高层建筑施工中混凝土施工的质量控制
某高层建筑大体积混凝土施工的质量控制
交流平台精品(总)工程质量N (B)1工程概况某中心医院新建病房楼,南面为刚刚启用的门诊大楼,东南角为老病房大楼。
新建病房大楼主楼地上19层,地下1层,框架—剪力墙结构,单柱最大荷重12000k N ,总建筑面积35000m 2,场地东西长85.2m ,南北宽25.95m 。
本工程设计采用钢筋混凝土桩—筏板基础,筏板平面尺寸为长88.90m ,宽30.00m ,厚度为1.80m ;混凝土设计强度等级为C45,膨胀加强带为C50,抗渗等级为S 8;混凝土体积约4200m 3。
2质量控制要点(1)混凝土设计强度等级为C 45,抗渗等级为S8,采用PO 42.5水泥,水化热高,应控制混凝土的水化温度;(2)施工正值夏季,日平均温度较高,应控制混凝土入模温度;(3)膨胀加强带连续浇注,其强度保证应是控制要点之一;(4)混凝土连续浇注,应对商品混凝土的生产、运输过程进行控制和协调。
3质量控制的组织措施建立工地质量保证体系,明确责任、工作范围、工作程序;与混凝土供应商签定合同明确混凝土供应参数,签定质量保证书,并派专人到混凝土搅拌站值班,对混凝土原材料、外加剂、坍落度等进行监控;施工队伍进行三级教育和专业技能培某高层建筑大体积混凝土施工的质量控制信阳市建设工程质量监督站文/裴会敏信阳师范学院建筑工程系文/李建楠3272007.o.7418(总)工程质量N (B )训,建立专项技术交底制度。
4质量控制的技术措施(1)混凝土的配制①混凝土配合比如表1所示。
②水化热的控制。
选择中低热水泥;控制砂、石含泥量;采用Ⅱ级磨细粉煤灰,烧失量在5%以下,细度模板≤200;采用DX -Ⅱ防水剂;采用D X-A 型高效缓凝减水剂;混凝土搅拌时间为180s 。
(2)浇筑方法采用“斜面分层、一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到位”的浇筑方法,使混凝土暴露面最小,浇筑强度最大,浇筑时间最短。
当混凝土自然流淌至膨胀加强带隔离网前时,两侧不同标号混凝土同时浇筑。
对高层建筑施工中混凝土工程质量控制的分析
这样 ,我 国某城 市 的高层建 筑 的业 主 在一 次装 修 过程 土制 作 加工 过程 中施工 人员 添 加 了过 多 的砂 浆 ,砂 浆 中发 现 了 自家楼 板 存在 着严 重 的质 量 问题 ,本 应 该是 掺入 过 量会 直接 影 响混凝 土 的结构 , 降低 了混 凝土 的 极容 易致 使 混凝 土产 生 裂缝 , 降低 混凝 土 的 防 纯混 凝 土浇 筑 厚度 约 为 1 2 0 am 的楼 板 , r 混凝 土 的 厚度 承载 力 , 耐久性、 抗 冻 性 等方 面 的性 能 , 无 法保 证 混 凝 土 的最薄 的部 位竟 然 只有 4 0 am, r 取而代 之 的是 强度 和 承 渗 漏 、 的和 易性 ,混 凝土 的和 易 性过 低在 一 定程 度上 影 响 了 载力都很多的砂浆 , 从中我们不难看出, 提高高层建筑
施工技术
【 文章编号 】 1 6 7 3 — 0 0 3 8 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 6 6 — 0 2
碡 弼 嗣 蒜 饰
2 0 1 3年 2月
对高层建筑施工中混凝土工程质量控制的分析
丁 军 利
( 陕西 省咸 阳市建筑 安装 工程 总公 司 陕西 咸 阳 7 1 2 0 0 0 )
在高 层建筑 为现代 化建筑 的发 展方 向。 但是, 随着高 层建筑 的深 入 定程 度上 影 响着混凝 土 强度和质 量 。因此 , 发展 , 高层 建筑 工 程 的质 量 问题层 出不 穷 , 被位 一定 要加 大对 体曝 光 ,在 高层 建筑 工 程施 工 过程 中混 凝 土质 量 “ 缩 混 凝土 工程 的监 督和管 理力度 。
高层建筑施工的特点与混凝土质量控制
高层建筑施工的特点与混凝土质量控制摘要:改革开放以来,随着我国国民经济的不断发展,建筑行业也得到快速有力的发展,建筑工程数量越来越多,规模也越来越大。
人们对工作、生活环境的要求日益提高,促使高层建筑雨后春笋般林立在城市中,高层建筑施工质量的控制成为本行业研究的新课题,而混凝土的施工质量直接影响到整个工程的整体质量,因此更应该引起人们的高度重视。
这篇文章简单介绍了高层建筑施工的特点,并对分析了高层建筑施工中混凝土质量的控制要点。
关键词:高层建筑;施工特点;混凝土;质量控制中图分类号:[tu208.3]文献标识码:a文章编号:一、高层建筑的施工特点高层建筑的结构应力结构较为系统,功能多样化,规模庞大,建筑难度大,因此高层建筑的施工具有非常明显的特点。
1、地基深挖,施工面临很大困难。
若实现高层建筑的结构稳定,充分利用地下空间,就必须向地下深挖,然而地基深挖面临着重重困难,如地下渗水、基坑围护,施工存在很多不安全因素。
2、规模庞大,工期较长,施工成本高。
高层建筑层数多,体量大,占据空间大,建筑施工周期较长,需要的工程投入也比低矮建筑多,资金周转困难,面临很大压力。
如果工程出现延期,就快速增加了施工的成本,投资收益率下降。
3、结构复杂,功能繁多,对施工组织要求高。
高层建筑除了本身的建筑结构以外,还涉及电力系统、给排水系统、消防系统等多个系统,对施工组织的要求很高。
4、施工标准高,对材料要求严格。
高层建筑的设计标准很高,就需要对过程线进行控制;高层建筑对材料的强度也有严格的要求。
5、作业空间狭小,垂线运输量大。
高层建筑是垂直延伸的,这样施工只能逐层开展,作业空间狭窄;建筑材料的垂线运输量大,因此,垂线运输速度直接影响施工效率。
二、高层建筑施工中混凝土质量的控制在高层建筑项目施工中,为保证工程总目标的实现,就需要进行分阶段、全时段的动态控制。
在不同的施工阶段,在不影响工程质量和进度同时,根据实际状况的变化,进行计划的优化调节。
房屋建筑工程混凝土施工的质量控制措施
房屋建筑工程混凝土施工的质量控制措施房屋建筑工程混凝土施工质量控制是确保混凝土施工质量达到设计要求的重要环节。
下面是一些常用的质量控制措施:1.材料质量控制:(1)水泥:应选择符合国家标准的水泥,并查验其检验合格证明。
在施工现场要进行水泥的质量检查,包括外观、颗粒度、凝结时间、坍落度等方面的测试。
(2)骨料:应选择质量良好的骨料,符合国家标准要求,并对骨料进行筛分、水洗等处理。
(3)砂子:砂子应满足施工设计要求,选择麦秆含量低、砂质好、颗粒饱满的砂子。
(4)水:水质应符合国家标准,不得含有有害物质。
2.施工前质量检查:(1)混凝土施工前,对施工现场进行勘察和评估,了解地基情况,确定施工方案及技术要求。
(2)对模板进行检查,确保模板的平整度、垂直度等符合要求。
(3)对钢筋骨架进行检查,严格按照设计方案进行布置,检查钢筋的质量和数量。
(4)检查浇筑前的准备工作,包括混凝土搅拌设备、输送设备、浇筑方式等。
3.配合比控制:(1)根据工程设计要求和材料性能,制定合理的混凝土配合比,并按照相应标准进行配料。
(2)在配料过程中,必须严格控制混凝土中水灰比、水胶比、粉料率等指标,保证混凝土的强度和工作性能。
4.施工工艺控制:(1)混凝土浇筑前,要对模板进行清洁处理,并进行湿润处理,避免水分过快流失。
(2)在施工过程中,控制混凝土的浇筑速度和压实度,确保混凝土的均匀性。
(3)严禁在混凝土未凝固前进行振捣,以免引起分层或者脱水现象。
(4)根据环境条件,采取相应的养护措施,确保混凝土在凝固早期的强度发展。
5.质量检测控制:(1)对混凝土强度进行检测,确保混凝土的抗压强度符合要求。
(2)对混凝土的坍落度、均匀性、耐久性等性能进行检测。
(3)对施工现场进行质量检查,包括模板安装、钢筋布置、混凝土浇筑等各个环节的质量控制。
6.日常管理控制:(1)建立健全的日常管理制度,确保施工过程中的各个环节按照要求进行。
(2)加强施工现场的安全管理和环境保护,保证施工安全和环境卫生。
高层建筑钢管混凝土柱施工技术及质量控制
高层建筑钢管混凝土柱施工技术及质量控制摘要:钢管混凝土柱在高层建筑工程施工中的科学运用,可使整个建筑结构性能效果良好,所用的钢材与混凝土,可满足高层建筑对结构承受力的要求,且浇筑、焊接等施工技术简单、施工成本低,具有很好的可行性及应用性。
以某地高层建筑施工为例,对钢管混凝土柱施工中运用的施工技术与质量控制对策进行了论述,以期作为高层建筑施工中的参考。
关键词:高层建筑;钢管混凝土柱;施工技术;质量控制1钢管混凝土结构的技术特点1.1 承载力高钢管与混凝土的结合解决了钢管受压能力差的问题,在建筑中运用钢管混凝土可使得建筑物承载力由单向受力变为三向受力,在满足结构变形的同时还能满足强度要求,钢管内由于填充了密实的混凝土,从而避免了钢管结构不稳现象,增加了钢管的稳固性。
两种材料的结合使得钢管混凝土的承受能力更强,远远高于两种材料单独承受的压力。
1.2 抗震性能好混凝土与钢管的结合形成钢管混凝土,增强了其承受力和弹性性能。
在受力破坏时可以极大地发挥钢管的弹性性能,与混凝土和钢结构相比,其具有较好的抗震性能。
当钢管混凝土应用于高层建筑时,其安全性能较钢结构与混凝土的结构更好。
1.3 构造简单且施工方便与钢筋混凝土柱相比,钢管混凝土无需使用模板,这也就减少了模板安装和拆卸步骤,且在钢管内无需使用钢筋固定,这在很大程度上为建筑施工带来了较大便利。
特别是目前具有专门的泵送设备,可以将钢管和混凝土快速结合,为施工进度提供了保障。
钢管混凝土技术不仅在施工上更加方便,构造的施工过程也简单,这就有利于施工人员的操作[1]。
同时,由于钢管构件自重小,可以大大节省运输和吊装的费用。
另外,与普通的钢柱相比较,钢管混凝土不需要柱脚支撑,可以直接插入杯口进行操作,省时又省力。
2高层建筑钢管混凝土柱施工技术要点2.1 制作技术钢管柱通常由工厂制作,在工厂质量检验合格后,运输至施工现场,然后进行各个构件的组装和焊接。
2.1.1 主筒制作(1)钢板进入工厂前,需对其进行质量检验,确定合格后才可用于主筒制作;(2)清洁好钢板,进行下料,切割时应预留一定的余量。
高层建筑混凝土施工质量的监理控制
2 . 督 促施 工单 位编 制切实 可行 的大 体积 混凝 土 施工 方案 、 测 温方案 。从 施工 全局 出发 , 根据 各种 具
4 . 对混凝土所用 的砂 、 石、 掺合Fra bibliotek 、 外加剂除施
工前 由混凝 土生 产厂 家提供 各项 检验 、 试 验 报告外 ,
监理部还采取随机抽样复试 ,确认是否符合配合 比
设 计 要求 。
体积大 、 钢筋密、 混凝土数量多、 工程条件复杂、 施工 技术要求高等特点 。施工过程中一旦出现失控将会 带来巨大的损失 ,同时也会给 E l 后主体工程施工带 来严重的隐患。因此作为工程质量责任主体之一的 监理单位 , 在施工过程中如何监控 , 保障大体积混凝 土浇筑 的顺利完成 , 成为基础工程核心的控制环节。
时 ,电梯 深坑 底 板混 凝 土 应 先 下料 浇筑 。当采用 分层 浇筑 方法 时 ,应 在底 板钢
及其他必要的性能指标进行复验 , 其质量必须符合
筋马凳腿上标志红色油漆 ,并控制好分层厚度 , 一 般不超过 6 0 0 m m。底板 振捣宜采用斜坡分层式振 捣, 斜坡 由泵送混凝 土 自然 流淌 而成 , 坡度控制在 l : 3 左右,振捣工作应从浇筑层的底层开始逐渐上
混凝土在振捣 过程 中宜将振捣棒上下略有抽 动, 使上下混凝土振动均匀 , 每次振捣时间以 2 o . -
3 0 s 为宜 ( 混 凝 土 表面 不再 出现气 泡 ,泛 出灰浆 为
高层建筑大体积混凝土施工及质量控制
高层建筑大体积混凝土施工及质量控制摘要:现阶段,多元化的施工技术能够全面促进我国建筑行业的发展,如果能将多元化的施工技术优势与作用全面发挥出来,能保障建筑的安全性,保障建筑在使用过程中稳定,符合人们的各种需求。
因此,在高层建筑工程施工过程中,相关工作人员需依据实际工程案例,进一步深入研究大体积混凝土施工技术,提升其技术水平,保障建筑工程具备多种功能,为人们提供良好的服务。
基于此,文章详细分析了大体积混凝土施工及质量控制措施,以期为相关同行业者提供有效的参考依据。
关键词:高层建筑;大体积混凝土施工;质量控制前言:在高层建筑工程施工中,混凝土是非常常用的一种施工材料。
由于混凝土结构具有自身的特性,它可以保证建筑工程的施工质量,同时提高整个工程的使用寿命。
因此,需要加强对混凝土浇筑施工技术的全面掌握。
通过合理的施工技术方法有效地解决工程建设中存在的一些问题,避免对建筑行业的施工带来不良的影响。
目前我国混凝土浇筑技术在应用的过程中还会存在一定的弊端与缺陷。
针对这一情况需要进行合理的改善,有效地加强整个施工工艺的优化,降低各种质量问题发生的概率,减少工程中的经济损失,提高整个建筑行业的发展水平。
1大体积混凝土概念与特点在《大体积混凝土施工标准》中认为应当从两方面考虑大体积混凝土的概念,分别为结构体积特点和温度特点。
一方面,大体积混凝土的最小尺寸应当在1米以上,另一方面,大体积混凝土中的胶凝材料在水化反应过程中释放水化热会导致内外温度存在较大差异。
具体来讲,大体积混凝土施工特点可以总结如下:第一,体积大且用量多。
大体积混凝土有着较大的结构体积,施工中需要使用大量的水泥、砂石、骨料等原材料。
第二,较大的施工难度和较高的技术要求。
相比于普通混凝土,大体积混凝土有着更大的施工难度,也有着更高的施工工艺标准要求,只有应用各类先进的施工工艺才能保证大体积混凝土的施工质量。
第三,复杂的施工条件。
大体积混凝土所处的施工环境比普通的混凝土结构难度和风险更大。
高强度混凝土施工与质量控制要点
高强度混凝土施工与质量控制要点随着城市化的不断发展,建筑结构对于混凝土的要求也越来越高。
高强度混凝土被广泛应用于大型工程中,如高层建筑、大桥梁和水利工程等。
高强度混凝土的施工和质量控制成为确保工程质量的重要环节。
本文将介绍高强度混凝土施工的关键要点。
首先,高强度混凝土的配合比是影响施工质量的重要因素。
配合比不仅决定了混凝土的强度,还直接影响了施工过程中的操作性和流动性。
在确定配合比时,应根据工程要求、材料特性和混凝土施工工艺等因素进行综合考虑。
合理的配合比可以降低混凝土的收缩和温度应力,提高混凝土的耐久性和承载能力。
其次,高强度混凝土施工中的材料选择和贮存也非常重要。
混凝土的强度主要由胶凝材料、骨料和配合剂等决定。
胶凝材料通常选用水泥、矿渣粉或粉煤灰等;骨料可以选择粗骨料和细骨料,其物理性质和级配应符合标准要求;配合剂包括减水剂和增强剂,可以改善混凝土的流动性和强度。
这些材料在施工前需要进行严格的检测和质量控制,以确保其符合设计要求,并在施工过程中正确使用和储存。
第三,高强度混凝土的搅拌和浇筑技术也需要重视。
搅拌过程中应注意保持合适的搅拌时间和搅拌速度,以保证混凝土中的各个材料充分混合。
搅拌过程中产生的热量需要及时散发,避免混凝土温度过高。
在浇筑过程中,应避免过长的运输时间和停留时间,以减少混凝土的温度升高和坍落度的损失。
同时,施工过程中应注意控制振捣力度,以防止混凝土的分层和孔洞等质量问题。
最后,高强度混凝土的养护也是确保工程质量的关键环节。
养护过程中应注重给混凝土提供恒定的湿度和温度环境,以促进混凝土的水化反应和强度发展。
养护时间一般为28天,在这期间要防止混凝土表面的干燥和裂缝。
有条件的情况下,可以采用蒸养或饱水养护的方法,以进一步提高混凝土的强度和耐久性。
总结起来,高强度混凝土施工与质量控制要点主要包括配合比设计、材料选择和贮存、搅拌和浇筑技术以及养护等方面。
只有在每个环节都严格按照要求进行操作,才能确保高强度混凝土的施工质量。
高层建筑中高强混凝土的施工质量控制
3 高强混凝 土在硬化 的过程 中会产生大量 的水化热 ,导致混凝土 ) 温度上升。如果热量不能很快的散失 ,混凝土块体内部和外部 的温差过 大,产生温度应力 , 造成内部受压外部受拉 。混凝土在硬化早期只有很 低的抗拉强度 ,如果 内外温差所 引起的拉应力超过混凝土的抗拉强度 , 混凝土就要产生裂缝。水泥的水化反应也将引起混凝土的体积缩小。 l .裂 缝 控 制的 施工 措 施 -2 2 1 应加强混凝土的振捣 , 高密实度 。振捣要适 宜,不过振、不 ) 提 漏振 ,以混凝土振捣面无气泡 冒出为宜 。振捣混凝土时振动棒移动间距 40 m 0 m 左右 ,时问以5 1s — 5/  ̄为宜 ,采用两次振捣技术。在混凝土浇筑 l2后 ,可对混凝土二次复振 ,可提高混凝土强度5 2 %。 一h %一 0 2)养护条件对混凝土 的收缩影响很大 ,做好养护对裂缝的防治有 很大作用。养护1d 4 的收缩 比养护3 的收缩降低约2%。混凝土成型后应 d 0 有很好的温度 、湿度环境 ,防止大风袭击和阳光曝晒造成表面水分急剧 蒸发 ,形成上下部硬化不均和差异收缩。具体可采取人工喷雾 、浇水养 护加大空气湿度 ,及时围护挡风等措施 。 2 结语 高强混凝土质量管理与施T ,与普通混凝土存在一些差异 , 引起 应 足够的重视 。对于高强混凝土性能的控制是一个综合性的问题 , 需经过 设计、监理 、施工及使用方等多方面的配合。随着 当今对混凝土性能研 究的不 断深入 、材料科学的不断发展和建筑技术水平的不断提高 , 相信
弛。
凝土含砂率控制在4% 4% o —5 之间 , 即能满足顺 畅泵送。 2 改善混凝土水灰 比。选择水灰 比一般控制在混凝 土流动 阻力 的 ) 临界值O -. 之间,为减少水泥水化热、降低混凝土的温升值 ,在满足 .05 5 5 设计和混凝土可泵性的前提下 ,水泥用 量控制在4 0 g 3 就满足泵送 5 k/ , m
高层建筑大体积混凝土施工质量的监理控制
高层建筑大体积混凝土施工质量的监理控制【摘要】本文通过对高层建筑大体积混凝土施工中引起质量问题的原因进行分析,阐述了监理工程师对质量控制的重要作用,并分析了大体积混凝土的监理控制措施,希望能为以后的工作提供一定的理论参考。
【关键词】高层建筑;大体积混凝土;施工;监理随着城市土地资源的紧张,高层建筑已经成为城市主体,在高层建筑中,大体积混凝土已经成为高层建筑中很常见的一种结构形式,比如说基础工程等。
大体积混凝土具有体积大、施工难度大、水泥用量大、浇筑时间集中、易发生较大的温度差,从而引起混凝土开裂。
也是质量控制的重点和难点,但除了内在的原因外,施工工艺和施工方法,监理控制也是导致大体积混凝土出现质量问题的重要原因。
作为工程质量的监督单位的监理单位,应该做好监理工作,确保大体积混凝土在施工的过程中,能顺利的完成,而不引起混凝土的开裂。
一、监理在大体积混凝土施工中发挥的重要作用在高层建筑的施工中,遇到的大体积混凝土施工是一项复杂的过程,对施工工艺和施工方法要求很高,要确保工程的顺利进行和施工质量,与监理单位对施工单位的监控落实、自身的监理管理制度有着密切的联系。
1、监理角色的出现能充分保证业主方的利益。
大体积混凝土的施工过程很复杂,工作量很大,业主单位对于施工技术难以做到全面精通,很多时候是听从施工单位的意见,无法对施工方法和施工工艺进行干涉,这样就容易使得工程造价超过实际值,工期也可能增长,监理单位的出现,正好解决了此问题,可以帮助业主协调与施工单位的关系,落实业主交代的各项事宜,审查工程量,对施工现场进行监督,从而确保了施工质量和施工进度,保护了业主的利益。
2、监理单位能发挥自身的技术和管理能力。
对于施工单位提交的施工方案,监理单位可以利用自身的技术优势和管理经验,对施工方案进行审查,对于关键的节点和工序,与施工单位进行协商和探讨,确定合理的施工方法,在现场采用旁站的方式作为重点监控,从而确保施工质量。
关于高层建筑混凝土施工质量控制的探讨
三 、高层 建筑混凝 土施 工的质 量问题
在混 凝土施工 中 ,存在 的质量 问题 很多 ,而高层建筑 由于 自身和
首先 , 板工程 的质量问题 模 我 国的建筑安装工 程质量 检验评定标 准的规定 ,模 板分项工程质
五级 :耐久年限为 1年以下 ,适用 于简易建 筑和使用 年限在 1年 施工 的特点 ,使得 高层 建筑在 混凝土施工 过程中的质量问题更突出 。 5 5 以下 的临时建筑。 基础稳 定性 :由于 高层建 筑上 部结 构所 承担 的垂直 荷载 和水平
它 与一般建筑施工 的最 大区别就是 高层建筑 需要有深 埋的基础 ,需要 层建筑单栋 工期平均 1个 月左右 ,高层建筑平均 为2 0 年左 右。
钢筋混凝 土材料建造坚 固的墙体 。如果建筑物 特别 的高耸 ,那 么还需
要既 自重轻 、叉强度高 的材 料来做建 筑物 的竖 向受力构 件 ,因此 ,就 输 。要认 真做好高空 安全保 护 、防火 、用水 、用 电 、通风 、临时厕所 需要钢筋 和混凝土的组合结 构 。在高 层建筑混 凝土施工 中的质量 是整 等问题 ,防止 物体坠落发生 打击事故 。 个工程 的重 点 ,要确保混凝 土质量得 到控制需 要我们在 施工过程 中进 行施 工质量控制 。
表性 的重要建筑物 。 二级 :耐久年限为5年 以上 ,适用 于重要 的公共建筑 物。 0
建筑 。 四级 :耐久年限为 1 ~ O , 用于普通 的建筑物 。 5 4年 适
三级 :耐久年限为4 5年 ,适用 于 比较重 要 的公共 建筑 和居住 精 心组织 、加强集 中管理 。 0~ O
深基 础施工 。高层建筑 基础一般 较深 、地基处 理复杂 ,基础方案 有 多种选择 ,对 造价 和工 期影 响很大 ,还 需要研究解 决各 种深基础开
高层建筑施工质量控制及安全管理
浅谈高层建筑施工质量控制及安全管理摘要:随着我国经济的快速发展以及人口数量的不断增多,高层建筑的数量越来越多。
工程质量的好坏直接关系到工程的使用寿命。
文章根据高层建筑工程自身的特点进行阐述,并根据自身的实践经验提出了相应的控制措施和管理办法,供大家参考。
关键词:高层建筑;质量控制;安全管理1 高层建筑施工控制要点1.1 高层建筑的强度控制高层建筑工程对强度的要求是十分严格的,具体的来说就是指混凝土的强度。
为了能够保证高层建筑工程的施工质量,进一步提高施工单位的经济效益,应该对以下几点进行控制:1.1.1 配比的选定。
在施工之前,工程试验机构应该根据工程设计的要求进行混凝土配合比的试验,确定结果之后,要严格执行。
在施工现场时,施工人员应该根据实际情况对配合比试验结果进行调整,使其更适合工程建设的需要,并对施工中使用的材料进行质量把关。
1.1.2 严格养护制度。
在施工完成之后要进行养护措施,对高层建筑中的大体积混凝土的养护方案应该经过严格审核,派专业人员负责,在养护过程中还应该对各个方面的细节考虑周全。
此外,还应该对养护工作做好监督工作,采取跟踪几记录的方式,一旦发现问题,应该及时解决。
1.1.3 加强混凝土强度评定。
国家对工程简述混凝土的强度有严格的评定标准,相关部门应该对其进行分批检验,测定合格之后再进行下一道工序。
1.2 高层建筑测量控制1.2.1 轴线的控制①基础施工中的轴线控制。
高层建筑基础施工一般多为深基坑大开挖施工,根据现场的轴线控制点,将轴线控制网点引出至轴线外边5m,设置龙门桩,并保护好轴线控制桩。
用经纬仪将轴线投测到基槽内,采用50m钢卷尺对各部位的桩位、承台、基础梁、墒体进行放线,再在基坑四周钉轴线木桩,拉线、小钢尺配合的方法,严格控制各细部放线尺寸。
②±0.00以上结构施工的轴线控制。
高层建筑±0.00以上结构施工过程中,由于脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测,因此一般常采用内控法。
C80高强度混凝土在超高层建筑中的应用与质量控制
间 的相关 关 系 。 专 用 曲线 由被 检测构
对于C 8 0 高强 度混 凝 土 , 其质 量评 价 的一个 关键 性 指标 是抗 压 强度 , 主要 受水灰 比与水泥强度影响 , 同时骨料在很大程度也会对混凝土 自身的强度产 生严 重的影响 。因此c 8 0 高强度混 凝土配制 过程 中 , 一定要把 握好水 灰 比与水 泥 强度等关 键 陛影 响因素 , 且尽可 能地选择 与水 泥砂 浆粘结性较 强的相关 骨料 。
( 2 ) 影 响 因素
G B 5 0 0 1 0 — 2 0 1 0 ( ( 混凝 土结 构设 计规 范 》 里 规定 的 混凝 土等 级从 C1 5 到C 8 0 共计l 4 个等级。而在J G J / T 2 3 — 2 0 1 l 《 回弹法测定混凝土抗压强度技术规程》 里 说 明了 回弹法 测定 混 凝土 抗压 强 度 的适 用范 围是 1 0 ~ 6 0 Mp a 区间; C 8 0 混 凝土 的 回弹 , 需专 门的高 强 回弹仪 。 测 强 曲线 就是 根据 测试混 凝 土的 龄期 、 养 护条 件、 原 材料 、 强 度范 围 等 , 按要 求制 作一 定数 量 的试块 , 测试 其碳 化 深 度 、 抗 压 强度 、 回 弹值 等 各 项 系数 , 再 使 用 相 关 的数 学 方 程 对 所 测 数 值 进 行 回归 分析, 从 而得 到 在规 定 条 件下 混 凝 士
( 3 ) C8 0 高强度 混凝 土设 计 配比
件在相同条件下制作的混凝土试块, 通过破损与非破损实验建立 , 用于检 测 相 同条件 的混凝 土强 度 , 其 平 均 相
对 误差 6≤ ±1 2 . O %, 相 对标 准差 e r ≤
高质量混泥土施工中的质量控制要点
高质量混泥土施工中的质量控制要点【高质量混凝土施工中的质量控制要点】混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其施工质量直接影响到工程的稳定性和耐久性。
为了确保混凝土施工的高质量,需要有一系列的质量控制要点。
本文将从原材料选择、施工工艺、施工模具和养护等方面,详细介绍高质量混凝土施工中的质量控制要点。
1. 原材料选择混凝土的质量受到水泥、骨料和外加剂等原材料的影响。
在选择水泥时,应确保符合国家标准,并注意生产日期和质量证书的合法性。
骨料的选择要求大小均匀,质地硬而坚实,同时要根据工程的具体要求合理控制骨料的种类和含量。
外加剂的添加应根据工程需要,并选择优质的产品。
2. 施工工艺混凝土施工工艺包括搅拌、浇筑、均匀、振捣等步骤。
在搅拌过程中,应严格控制水灰比,避免过多的水分,可以通过控制搅拌时间和搅拌速度来保证混凝土均匀性。
在浇筑过程中,要确保混凝土的连续性和均匀性,避免出现空鼓、缝隙等质量问题。
振捣时,应采用适当的振捣设备和技术,保证混凝土的密实性和均匀性。
3. 施工模具混凝土施工模具的选择和安装对混凝土施工质量具有重要影响。
模具应具备足够的强度和刚性,以防止变形和破损。
在模具的安装过程中,要确保模具的连接紧密,并进行适当的支撑,预留好混凝土收缩的空间,避免模具脱落或混凝土变形。
4. 养护混凝土养护是确保混凝土早期强度和耐久性的关键环节。
养护过程中应注意以下几点:首先,及时养护,保持施工过程中的温度和湿度,防止混凝土早期干燥和开裂。
其次,避免养护期内施工人员或设备对混凝土的损坏,确保养护效果。
最后,合理延长养护时间,以确保混凝土的强度和耐久性。
在高质量混凝土施工过程中,质量控制是保证工程质量的基础。
通过严格选择原材料、合理施工工艺、良好的模具和充分养护,可以最大程度地确保混凝土施工的质量。
建筑企业和施工人员在施工过程中应密切配合,严格按照相关要求进行操作,确保混凝土施工的高质量。
只有这样,才能保证工程的稳定性和长期使用的可靠性。
某高层住宅混凝土工程施工技术及质量控制
某高层住宅混凝土工程施工技术及质量控制文章主要研究某高层住宅混凝土工程施工,从混凝土原材料选择、拌制、浇筑、施工缝处理、混凝土养护等各个环节的施工技术和质量控制措施进行探讨。
标签:混凝土;施工技术;质量控制1 工程概况某高层住宅建筑工程占地面积为1668.56m2,由商业、办公、住宅、地下车库共四部分组成,建筑高度88.8m,总建筑面积29886m2。
基础为人工挖孔桩基础,地下室外围护墙采用300mm厚钢筋混凝土抗渗墙,地面以上外围护墙为200mm或300mm厚钢筋混凝土剪力墙与保温层组成的复合墙体,保温材料总厚度为80mm,楼梯间、电梯间墙均采用钢筋混凝土墙。
考虑该工程工期较紧、结构形式及平立面不规则、结构设计为变截面等特点,拟采取以主体结构工程施工为主导,其他分部分项工程:包括砌体工程、装饰工程、安装工程等依次交叉进行的施工程序。
由于施工现场狭窄,墙体施工采用大模板工艺,本工程施工组织采用自上而下、平面分区、分层流水、立体交叉作业的方法。
2 混凝土工程施工技术本工程混凝土工程量较大,为保证施工质量达到优良,各环节施工技术控制如下:2.1 原材料选择水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥,细集料采用中砂,含泥量要求控制在3%以内,碎石采用粒径5~31.5mm连续级配。
水使用自来水。
外掺剂的选用,常温下施工应掺加GBJ-3高效早强泵送剂的比例为 1.5%~3%,低温施工时应掺GBJ-4防冻早强泵送剂3%,当处于炎热夏季,属于大体积基础混凝土施工时,宜掺JL缓凝减水泵送剂1%~3%,对于抗渗混凝土掺10%~12%UEA膨胀剂。
2.2 混凝土拌制可在施工现场设混凝土集中搅拌站,粗细骨料计量均采用电子微机自动控制,从而保证混凝土质量稳定。
施工前先进行实验室配合比试验,根据试验确定合理的砂、石用量,设置自动控制数据,然后操作混凝土配料按钮,传送装置自动将配好的砂石干料等卸入搅拌机料斗内[1],再加入人工计量好的水泥、外加剂、外掺剂,即可开始进行混凝土搅拌,要求搅拌时间控制在2-3分钟。
高层建筑施工中混凝土质量控制措施论文
高层建筑施工中混凝土质量控制措施研究【摘要】从高层建筑的施工特点出发,指出高层建筑施工过程混凝土工程质量中存在于模板工程、钢筋工程和混凝土工程中的主要质量问题。
并提出了高层建筑施工过程混凝土工程质量的控制措施。
【关键词】高层建筑;混凝土;施工;质量控制【中图分类号】tu394【文献标识码】【文章编号】1674-3954(2011)03-0058-01一、高层建筑的要求及施工特点1、高层建筑的结构要求(1)强度。
低层、多层建筑的结构受力主要考虑垂直荷载,包括结构自重和活荷载、雪荷载等。
高层建筑的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还必须考虑由风力或地震力引起的水平荷载。
高层建筑必须充分考虑结构的各种受力情况,保证结构有足够的强度。
(2)刚度。
高层建筑要保证结构刚度和稳定性,控制结构水平位移。
由于水平荷载产生的楼层水平位移,与建筑物高度的四次方成正比。
(3)延性。
有抗震设防要求的高层建筑还必须具有一定的延性,使结构在强震作用下,当某一部分进入屈服阶段后,还具有塑性变形的能力,通过结构的塑性吸收地震力所产生的能量,使结构可维持一定的承载力。
(4)耐久性。
对高层建筑的耐久性要求较高,从《民用建筑设计通则(jgj37一87)》第1.0.4条将建耐久年限分为四级,一级耐久年限为100a以上,适用于重要的建筑和高层建筑。
2、高层建筑的施工特点(1)工程量大、造价高据统计资料分析,多层建筑平均每栋建筑面积为2000m2左右,相当于多层建筑的6倍。
高层建筑较多层建筑造价平均增加60%左右。
(2)工期长、季节性施工(雨、冬季)不可避免据统计资料分析,多层建筑单栋工期平均为10个月左右,高层建筑平均为2a左右。
(3)高空作业高空作业要突出解决好材料、制品、机具、设备和人员的垂直运输。
要认真做好高空安全保护、防火、用水、用电、通风、临时厕所等问题,防止物体坠落发生打击事故。
(4)深基础施工高层建筑勤出一般较深、地基处理复杂,基础方案有多种选择,对造价和工期影响很大,还需要研究解决各种深基础开挖支护技术。
高层建筑工程中清水混凝土施工质量控制
高层建筑工程中清水混凝土施工质量控制摘要:若要清水混凝土施工质量可控性得以保障,一方面管理人员需做好梁柱的测量放线,并确保钢筋工程、模板工程稳定,严格把控模板的拆卸时间,并做好养护工作;另一方面,管理人员还需加强施工流程的管理,确保每个环节施工都在监督范畴内,并能够在施工后做好及时的验收工作,才能使清水混凝土施工效果得以保障。
本文基于高层建筑工程中清水混凝土施工质量控制对策展开分析,在明确各项质量管控的要素同时,期望能够为后续建筑施工提供良好参照。
关键词:高层建筑;清水混凝土;施工质量;控制措施清水混凝土通常是指一次成型且无需做装饰的自然饰面,为确保建筑观感较好,通常对混凝土材料的表面与质地有较严格的要求,若是施工流程与质量管控环节稍有偏差,都极有可能使清水混凝土产生裂缝等问题,如此建筑工程的观感与质量便会受到严重影响。
故此,如何有效把控清水混凝土的浇筑质量,便需要管理与施工人员给予重视。
一、清水混凝土工艺流程概述基于清水混凝土施工资料与经验可知,清水混凝土工艺流程为:测量放线→墙柱钢筋绑扎→墙柱定位与找平→矫正预埋梁与门窗洞口→预埋管线盒与通道→墙体模板安装→浇筑墙柱混凝土材料→初步养护→拆卸墙柱模板→支撑梁与顶板的模板→模板内侧封闭性处理→清理内部杂物→做好梁柱钢筋绑扎→浇筑梁及顶板混凝土→养护→拆卸模板。
二、模板工程质量控制措施1. 模板体系设计首先,清水混凝土结构受观感等因素的限制,通常混凝土表面对平整度的要求极高,因此模板内侧接触面的平整度,便需要管理人员进行管控,以便浇筑质量得以保障。
其次,为降低高层建筑模板的投入量,管理人员还需合理安排模板体系架构的流程,将底层、标准层划分成独立的流水段,使得两侧施工期间,模板能够循环使用,如此才能使经济造价得以降低。
当然,这也要求某个阶段施工结束后,绝不能出现暴力拆卸模板等问题。
2. 模板结构安装模板安装方案如下:(1)墙模板、电梯井筒模分别选用整体式全钢大模板及提升伸缩井筒模;(2)现浇楼板底模采用支撑、早拆头、木龙骨、胶合板散拆支模方案;(3)窗洞口采用自行设计、制作的组合式模板,边框木楞采用定型角钢护角,阴角配置快拆装置,使用效果好、拆卸方便、周转快,门窗洞口垂直、方正;(4)为确保踏步侧板强度、刚度,在侧板的外侧,位于两边各加1根木楞,从而使踏步板侧面垂直、平整、不翘曲。
高强混凝土在高层建筑施工质量控制的应用
密实 。先 振 捣 料 口处混 凝 土,以形成 自然流 淌 坡度 , 然后 全 面振 捣 。在振 捣 棒拔 出时混凝 土仍 能 自行 闭合而 不会 在混凝 土 中留孔洞 , 时是 施加二 次振捣 这 的合 适时机 。 由于泵 送 混凝土 表面 水泥 较 厚, 在浇筑 2一 h , h 6 后 先用长 刮尺 按 标 高 刮平, 然后 用 木抹 反复 搓压数 遍, 其表 面密 实, 使 在初 凝前用 铁板 压光, 这 样 既 能较好 地控 制混 凝土 表面 龟裂 , 又能减 少 混凝土 表 面水分 散发 。另外 , 对 于 具体 的 施工 作业 , 求施 工人 员 分两 大班 四 六制 作业 。每 班交 接班 工 作提 要 前 0 5 完成 , .h 人不 到 岗不准换 班 , 明确 接班 注意 事项 , 并 以免 交接班 过程 带来
筑后 的最 初 3  ̄ 与测温 : . 混凝土 采取 保温 养护 , 要是 为 了减少 混凝土 内外 温差 , 缓收缩 和 散热 主 延 时 间, 使混 凝土在 缓 慢的散 热过 程 中获得 必要 的 强度来 抵抗 温度 应力, 同时可 降低 变形变 化 的速 度, 充分发 挥材料 的徐 变松弛特 性, 有效 地削减 约束应 力, 使 其小 于该 龄期 抗拉 强度 , 防止 内外温 差过 大而 导致 出现温 度 裂缝 。 由于 内散外 蓄综合 养护措 施, 可有 效降低混 凝土 的温升 值, 且可大大 缩短 养护周 期, 其适 尤 用 于 高 强混凝 土 施工 。故 本工 程采 取 蓄水 保温 养 护, 即先在 混 凝土表 面 覆盖 双 层麻 袋, 浇水 湿 润 。待 混凝 土初 凝 后, 在基 础周 围砌 挡 水墙 , 蓄水 深 1 c , O m 养 护 时 间为 2 d 8 。为 及 时掌握 混 凝土 内部温 度与 表 面温 度 的变 化值 , 浇筑 在 的同 时埋设 了测 温点 2 个 , 0 深度 分 别设 在板 中及距 表 面 l c O m处, 分别 测 量中 心 最高 温度 和表 面温 度, 测温 管 均露 出混凝 土表 面 1c 测温 具体 安排是 : 3 2m 前 天, 2h 每 测温 1 :d8 , 4 测 温 1 :d 1d 每 6 次 4 d 每 h 次 9 5, h测温 1 :6一 0 , 次 1 d2 d 每 1h 温 1 :1 8 , 2h测温 1次, 2测 次 2 d2 d 每 4 测温 持续 2 d 8 。从测温 结果 看, 基 础 混凝 土浇筑 后 , 中心最 高温 度发 生在 第 4天, 最高 温度 5 . ℃。混 凝土 中心 51 与表 面温 度升 降基 本 同步, 前 1 在 0天温差 始 终保持 在 8 ~l ℃ , ℃ 2 远远 低 于 不安 全温 差 2 ℃ , 1 5 后 8天温 差保 持在 3 ℃左 右, 说明温 差 控制理 想 。
高层建筑工程中混凝土施工技术与质量控制
高层建筑工程中的混凝土施工技术与质量控制摘要:随着城市现代化建设的不断发展,高层建筑作为提高城市现代化水平,充分利用城市土地资源的重要形式成为当前城市建筑的重点。
在高层建筑的施工过程中,混凝土工程的施工质量直接关系到工程的施工质量和使用安全。
本文结合实际的工作经验,对高层建筑工程混凝土施工技术和质量控制措施的现状和重点进行了论述,以期推动相关技术和管理的发展。
关键词:高层建筑;混凝土施工;技术与质量控制中图分类号:tu97文献标识码: a 文章编号:高层建筑作为当前城市建设的主要发展趋势,无锡万达商业广场项目做为万达集团在江苏的重点项目,有接近100米的高层建筑18栋,总建筑面积72万平米。
做好其中重要的混凝土施工部分质量控制,具有重要的意义。
根据高层建筑对混凝土施工技术和质量的特殊要求,对存在的问题进行改善和提高,实现企业施工水平的提升和高层建筑施工质量和使用安全的有效保证。
高层建筑混凝土施工技术和质量控制重要性分析现代高层建筑普遍采用钢筋混凝土结构作为建筑的主体,混凝土部分的施工技术和质量控制,是关系到高层建筑的质量和使用安全是否达到设计要求的关键。
在现代高层建筑的施工过程中,运用现代化的混凝土施工技术和加强对混凝土施工的管理,是减少混凝土施工本身的质量问题和提高混凝土施工整体水平,最终实现高层建筑施工质量的有效保证。
当前高层建筑混凝土施工还存在着施工技术和质量管理方面的一些问题,需要我们进行讨论和改善,以促进高层建筑混凝土施工的发展。
高层建筑施工中混凝土施工质量的常见影响因素原材料质量因素的影响混凝土施工需要的原材料主要有水泥、砂石、粗细骨料等,种类多样且数量庞大,混凝土施工的周期较长,对于这些原材料的选用、保存和使用,都需要按照严格的施工标准,在实际的操作中对混凝土原材料的检查主要是要考管理人员的经验去判断,难以进行量化,特别是对水泥、砂石的含水率、杂质等因素难以控制,这些都会直接影响到混凝土的强度指标。
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浅析高层建筑施工中混凝土施工的质量控制
摘要:高层建筑施工与一般建筑施工的最大区别就是高层建筑需要有深埋的基础,需要用钢筋混凝土材料建造坚固的墙体。
另外建筑物特别高耸时,需要有既自重轻、又强度高的材料来做建筑物的竖向受力构件。
这时就有了钢筋和钢筋混凝土的组合结构。
针对高层建筑施工的这些特点,我国近年来在高层建筑施工实践中摸索了很多经验,积累了丰富的工艺技术,创造了许多先进水平的成果。
关键词:高层建筑;混凝土工程;控制措施;施工质量;技术复核
abstract: the biggest difference between high-rise building construction and general construction is high-rise buildings need to have deep, need to build strong walls with reinforced concrete materials. another special building high-rise, need has light weight, both vertical and high strength material to make the building force component. then there are the composite structure of steel and reinforced concrete. in view of these characteristics of the high-rise building construction, our country in recent years in the construction practice of high-rise buildings felt a lot of experience, accumulated extensive technology, created many advanced level results.
key words: high-rise building; concrete engineering;
construction quality; control measures; technical review 中图分类号:tu377 文献标识码:a文章编号:
引言
混凝土工程质量总目标不可能仅仅通过几个终端检验标准就能
实现,只能以施工过程为基础,对各个过程的输入、输出和相互关联、相互作用的因素进行连续的控制,以实现每个过程的预期结果,从而实现质量控制的总目标,而这些工作都基于对建筑产品质量的影响因素的有效控制。
1.施工过程中施工现场的质量控制
工序质量控制的内容:工序的质量控制包括工序活动(作业)条件的控制。
工序活动(作业)过程的控制和工序活动(作业)效果的控制等三个方面:
1.1工序活动(作业)条件的控制
工序活动(作业)条件的控制就是为工序的活动(作业)创造一个良好的环境,使工序能够正常进行,以确保工序的质量,对于工序活动(作业)条件的控制就是对供需准备的控制。
1.2 工序活动(作业)过程的控制
工序活动是在预先(施工前)准备好的条件和环境下进行的,在工序活动过程中,影响质量的因素会发生变化。
所以,在工序活动过程中,应注意各种影响因素和条件的变化,如发现不利于工序质量的因素和条件变化,要立即采取有效措施加以处理,使工序质量始终处于受控状态。
1.3 工序活动(作业)效果的控制
工序活动(作业)效果的控制主要是对施工完成的工程产品质量性能状况和性能指标的控制,通常是工序完成后,首先由施工单位进行自检,自检合格后填写质量验收通知单,监理单位在接到验收通知单后,在规定的时间内到达现场对工序进行抽样,通过对子样(样品)检验的数据进行统计分析,判断工序活动效果(质量)是否正常和稳定;是否符合质量标准的要求。
1.4 工序质量控制的实施
1)制定质量控制的工作程序或工作流程。
2)制定工序质量控制计划,明确质量控制的工作程序和质量控制制度。
3)分析影响工序质量的主要因素,针对这些主要因素制定控制措施,进行主动的预防性控制,使这些因素处于受控状态。
4)设置工序质量控制点,并进行质量预控。
通过对工序施工过程的全面分析,确定需要进行重点控制的对象关键部位或薄弱环节,设置质量控制点,并对所设置的质量控制点在施工过程中可能出现的质量问题,制定对策进行预控。
5)对工序活动过程进行动态跟踪控制。
施工过程中对供需的整个活动过程实施连续的动态跟踪控制,发现工序活动出现异常状态应及时查找原因,采取相应的措施加以排除或纠正,保证工序活动过程处于正常、稳定的受控制状态。
6)工序施工完成后,及时进行工序活动效果的质量检验。
2 工程项目施工中的技术复核制度
2.1 技术复核的内容
施工过程中技术复核的内容大致可归纳为:(1)隐蔽工程的检查验收;(2)施工交接检查;(3)专业施工队之间的交接检查;(4)专业工程处(局)之间的交接检查;(5)不同承包单位之间的交接检查;(6)工程施工预验(或复核性检验)。
2.2 技术复核的程序
2.2.1 施工单位呈交有关质量资料。
在某一工序(或某项工程)完工后,施工单位将全部质量保证文件和资料,工程质量的必要说明,以及有关的工程记录(如隐蔽工程记录)等质量资料呈交给监理工程师。
2.2.2 监理工程师在接到施工单位提供的质量保证文件后,进行详细审查,如认为质量文件可靠,施工质量没有问题,即可签字认可,并以书面形式通知施工单位,如果监理工程师尚有怀疑,或认为有必要进一步进行现场检查,则组织现场复核。
2.2.3 监理工程师进行现场检查。
监理工程师对照质量标准和施工单位所提交的质量检查记录,采用视觉检查、量测检查和试验检查的方法,进行现场复核。
2.2.4 监理工程师做出认可与否的决定。
监理工程师将现场检查的结果与质量标准对照,对工程的质量做出判断。
如果认为质量合格,则可签证确认,如果认为质量不合格,则应要求施工单位返修补救。
2.3 技术复核制度
技术复核工作作为监理工程师的一项经常性工作任务,应纳入建立规划和质量控制工作计划之内,并形成一种制度。
3 质量控制点的设立
质量控制点是指为了保证工序施工质量而对某些施工内容、施工项目、工程的重点和关键部位、薄弱环节等,在一定时间和条件下进行重点控制和管理,以使其施工过程处于良好的控制状态。
质量控制点设置的范围很广,凡对工程质量有影响的因素均可作为质量控制点,如人的因素、物的因素、材料因素、施工操作、施工程序、施工时间、质量通病、技术参数、施工难度较大的重要部位和环节等,均可作为质量控制点,对其质量进行重点控制。
对于一个分部及分项工程,究竟应设置多少个质量控制点,应根据施工的工艺,施工的难度,质量标准和施工单位的情况来决定。
一般来说,施工工艺复杂时可以多设,施工工艺简单时可以不设,施工难度较大时应多设,施工难度不大时可以不设,施工单位信誉不高应多设,施工单位信誉较高可少设。
先用下表说明某些混凝土工程质量控制点设置的一般位置。
3.1 质量控制点的实施
在分部分项工程施工前,施工单位应指定施工计划,选定和设置质量控制点,并且在随后制定的质量计划中明确哪些是见证点,哪些是停止点,然后提供给监理工程师审批,如果监理工程师对施工计划、质量计划和见证点、停止点的选定和设置有不同意见,可
以用现场通知的方式书面通知施工单位修改。
在质量控制点选择和确定以后,应对每个质量控制点进行控制措施的设计,其步骤及内容如下:
(1)列出质量控制点明细表。
表中应列出各质量控制点的名称和内容、质量要求、质量检验制度和要求、检验工具和设备、质量控制的责任人等内容。
(2)涉及控制点的施工流程图。
(3)应用因果分析方法进行工序分析,找出工序的支配性要素。
(4)制定工序质量表,对各支配性要素规定出明确的控制范围和控制要求。
(5)编制保证质量的作业指导书。
(6)编制作业网络图,图中标出各控制要素所采用的计量仪器、编号、精度等。
3.2 质量控制措施的实施
(1)进行控制措施交底。
将质量控制点的控制措施设计向操作班组交底,使操作人员明确操作要点;
(2)按作业指导书进行操作;
(3)认真记录、检查结果;
(4)运用统计方法不断分析改进(实施pdca 循环),以保证质量控制点的质量符合要求。
4 工程质量预控
工程质量预控是针对质量控制点或分部分项工程、预先分析施工
中可能出现的质量问题,分析可能的原因,提出相应的对策,采取有效的措施进行预先控制,以保证施工的质量。
质量预控及对策的表达方式通常采用:
4.1 文字表达;
4.2 用表格形式表达(质量预控对策表);
4.3 用解析图形式表达。
5 结束语
以往对施工过程中可能出现的干扰因素和预防、纠偏措施都做出了大量的研究工作,同时也提出了工序质量控制和关键点的质量控制等理论,但是这些控制措施都是着眼于混凝土工程质量最终的质量评定要求,而没有考虑在施工中各施工阶段的质量控制目标应该在一个特定的控制水平。
参考文献:
[1]徐伟高层建筑施工[m]. 武汉理工大学出版社,2003. [2]李顺秋高层建筑施工技术[m]. 黑龙江科学技术出版社,2000.。