图审查机构审查批准;设计深度不够,节点详图标注不明确,做法说明及使用材料不详细,不能满足施工要求。
二、对铝塑复合板的剥离强度、石材的弯曲强度、结构胶的粘结强度及相容性、玻璃幕墙性能等规范要求进行检验或复验的项目,不规定进行检验、复验或检验、复验工作滞后。
三、幕墙金属框架与主体结构连接的预埋件不按要求在主体结构施工时埋设,或埋设位置偏差过大;当需后置埋件时,固定锚栓的规格、数量、位置布置和锚固深度不符要求,不按规定对后置埋件的抗拉拔强度进行检验。
四、幕墙金属框架与主体结构预埋件的连接、上下立柱连接、立柱与横梁连接的构造做法不符合设计及规范要求。
五、幕墙金属框架的角码、挂件、防腐涂料等使用不合格产品;角码或钢构件与预埋件的连接焊缝不按规定进行防腐处理。