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。
主体结构实体检测施工方案
主体结构实体检测施工方案实体检测是计算机视觉领域的一个重要应用,它的目标是识别图像中不同目标的位置和边界框。
主体结构实体检测施工方案的设计需要考虑到以下几个方面:数据收集和标注、模型选择和训练、模型评估和优化。
一、数据收集和标注1.采集数据:首先需要收集大量包含主体结构实体的图像数据,可以通过无人机、摄像头等设备进行拍摄。
收集的数据应尽量覆盖不同天气、光照、角度等条件下的主体结构实体。
2.数据预处理:对采集的图像进行预处理,包括图像去噪、尺寸调整、亮度和对比度调整等操作,以提高后续模型的训练效果。
3.标注数据:使用专业的图像标注工具,将每张图像中的主体结构实体进行标注,标注的结果包括目标的位置和边界框。
标注的过程需要经验丰富的标注员参与,确保标注的准确性和一致性。
二、模型选择和训练1. 模型选择:根据实际需求和数据情况,选择合适的实体检测模型。
常用的实体检测模型包括Faster R-CNN、YOLO、SSD等。
需要考虑模型的准确性、速度和资源消耗等因素,选择最适合的模型。
2.数据划分:将标注好的数据划分为训练集、验证集和测试集。
训练集用于训练模型,验证集用于调整模型的超参数,测试集用于评估模型的性能。
3.模型训练:使用划分好的训练集对选定的模型进行训练。
训练的过程中可以使用数据增强技术,如随机裁剪、旋转、缩放等操作,扩充训练集的规模和多样性。
三、模型评估和优化1.模型评估:使用验证集评估训练好的模型,计算模型的精确度、召回率、平均精度等指标,判断模型的性能。
同时可以观察模型在不同类别、不同大小目标上的表现,找出模型的优势和不足之处。
2.模型优化:根据模型评估的结果,对模型进行调整和优化。
可以尝试调整模型的超参数,增加模型的深度和宽度,使用不同的损失函数等手段,提高模型的性能。
3.模型部署:在模型评估和优化的基础上,选择性能最好的模型进行部署。
可以将模型封装为API,供其他系统调用,也可以将模型部署到嵌入式设备中,实现实时的主体结构实体检测功能。
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。
主体结构实体检测方案模版
主体结构实体检测方案模版引言:主体结构实体检测是一项重要的计算机视觉任务,旨在识别图像或视频中的主体目标,并提供一系列的边界框用于定位目标。
本文提供了一个主体结构实体检测方案的模版,旨在帮助研究者和实践者设计和实施有效的主体结构实体检测系统。
一、问题定义1.1目标:检测图像或视频中的主体目标并提供边界框。
1.2输入:图像或视频数据。
1.3输出:主体目标的边界框坐标。
二、数据准备2.1数据采集:从公开数据集或自建数据集中获取有标注的图像或视频数据,包括图像或视频和主体目标的边界框标注。
2.2数据预处理:对图像或视频数据进行预处理,如调整大小、裁剪、增强、归一化等。
三、特征工程3.1特征提取:从图像或视频中提取特征,可以使用传统的计算机视觉特征提取方法,如SIFT、HOG等,也可以使用深度学习方法,如卷积神经网络(CNN)。
3.2特征选择:根据任务需求选择有意义的特征进行进一步处理。
四、算法设计4.1 模型选择:选择适合主体结构实体检测任务的算法模型,如目标检测模型(Faster R-CNN、YOLO等)。
4.2模型训练:使用标注数据对算法模型进行训练,通常包括模型的初始化、损失函数的定义和参数优化等步骤。
4.3模型优化:根据实际情况对算法模型进行进一步优化,如调整模型参数、增加数据样本等。
4.4模型评估:使用测试数据对训练好的模型进行评估,包括计算准确率、召回率、F1值等指标。
五、系统实施5.1硬件平台:选择合适的计算平台,如CPU、GPU等。
5.2 软件环境:选择合适的开发工具、编程语言和深度学习框架,如Python、Tensorflow、PyTorch等。
5.3系统搭建:建立主体结构实体检测系统,包括数据加载、特征提取、模型推理等流程。
5.4系统调优:根据实际需求对系统进行进一步调优,如提高处理速度、减少内存占用等。
5.5系统测试:使用真实数据对系统进行测试,评估系统在实际场景中的性能和效果。
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。
主体结构实体检测方案(地铁)
主体结构实体检测方案(地铁)1.站南端2.主体结构实体检测方案2.1 方案背景2.2 检测目的2.3 检测内容2.4 检测方法2.5 检测标准2.6 检测结果3.批准、审核、校核、编制4.参考文献1.站南端本文主要介绍站南端主体结构实体检测方案。
2.主体结构实体检测方案2.1 方案背景随着城市轨道交通的快速发展,地铁站作为交通枢纽的重要组成部分,其建设质量和安全问题越来越受到人们的关注。
为了确保地铁站的安全运营,对其进行定期检测是必不可少的。
2.2 检测目的本次检测旨在对站南端主体结构进行全面检测,发现可能存在的质量问题和安全隐患,为后续的维护和改进提供可靠的数据支持。
2.3 检测内容本次检测的内容包括站南端主体结构的基本信息、结构构造、材料质量、外观缺陷、内部缺陷等方面。
2.4 检测方法本次检测采用了多种方法,包括目视检查、超声波检测、磁粉探伤、射线检测等,以确保检测结果的准确性和全面性。
2.5 检测标准本次检测所采用的标准包括国家标准、地铁行业标准和相关技术标准,以确保检测结果的科学性和规范性。
2.6 检测结果经过全面检测,站南端主体结构未发现明显质量问题和安全隐患,符合相关标准和要求。
3.批准、审核、校核、编制本方案由XXX编制,经过相关人员的批准、审核和校核后正式发布。
4.参考文献1] 国家标准2] 地铁行业标准3] 相关技术标准一、工程概况1.1 主体结构尺寸本工程主体结构为钢筋混凝土框架结构,总高度为XX米,地上XX层,地下XX层。
其中,楼板采用XX梁+XX板,柱子采用XX截面,墙体采用XX厚度的砌块墙。
1.2 主要工程材料本工程主要采用的材料有混凝土、钢筋、砌块、砂浆等。
其中,混凝土按照设计要求进行配比,强度等级为C30;钢筋按照国家标准进行选用,具有良好的力学性能。
二、编制说明及依据2.1 编制说明本结构实体检测方案编制旨在全面、准确地检测主体结构的质量状况,为后续的施工、验收提供科学依据。
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。
建筑工程主体实体检测方案
建筑工程主体实体检测方案一、引言建筑工程主体实体检测是指在建筑结构主体封顶后,进行针对性的检测和评估工作,以确保建筑结构的安全可靠性和符合设计要求。
在建筑工程的整个生命周期中,主体实体检测是一个非常重要的环节,涉及到建筑结构的质量和安全问题,对于保障建筑使用安全和延长建筑寿命具有重要意义。
本方案旨在对建筑工程主体实体检测进行系统的规划和设计,确保检测工作的科学性、严谨性和高效性。
方案内容主要包括检测目标与要求、检测方法与技术、检测流程与周期、检测报告与评估等方面的内容。
二、检测目标与要求1.检测目标(1)检测建筑结构物理性能,如强度、刚度、稳定性等;(2)检测建筑结构材料的质量和技术性能;(3)检测设计图纸与实际施工情况的一致性;(4)检测建筑结构的安全状态;(5)检测建筑结构的使用性能。
2.检测要求(1)检测工作应符合相关国家标准和规范的要求;(2)检测工作要求具有权威性和可靠性;(3)检测工作要求对施工质量和安全问题进行全面评估;(4)检测工作要求提出合理有效的改进措施。
三、检测方法与技术1.直接检测法直接检测法是通过实地检测和测试来获取建筑结构的相关数据,包括强度测试、破坏性试验、物理性能测试、材料质量检测等。
直接检测法的优点是能够直接获取建筑结构的真实数据,能够客观地反映建筑的实际情况。
但是直接检测法也存在着破坏性强、测试周期长、成本高的缺点。
2.间接检测法间接检测法是通过非破坏性测试手段来获取建筑结构的相关数据,包括超声波检测、振动测试、应力监测、应变测试等。
间接检测法的优点是无需破坏建筑结构,测试过程安全、成本低、周期短。
但是间接检测法也存在着准确性和可靠性差的缺点。
3.综合检测法综合检测法是将直接检测法和间接检测法相结合,通过多种手段对建筑结构进行综合检测,以提高测试的准确性和可靠性。
四、检测流程与周期1.检测前准备(1)确定检测方案,并明确检测目标和要求;(2)制定检测计划,并确定检测工作的流程和内容;(3)组织检测设备和人员,确保检测工作的顺利进行。
主体工程实体检测方案
XXXXXX项目房屋建筑混凝土主体结构工程实体现场检测方案根据xxx市住房和城乡建设局文件精神,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。
现结合文件和相关规范的要求,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:一.工程概况1.1、工程建设概况拟建场区位于xxxx路东侧。
该工程总建设用地面积176432.32m2, 总建筑面积约107623.72m2。
拟建单体建筑主要包含办公楼、营销服务中心、职工宿舍楼、食堂、专家楼、锅炉房、水泵房、冷库、柑橘加工车间、皮渣车间等;结构形式主要采用混凝土框架结构,基础采用柱下独立基础。
具体情况见下表:1.2、工程参建单位1)建设单位:xxxxx 公司2)设计单位:xxxxx公司3)勘察单位:xxxxxx 公司4)监理单位:xxxxxx公司1 / 515)施工单位:xxxxxxx 公司6)监管单位:xxx市质量安全监督管理站1.3、混凝土强度等级主体的梁、板、柱及梯混凝土强度均采用C30等级的商品混凝土,其中办公楼架空层至二层柱(-3.03m〜8.67m)砼强度等级C35。
二、工程结构实体检测方案(一)办公楼1、混凝土强度检测部位:2、钢筋保护层厚度检测部位:3、梁板钢筋间距检测部位:4、楼板厚度(二)营销中心楼1、混凝土强度检测部位:2、钢筋保护层厚度检测部位:3、梁板钢筋间距检测部位:4、楼板厚度监理单位:(盖章)监理工程师:建设单位:(盖章)项目负责人:质量监督机构:(盖章)5 / 55。
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。
混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼
混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼混凝土主体结构工程是现代建筑中不可或缺的一部分,其承载着建筑物的重量和安全性。
在建造过程中,为了确保混凝土主体结构工程的质量和稳定性,实体现场检测显得尤为重要。
本文将从混凝土主体结构工程实体现场检测方案的制定、检测方法和注意事项三个方面进行讨论。
一、制定混凝土主体结构工程实体现场检测方案1.明确检测目的:这是制定实体现场检测方案的首要任务,主要是确定检测项目和检测标准。
在这个过程中,应该明确检测的目的和要求,这样才能确保制定出详细、合理的检测方案。
2.确定检测范围:这是指确定混凝土主体结构工程中需要检测的部位和区域范围,包括墙体、柱子、梁、板、基础等。
3.选择检测方法:根据不同的检测项目和检测要求,选择合适的检测方法。
常用的检测方法包括超声波检测、电阻率法、红外线探测等。
4.安排检测频次:检测频次一般应根据工程进度、验收标准、质量要求等因素进行综合考虑,以确保检测质量和检测效率。
二、混凝土主体结构工程实体现场检测方法1.超声波检测法:超声波检测法是一种零损伤检测方法,主要是通过探头测量混凝土中声波的传播情况,判断混凝土中是否存在裂缝、空洞等缺陷。
2.电阻率法:电阻率法是一种非破坏性检测方法,主要是通过不同材料的电阻率差异来检测混凝土中的空隙、裂缝、危险部位等缺陷。
3.红外线探测法:红外线探测法是一种非接触且非破坏性检测方法,可以快速地检测混凝土中的裂缝、空洞、水分含量等。
三、混凝土主体结构工程实体现场检测注意事项1.检测前应先进行现场勘测,确保检测时对待检测部位的理解和认识准确。
2.不同材质的部位需要选择不同的检测方法,确保检测的准确性和可靠性。
3.检测前要进行好准备工作,包括调试设备、设置检测标志、保障安全等。
4.检测时应严格按照检测方案进行操作,细心认真地进行数据记录和分析。
总之,混凝土主体结构工程实体现场检测在建筑物的施工和使用过程中都发挥着至关重要的作用。
主体结构实体检测方案
一、工程概况工程名称建设地点建设单位设计单位监理单位施工单位建筑面积12 万平方米结构形式剪力墙结构子项目1、各部位砼设计标号及构件数量3#楼、5#楼序号位置构件名称砼强度等保护层厚度级1基础独立柱 / 条型基础C3040mm桩、承台、地梁C3040mm 2负2层-2 层墙、柱C4025mm梁、板C3015mm3 3 层-6层墙柱C3525mm梁板C3015mm47 层-20层墙柱C3025mm梁板C3015mm3#、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。
混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼
混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼,是指在建筑施工过程中,对混凝土主体结构进行实体现场检测和监测,以保证建筑物在使用过程中的安全稳定性。
混凝土主体结构是指建筑物中负责承载荷载和分散荷载的结构体系,如柱、梁、墙等。
因此,对混凝土主体结构的监测和检测显得尤为重要。
下面,我们来介绍一下混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼的具体方案:一、预备工作在混凝土主体结构工程开始施工前,需要制定一个详细的实体检测计划,并确定负责人员及其职责分工。
同时,还要确定实体检测的具体标准、方法和评估标准,以确保实体检测的准确性和有效性。
二、检测设备混凝土主体结构工程的实体现场检测需要使用到一些专用的检测设备,如振动计、温度计、测斜仪、应变计等。
在检测前必须对这些设备进行检查和校准,以确保它们的精度和准确性。
三、检测内容1.外观检测:主要是对混凝土表面进行观察和检测,以判断混凝土的均匀性和完整性。
2.振动检测:主要是在混凝土浇筑后,对其进行振动检测,以判断混凝土的均匀性和密实性。
3.温度检测:混凝土在固化过程中,由于温度的变化会产生体积和形状的变化,因此需要通过温度检测,判断混凝土是否符合设计要求。
4.测斜仪检测:使用测斜仪对梁、柱的倾斜、收缩、膨胀、变形等进行检测,以判断其变形情况是否超出设计要求。
5.应变计检测:通过应变计检测混凝土在受力时的应变情况,以判断混凝土在承载荷载过程中的强度和稳定性。
四、监测报告在检测结束后,要对检测结果进行汇总和分析,编制出详细的监测报告。
监测报告中需要包含检测数据、评估结论、推荐措施等内容。
同时,监测报告还需要提交给建设单位、施工单位以及有关部门,以便他们对监测结果进行评估和检查。
总之,混凝土主体结构工程实体现场检测方案楼对于建筑工程的安全、稳定和质量有着至关重要的作用。
在进行检测时,既要注重细节精度的把控,也要关注监测数据的及时反馈和评估。
只有这样,才能为建筑物的安全使用提供有力保障。
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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主体结构、砌体结构检测方案编制人:土审核人:土批准人:十深圳市正非检测科技有限公司2015年2月3日一、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)、工程概况:、编制依据:************工程名称***********工程地点建设单位**************设计单位*************监理单位********施工单位**********建筑面积170643.86 m2层数地下室二层、7-9 栋25层、10-16 栋31层、17栋31层、18栋30层(地上)结构类型现浇混凝土框架剪力墙结构受委托,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。
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。
而且在钢筋的正上方时,线圈的输出电压受钢筋所产生的二次磁场的应响最大。
2、楼板厚度检测2.1 检测方法:非破损方法(电磁感应法)2.2 检测设备:楼板厚度测定仪2.3 检测原理:楼板测厚仪主要由信号发射、接收、信号处理和信号现显示等单元组成,当探头接收到发射探头电磁信号后,信号处理单元根据电磁波的运动学特性进行分析,自动计算出发射探头到接受探头的距离,该距离即为测试板的厚度,并完成厚度值得显示、存储和传输。
测试方法:发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离。
移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度。
3、砼强度检测3.1 回弹法(适用于标号为C50 及以下的砼强度检测)3.1.1 检测方法:回弹法3.1.2 检测设备:ZC3-A型回弹仪3.1.3 检测原理:机械回弹仪简单易用,仪器用弹簧对重锤加力,当弹簧释放时,冲击杆以恒定的能量撞击测试表面。
当重锤受冲击弹回时,滑块回弹至最高处,同时通过标尺测出重锤被反弹回来的距离。
以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度。
3.2 钻芯法(适用于标号为C50 及以上的砼强度检测)3.2.1 检测方法:钻芯法3.2.2 检测设备:钻芯机、砼切割磨平机、万能压力试验机3.2.3 检测原理:钻芯法是利用钻机和人造金刚石空心薄壁钻头,从结构混凝土中钻去芯样,以检测混凝土强度和内部缺陷的方法,是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构造成一定的损伤。
4、墙体拉结筋承载力检测:锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN ,抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无宏观滑移裂损现象,持荷2min 期间荷载值降低不大于5%。
四、检测频率及要求:钢筋保护层厚度、楼板厚度、砼强度检测的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性及工程的实际情况共同选定。
1、钢筋保护层厚度:钢筋保护层厚度除需符合设计要求外,还须满足下列要求:1.1 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于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、板类构件所占比例均不宜小于50%;1.2 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,应在有代表性的部位测量1 点。
1.3 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋的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。
1.4 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:1.4.1 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;1.4.2 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率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;143 每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。
2、楼板厚度:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。
对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
楼板厚度除需符合设计要求外,还须满足规范+8,-5mm 的要求。
楼板厚度采用非破损方法或并用局部破损方法进行校准检验时,测点按下列规定设置:2.1 一块板至少2个测点;2.2短边尺寸为2.5〜3m的板不少于4个测点,测点宜在板跨度的1/3 〜1/4 处;2.3短边尺寸大于等于3m的板不少于5个测点,其中4个测点设宜在板跨度的1/3〜1/4处,另1个测点设在板中央;2.4悬挑板的测点宜紧靠支承边沿设测点,沿支承长度方向每3米设1个测点,且每个构件不少于3个点。
2.5特殊的板以板面积控制测点数时,可按板面积10m2不少于5个测点计算。
3、砼强度:3.1混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测。
3.2混凝土强度检验(回弹法、钻芯法)抽检数量按样本容量确定,抽检构件时,应随机抽取并使所抽取构件具有代表性。
建筑结构检测中,检测批的最小样本容量限定值如下表。
3.3单个构件的回弹法检测应符合下列规定:对于一般构件,测区数不宜少于10个。
当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m 时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。
3.4砼回弹每个构件弹10个测区,每个构件单独评定强度值。
3.5单个构件检测时,每个构件的钻芯检测数量不少于3个;对于较小的构件可取2个;建设单位、监理单位、施工单位可根据工程具体情况共同商议决定钻芯部位和钻芯检测数量。
3.6钻芯取样应结构或构件的下列部位钻取:3.6.1结构或构件受力较小的部位;3.6.2 混凝土强度质量具有代表性的部位;3.6.3 便于钻机安装和操作的部位;3.6.4 避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋;4、墙体拉结筋承载力检测:1、依据《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011 )第9.2.3 条:锚固钢筋拉拔试验检测数量按表9.2.3 确定:表见2"检验批抽检锚固钢筋样本最小客量2、经建设单位、施工单位、监理单位根据工程实际情况共同协商确定检测数量:每两层抽检一组(5根/组)。
五、检测数量:1、实体检测数量明细表2、填充墙体钢筋拉拔承载力检测数量明细表六、质量保证体系及措施为保证检测工作符合“公正、诚信、高效”的质量方针,特编制本工程检测工作质量保证体系。
1、检测工作质量控制流程图2、现场检测工作程序检验工作实行项目负责制,均由已经取得上岗证并参加过技术,安全培训的专业人员组成。
现场检验严格按照项目的相关安全规定,整个试验过程均严格按照规范、规程进行,保证检验工作安全顺利有序的开展。
2.1 根据工程现场检测项目的具体情况,检测部门负责人安排现场检测组人员并确定检测负责人。
(见附表)2.2 检测负责人根据委托方的要求和目的,在对工程现场查勘、有关资料查阅的基础上提出检测方案。
2.3 检测方案应根据承检项目的有关标准、规范、检测实施细则,并按照检测协议(合同)的有关内容和工程具体情况制定,经技术负责人批准后实施。
2.4 带往现场检测用的仪器设备,既要符合《量值溯源程序》等的有关要求,也要满足承检项目的标准要求。
仪器设备带离本试验室前由检测负责人办理领用登记手续;仪器设备使用完毕交回本试验室时,由设备管理员接收并在仪器设备领用、使用记录表签名。
2.5 检测前,应检查仪器设备是否完好正常。
检测工作结束后,也应检查仪器设备是否完好正常,并做好检查记录。
2.6 检测人员应严格执行有关标准规范、检测实施细则和仪器设备操作规程的有关规定。
2.7 现场检测的安全,除应遵守工程施工现场的安全管理规定外,还应根据《安全作业管理程序》的管理规定和工程具体情况落实安全措施。
2.8 实施现场检测时,监理单位应派人到场进行见证,检测布点应由委托方、现场监理和检测单位协调确定。
委托方应派人到场提供此次检测区域、部位及相应的协助。
2.9 试验中发现异常应及时记录、汇报并妥善处理。
2.10 现场检测结束后,应及时处理数据,如出现不合格现象,须及时通知委托单位、监理单位及监督单位。
并保证现场检测全部完成后3 个工作日出具正式报告。
七、现场作业安全措施进入施工现场,检测人员遵守并执行施工单位有关安全保卫及安全规章规程,进入施工现场要戴安全帽,高空作业要系安全带。
检测期间要做到安全检测、文明检测,严格按操作规程使用各种检测仪器,杜绝人身和仪器事故发生附表1:结构实体检测人员安排表深圳市正非检测科技有限公司2015 年2 月3 日。