(建筑工程管理)第五章常用工程材料
建筑工程施工材料(3篇)
![建筑工程施工材料(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/0f2fa08b5ff7ba0d4a7302768e9951e79a896971.png)
第1篇一、基础材料1. 混凝土:混凝土是建筑工程中最常用的基础材料,由水泥、砂、石子和水按一定比例拌合而成。
它具有良好的抗压、抗拉和耐久性能。
2. 钢筋:钢筋是混凝土结构中的重要组成部分,用于提高混凝土的抗拉强度和抗裂性能。
常见的钢筋有HRB400、HRB500等。
3. 模板:模板是混凝土浇筑过程中用于形成混凝土构件形状的临时结构。
常用的模板材料有钢模板、木模板、塑料模板等。
4. 防水卷材:防水卷材用于建筑物地下室、卫生间等易渗漏部位,起到防水、防潮作用。
常见的防水卷材有SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材等。
二、主体材料1. 砌块:砌块是墙体、隔墙等非承重结构的主要材料。
常见的砌块有混凝土砌块、烧结多孔砖、空心砖等。
2. 砖:砖是墙体、基础等承重结构的主要材料。
常见的砖有烧结多孔砖、烧结普通砖、混凝土砖等。
3. 砌筑砂浆:砌筑砂浆用于砌体结构中,起到粘结、填充和传递荷载的作用。
常见的砌筑砂浆有水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰砂浆等。
4. 钢筋混凝土构件:钢筋混凝土构件包括梁、板、柱等,用于承重和传递荷载。
常见的钢筋混凝土构件有预应力钢筋混凝土构件、普通钢筋混凝土构件等。
三、装饰材料1. 涂料:涂料用于建筑物外墙、内墙、地面等表面的装饰和保护。
常见的涂料有乳胶漆、外墙涂料、木器涂料等。
2. 陶瓷制品:陶瓷制品包括瓷砖、地砖、墙砖等,用于建筑物室内外地面、墙面装饰。
常见的陶瓷制品有抛光砖、仿古砖、陶瓷马赛克等。
3. 木材:木材用于室内装饰、家具制作等。
常见的木材有实木、人造板、胶合板等。
4. 玻璃:玻璃用于建筑物门窗、幕墙等部位,起到采光、隔热、隔音等作用。
常见的玻璃有普通平板玻璃、钢化玻璃、中空玻璃等。
总之,建筑工程施工材料种类繁多,包括基础材料、主体材料、装饰材料等。
在施工过程中,应根据建筑物的设计要求、功能需求和使用环境,合理选择和搭配施工材料,确保工程质量。
同时,加强施工材料的管理和成本控制,提高材料利用率,为企业创造经济效益。
(建筑工程管理)工程材料及热处理
![(建筑工程管理)工程材料及热处理](https://img.taocdn.com/s3/m/eb94ce1a3b3567ec112d8a21.png)
工程材料及热处理授课教师:李静研究内容科学性a. 从化学角度出发,研究材料的化学组成、键性、 结构与性能的关系b. 从物理角度,阐述材料的组成原子、分子及其运动状态与各物性之间的关系c. 材料的制备工艺技术性d. 材料的性能表征e. 材料的应用(3) 材料工程 Materials Engineering对于工程技术人员:如何选择特定应用环境下需要的材料,来满足使用要求,如何按实际要求设计新材料,须弄清以下三个关系使用性能Performance合成与制备过程 Synthesis and Processing 组成与结构Compositionsand Structures性质Properties(工程)(化学) (物理学)第二节合金及相结构一基本知识:1.合金:有2种或2种以上的金属元素或金属元素与非金属元素组成的具有金属性质的物质。
2.组元:组成合金的最简单、最基本、能够独立存在的物质。
3.相:成分相同,结构相同,并与其他部分以界面分开的均匀组成部分。
二、合金中的相结构固溶体:形成合金时,如果一种组元的晶格中可以包含其他组元,即新相的晶格结构与某一组元的晶格相同,这种新相称为固溶体。
晶格与固溶体相同的组元称为溶剂,其他组元称为溶质。
化合物:形成合金时,新相的晶格结构不同于任一组元的晶格,则新相是组元间形成的一种新的物质,这种新相称为化合物。
(一)固溶体1.分类:置换固溶体和间隙固溶体2.特征:造成晶格畸变,固溶体的强度及硬度升高,物理性能也会发生变化。
——固溶强化(二)化合物1.分类:正常价化合物,电子价化合物及间隙化合物2.各种化合物的比较第四节二元合金相图1.合金系:由给定的的组元可以配制成不同成分的合金,这些合金组成的合金系统称为合金系。
2.(相)平衡:在一定条件下,合金中参与结晶或相变过程中的各相之间的相对重量和相的浓度不再改变的状态。
3.相图:不同温度及成分下,合金中的合金相的构成及相之间的平衡关系的图形。
建筑工程用到的材料
![建筑工程用到的材料](https://img.taocdn.com/s3/m/6114cd5815791711cc7931b765ce050876327505.png)
建筑工程用到的材料建筑工程是指将设计方案按照一定的施工工艺和方法,利用各种材料进行施工建造的过程。
在建筑工程中,使用的材料种类繁多,包括但不限于混凝土、钢筋、砖块、玻璃、木材等。
这些材料在建筑结构、外墙装饰、室内装修以及各种设备安装等方面起着重要作用。
本文将分别介绍建筑工程中常用的几类材料。
1. 混凝土混凝土是一种由水泥、石子、砂和水按一定比例配制而成的人工制品。
在建筑工程中,混凝土广泛应用于梁、柱、地板、墙体等结构构件的浇筑。
它具有强度高、耐久性好、施工简便等优点。
混凝土在施工过程中需要按照设计方案的要求进行配制和浇筑,以保证建筑物结构的稳定性和安全性。
2. 钢筋钢筋是一种主要由碳钢制成的金属材料,用于加强混凝土结构的强度和刚度。
在建筑工程中,钢筋多用于梁、柱、板等承受弯曲或受力较大的构件中。
钢筋的优点是抗拉强度高、延伸性好,可以有效提高混凝土结构的承载能力。
3. 砖块砖是一种烧制而成的建筑材料,主要由黏土、天然矿物和其他辅助材料配制而成。
在建筑工程中,砖块常用于墙体的搭建和室内隔墙。
它的优点是质量轻、保温性能好、吸音性能良好等。
砖块的种类繁多,包括红砖、空心砖、保温砖等,可以根据实际需要选择合适的砖块进行使用。
4. 玻璃玻璃作为一种透明且易于加工的材料,在建筑工程中常用于窗户、门、幕墙等部位。
它具有良好的透光性、优秀的防火性能和隔热性能。
玻璃的种类繁多,包括普通平板玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃等,可以根据需要选择不同类型的玻璃材料。
5. 木材木材是一种常见的建筑材料,具有良好的抗压、抗弯和耐用性。
在建筑工程中,木材广泛应用于结构构件、地板、门窗等部位。
木材的种类繁多,包括桦木、松木、橡木等,可以根据需求选择合适的木材材料。
除了以上提到的几种材料外,建筑工程还会用到其他各种材料,如石材、金属材料、涂料等,这些材料都在不同的部位和环节中发挥着重要的作用。
在建筑工程中,合理选择和使用材料,保证施工质量和建筑安全,是建筑师和工程人员必须重视的问题。
土木工程材料5-第五章 建筑砂浆
![土木工程材料5-第五章 建筑砂浆](https://img.taocdn.com/s3/m/f4547f1a52d380eb62946d43.png)
1.胶凝材料
• 常用胶凝材料:水泥(普通水泥、矿渣水泥、
火山灰水泥等)
水泥标号宜为砂浆强度等级的4~5倍,一般不 大于32.5。 • 其他胶凝材料:石灰、石膏、水玻璃、合成树 脂、粘土等
Civil Engineering Materials
4
2.砂
应符合混凝土用砂的技术要求,最大粒 径有所要求: ① 毛石砌体:粗砂,Dmax<1/4~1/5砂浆层 厚度 ② 砖砌体:中砂,Dmax≯2.5mm ③ 抹面和勾缝:细砂,Dmax≯1.2mm ☞ 砂应满足《建筑用砂》GB/T14684-2001 中含泥量、有害杂质含量等相应的要求。
11
• 影响因素:基本同混凝土 如:①用水量; ②胶凝材种类、用量; ③细骨料种类、级配、粗细等。 • 流动性选择:砌体种类或抹灰层 状况、施 工条件、气候条件
Civil Engineering Materials
12
砂浆流动性选择表(稠度:mm)
砌筑砂浆 砌体种类 砖砌体
普通毛石砌体 振捣毛石砌体 炉渣混凝土砌块 干燥气候 或 多孔砌块 寒冷气候 或 密实砌块
Civil Engineering Materials
2
分类
胶凝材料
水泥砂浆 石灰砂浆 混合砂浆—— 水泥-石灰、水泥-粘
土、石灰-粘土
砂浆
用途
砌筑砂浆 抹面砂浆 特种砂浆 现场拌制砂浆 预拌制砂浆—— 干、湿
生产形式
Civil Engineering Materials
3
第一节 建筑砂浆基本组成与性质
22
(3)若为水泥混合砂浆,计算掺合料用量QD(kg)。
QD QA Qc
QD——1m3砂浆的掺合料用量;石灰膏、粘土膏使用时的稠 度为120±5mm QA——1m3砂浆中水泥和掺合料总量,一般为300~350kg QC——1m3砂浆中水泥用量 当掺合料石灰膏稠度≠120mm时,应乘以换算系数。
(建筑工程管理)常用建筑玻璃的分类和特性
![(建筑工程管理)常用建筑玻璃的分类和特性](https://img.taocdn.com/s3/m/fcd184760722192e4436f61d.png)
(建筑工程管理)常用建筑玻璃的分类和特性常用建筑玻璃的分类和特性1、普通平板玻璃(1)平板玻璃定义和分类普通平板玻璃按其制造工艺可分为垂直引上法玻璃、平拉法玻璃二种。
垂直引上法生产工艺是将熔融的玻璃液垂直向上拉引制造平板玻璃的工艺过程;平拉法是通过水平拉制玻璃液的手段生产平板玻璃的方法。
平拉法工艺的原料制备和熔化和垂直引上法工艺相同,只是成形和退火工艺不同,平拉法和垂直引上法相比,其优点是玻璃质量好,生产周期短,拉制速度快,生产效率高,但其主要缺点是玻璃表面容易出现麻点。
(2)平板玻璃的特性和应用平板玻璃主要用于生产厚度在5mm以下的薄玻璃,其平整度和厚薄差指标都相对较差。
其用途包括:用于普通民用建筑的门窗玻璃;经喷砂、雕磨、腐蚀等方法后,可做成屏风、黑板、隔断堵等;质量好的,也可用作某些深加工玻璃产品的原片玻璃(即原材料玻璃)。
2、浮法玻璃(1)浮法玻璃定义和生产工艺利用浮法工艺生产出的平板玻璃称之为浮法玻璃。
浮法工艺过程为:熔融的玻璃液从熔窑连续地流入有保护气氛保护的熔融金属锡槽中,由于玻璃液和锡液的密度不同,玻璃液漂浮在锡液的表面上,由于重力和液体表面张力的共同作用,玻璃液在锡液表面上自由展平,从而成为表面平整、厚度均匀的玻璃液带,通过外力拉引作用,向锡槽的后部移动。
在移动过程中,经过来自炉顶上方的火焰抛光、拉薄、冷却、硬化后引上过渡辊台。
辊子转动把玻璃带送进退火窑,即功能过降温、退火、切裁,形成平板玻璃产品。
(2)浮法玻璃特性和应用浮法玻璃的厚度均匀性好,纯净透明。
经过锡面的光滑作用和火焰抛光作用,玻璃表面平滑整齐,平面度好,具有极好的光学性能。
浮法玻璃的装饰特性是透明、明亮、纯净,室内光线明亮,视野广阔,可应用于普通建筑门、窗,是建筑天然采光的首选材料,极富应用于壹切建筑,在建筑玻璃中用量最大,也是玻璃深加工行业中的重要原片。
特别是超白浮法玻璃,其透明和纯净性更是无以复加。
3、安全玻璃(1)安全玻璃定义和种类2003年12月4日,国家发改委、国家建筑部、国家质检总局、国家工商管理总局联合颁发了《建筑安全玻璃管理规定》(2004年1月1日起实施)。
常用工程材料PPT课件
![常用工程材料PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/15d352af760bf78a6529647d27284b73f342361a.png)
好的保护基体不受腐蚀。通过人工阳极氧化和着色,可获得良好 铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金; 5、易加工添加一定的合金元素后,可获得良好铸造性能的铸造铝合金 或加工塑性好的变形铝合金
陶瓷材料
陶瓷材料是除金属和高聚物以外的无机非金属材料通称。 工业上应用的 典型的传统陶瓷产品如陶瓷器、玻璃、水泥等。随着现代科技的发展,出 现了许多性能优良的新型陶瓷。
陶瓷是用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材 料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料 、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。
塑料的分类
按使用范围:通用塑料、工程塑料、特种塑料
按受热性能:
[热塑性塑料]:加热时能反复地塑化
[热固性塑料]:加热到熔融温度以上时,形状不再发生变化
塑料特性
质轻、比强度高 塑料的密度为0.9~2.2g/cm3,只有钢铁的1/8~1/4。泡沫塑 料的密度约0.01g/cm3。塑料的强度比金属低,但比强度高。这对减轻机械产品的重 量具有重要意义。 化学稳定性好 塑料能耐大气、水、碱、有机溶剂等的腐蚀。例如,聚四氟乙烯在沸腾 的“王水”中仍很稳定。 优异的电绝缘性 塑料有良好的电绝缘性,介质损耗小,其电绝缘性可与陶瓷、橡胶等 绝缘材料相媲美。 减摩、耐磨性好 塑料的硬度低于金属,但多数塑料的摩擦系数小,有些塑料(如聚四 氟乙烯、尼龙等)具有自润滑性。因此,塑料可用于制作在无润滑条件下工作的某些零件 。 消声和吸振性好 塑料轴承和齿轮工作时平稳无声,大大减小了噪音污染。泡沫塑料常 被用作隔音材料。 成形加工性好 塑料有注射、挤压、模压、浇塑等多种成形方法,且工艺简单,生产率 高。 耐热性差 多数塑料只能在100℃左右使用,少数品种可在200℃左右使用;易老化( 因光、热、载荷、水、碱、酸、氧等的长期作用,使塑料变硬、变脆、开裂等现象,称 老化);导热性差,约为金属的1/500;热膨胀系数大,约为金属的3至10倍。
2020年(建筑工程管理)建筑施工手册(第四版)目录
![2020年(建筑工程管理)建筑施工手册(第四版)目录](https://img.taocdn.com/s3/m/dac11e5a58f5f61fb73666cc.png)
(建筑工程管理)建筑施工手册(第四版)目录建筑施工手册第四版目录第一册1施工常用数据1-1 常用符号和代号1-1-1 常用字母1-1-2 常用符号1-1-2-1 数学符号1-1-2-2 法定计量单位符号1-1-2-3 文字表量符号1-1-2-4 化学元素符号1-1-2-5 常用构件代号1-1-2-6 塑料、树脂名称缩写代号1-1-2-7 常用增塑剂名称缩写代号1-1-2-8 建筑施工常用国家标准编号1-1-2-9 部分国家的国家标准代号1-1-2-10 钢材涂色标记1-1-2-11 钢筋符号1-1-2-12 建材、设备的规格型号表示法1-1-2-13 钢铁、阀门、润滑油的产品代号1-1-2-14 常用架空绞线的型号及用途1-2 常用计量单位换算1-2-1 长度单位换算1-2-1-1 公制与市制、英美长度单位换算1-2-1-2 英寸的分数、小数习惯称呼与毫米对照1-2-2 面积单位换算1-2-3 体积、容积单位换算1-2-4 重量(质量)单位换算1-2-5 力、重力单位换算1-2-5-1 力(牛顿,N)单位换算1-2-5-2 压强(帕斯卡,Pa)单位换算1-2-5-3 力矩(弯矩、扭矩、力偶矩、转矩)单位换算1-2-5-4 习用非法定计量单位与法定计量单位换算1-2-6 功率单位换算1-2-7 速度单位换算1-2-8 流量单位换算1-2-8-1 体积流量单位换算1-2-8-2 质量流量单位换算1-2-9 热及热工单位换算1-2-9-1 温度单位换算1-2-9-2 各种温度的绝对零度、水冰点和水沸点温度值1-2-9-3 导热系数单位换算1-2-9-4 传热系数单位换算1-2-9-5 热阻单位换算1-2-9-6 比热容(比热)单位换算1-2-9-7 功、能、热单位换算1-2-9-8 水的温度和压力换算1-2-9-9 水的温度和汽化热换算1-2-9-10 热负荷单位换算1-2-10 电及磁单位换算1-2-10-1 电流单位换算1-2-10-2 电压单位换算1-2-10-3 电阻单位换算1-2-10-4 电荷量单位换算1-2-10-5 电容单位换算1-2-11 声单位换算1-2-12 粘度单位换算1-2-12-1 动力粘度单位换算1-2-12-2 运动粘度单位换算1-2-13 硬度换算1-2-14 标准筛常用网号、目数对照1-2-15 pH 值参考表1-2-16 角度与弧度互换表1-2-17 弧度与角度互换表1-2-18 斜度与角度变换表1-3 常用求面积、体积公式常用求面积、1-3-1 平面图形面积1-3-2 多面体的体积和表面积1-3-3 物料堆体积计算1-3-4 壳体表面积、侧面积计算1-3-4-1 圆球形薄壳1-3-4-2 椭圆抛物面扁壳1-3-4-3 椭圆抛物面扁壳系数计算1-3-4-4 圆抛物面扁壳1-3-4-5 单、双曲拱展开面积1-4 常用建筑材料及数值1-4-1 材料基本性质、常用名称及符号1-4-2 常用材料和构件的自重1-4-3 石油产品体积、重量换算1-4-4 液体平均相对密度及容量、重量换算1-4-5 圆钉、木螺钉直径号数及尺寸关系1-4-6 圆钉直径与英制长度关系1-4-7 圆钉英制规格1-4-8 薄钢板习用号数的厚度1-4-9 塑料管材、板材规格及重量1-4-9-1 塑料硬管1-4-9-2 塑料软管1-4-9-3 塑料硬板1-5 气象、地质、地震气象、地质、1-5-1 气象1-5-1-1 风级表1-5-1-2 降雨等级1-5-1-3 我国主要城市气象参数1-5-1-4 我国主要城镇采暖期度日数1-5-1-5 世界主要城市气象参数1-5-2 地质年代表1-5-3 地展1-5-3-1 地展展级1-5-3-2 地震烈度1-5-3-3 几种地震烈度表的换算1-6 我国环境保护标准1-6-1 空气污染1-6-1-1 标准大气的成分1-6-1-2 大气环境质量标准1-6-1-3 空气污染物三级标准浓度限值1-6-1-4 中国居住区大气中有害物质最高容许浓度1-6-1-5 大气中污染物浓度的表示方法1-6-1-6 中国民用建筑工程室内环境污染控制标准1-6-2 噪声1-6-2-1 城市区域环境噪声标准1-6-2-2 新建、扩建、改建企业噪声标准1-6-2-3 工业企业厂区内各类地点噪声标准1-6-2-4 现有企业噪声标准1-6-2-5 建筑现场主要施工机械噪声限值1-6-2-6 中国机动车辆噪声标准1-6-2-7 国外听力保护的噪声允许标准1-6-2-8 国外环境噪声标准1-6-2-9 国外职业噪声标准1-6-3 水污染1-6-3-1 排水水质标准1-6-3-2 地面水水质卫生要求1-6-3-3 地面水中有害物质的最高容许浓度1-6-3-4 水消毒处理方法2 常用结构计算2-1 荷载与结构静力计算表2-1-1 荷载2-1-2 结构静力计算表2-2 建筑地基基础计算2-2-1 地基基础计算用表2-2-2 地基及基础计算2-2-2-1 基础埋置深度2-2-2-2 地基计算2-2-2-3 基础计算2-3 混凝土结构计算2-3-1 混凝土结构基本计算规定2-3-2 混凝土结构计算用表2-3-3 混凝土结构计算公式2-4 砌体结构计算2-4-1 砌体结构的计算用表2-4-2 砌体结构计算公式2-5 钢结构计算2-5-1 钢结构计算用表2-5-2 钢结构计算公式2-5-3 钢管结构计算2-5-4 钢与混凝土组合梁计算2-6 木结构计算2-6-1 木结构计算用表2-6-2 木结构计算公式3 材料试验与结构检验3-1 材料试验3-1-1 材料试验项目及检验规则3-1-2 试样(件)的制备3-1-2-1 样品的缩分3-1-2-2 岩石抗压强度试件3-1-2-3 混凝土试件3-1-2-4 建筑砂浆试件的制备3-1-2-5 钢材试件3-1-2-6 建筑用轻钢龙骨试样3-1-2-7 木材试样3-1-2-8 耐火材料试件3-1-2-9 硬聚抓乙烯管材试样4 3-1-3 试验方法3-1-3-1 材料试验的非标准方法3-1-3-2 混凝土的现场检测3-1-3-3 土工密度试验3-1-3-4 碎石土野外鉴别3-1-4 混凝土试块强度、砂浆试块强度的评定方法3-1-4-1 混凝土试块强度统计评定3-1-4-2 砌筑砂浆试块强度的验收与评定3-2 结构性能检验3-2-1 预制构件3-2-2 地基结构性能检验3-2-2-1 浅层平板载荷试验要点3-2-2-2 深层平板载荷试验要点3-2-2-3 岩基载荷试验要点3-2-2-4 岩石锚杆抗拔试验要点3-2-2-5 土层锚杆试验要点3-2-2-6 单桩竖向静载荷试验要点3-2-2-7 岩石单轴抗压强度试验要点3-3 对现场型试验室的要求3-3-1 试验环境3-3-2 所需设备及工具3-3-3 资料管理3-4 试验管理程序4施工测量4-1 施工测量的基本工作4-1-1 基本原则4-1-2 距离测量4-1-2-1 普通量距4-1-2-2 精密量距4-1-2-3 精密量距的几项改正数4-1-3 己知角度的测设4-1-4 建筑物细部点的平面位置的测设4-1-4-1 直角坐标法4-1-4-2 极坐标法4-1-4-3 角度前方交会法4-1-4-4 方向线交会法4-1-4-5 距离交会法4-1-4-6 正倒镜投点法4-1-5 建筑物细部点高程位置的测设4-1-5-1 地面上点的高程测设4-1-5-2 高程传递4-1-6 倾斜线的测设4-2 施工测量控制网的建立4-2-1 坐标系统及坐标换算4-2-1-1 坐标系统4-2-1-2 坐标换算4-2-2 建筑方格网和主轴线设计4-2-2-1 建筑方格网设计4-2-2-2 主轴线设计4-2-3 主轴线的测设4-2-3-1 主轴线点初步位置的测定方法及实地标定4-2-3-2 主轴线点精确位置的测定和主轴线方向调整4-2-3-3 主轴线长度的精密丈量及主轴线点坐标的确定4-2-3-4 短轴线的测设4-2-3-5 轴线的加密4-2-3-6 注意事项4-2-4 建筑方格网的测设4-2-4-1 建筑方格网的测设方法4-2-4-2 建筑方格网的加密和最后检查4-2-4-3 水平角观测方法及技术要求4-2-4-4 边长测量方法及技术要求4-2-4-5 方格网平差计算4-2-5 用小三角测量法建立施工平面控制网4-2-5-1 小三角测量等级与三角网的布设4-2-5-2 小三角测量的步骤4-2-6 用导线测量法建立施工平面控制网4-2-6-1 导线测量的等级与导线网的布设4-2-6-2 导线测量的步骤4-2-6-3 导线法与轴线法联合测设施工控制网4-2-7 圆弧平面图形的施工测量4-2-7-1 圆弧形平面曲线的数学方程式4-2-7-2 圆弧形平面曲线图形的现场施工放线4-2-7-3 圆弧形楼梯的施工放线4-2-8 高程控制测量4-2-8-1 厂区高程控制测量的一般规定4-2-8-2 三、四等水准测量的要求和方法4-2-8-3 水准网的平差计算4-2-9 标桩的埋设4-2-9-1 平面控制点标桩4-2-9-2 水准点标桩4-3 单层排架钢架建筑的施工测量4-3-1 厂房控制网的建立4-3-1-1 厂房控制网的建立方法4-3-1-2 厂房扩建与改建时的控制测量4-3-2 厂房基础施工测量4-3-2-1 混凝土杯形基础施工测量4-3-2-2 钢柱基础施工测量4-3-2-3 混凝土柱子基础及柱身、平台施工测量4-3-2-4 设备基础施工测量4-3-2-5 基础施工与竣工测量的允许偏差4-3-3 厂房结构安装测量4-3-3-1 柱子安装测量4-3-3-2 吊车梁安装测量4-3-3-3 吊车轨道安装测量4-3-4 管道工程施工测量4-3-4-1 管道工程测量的准备工作4-3-4-2 管道中线定位及高程控制测量4-3-4-3 管道中线与纵横断面测量4-3-4-4 地下管线施工测量4-3-4-5 架空管线施工测量4-3-4-6 管线竣工测量及竣工图编绘4-3-5 机械设备安装测量4-3-5-1 安装基准线和基准点的确定4-3-5-2 平面安装基准线的设置形式4-3-5-3 中心线与副线的检查4-3-5-4 设备安装期间设备标高基准点设置与沉降观测4-4 多层房屋的施工测量4-4-1 多层建筑主轴线的测设4-4-2 房屋定位测量4-4-3 房屋基础施工测量4-4-4 墙身皮数杆的设置4-4-5 多层建筑物施工测量4-5 高层建筑施工测量4-5-1 高层建筑施工测量的特点及基本要求4-5-1-1 高层建筑施工测量的特点4-5-1-2 高层建筑施工测量的基本准则4-5-2 建立施工控制图4-5-2-1 平面控制4-5-2-2 高程控制4-5-3 建(构)筑物主要轴线的定位及标定4-5-3-1 桩位放样4-5-3-2 建筑物基坑与基础的测定4-5-3-3 建筑物基础上的平面与高程控制4-5-4 高层建筑中的竖向测量4-5-4-1 激光铅垂仪法4-5-4-2 天顶垂准测量(仰视法)4-5-4-3 天底垂准测量(俯视法)4-5-5 上海金茂大厦施工测量实例4-5-5-1 概述4-5-5-2 建筑施工对测量精度要求4-5-5-3 施工特点和测量难度4-5-5-4 施工平面(垂直)控制网的建立4-5-5-5 垂准测量方法和要求4-5-5-6 水准测量和塔身高程控制测量4-5-5-7 塔楼钢结构安装测量4-5-5-8 主楼沉降观测4-5-5-9 结构各阶段完工线(点)测量成果4-6 建筑物沉降与变形观测4-6-1 沉降观测水准点的测设4-6-1-1 水准点的布设4-6-1-2 水准点的形式与埋设4-6-1-3 沉降观测水准点高程的测定4-6-1-4 观测点的布置和要求4-6-1-5 观测点的形式与埋设4-6-2 建筑物的沉降观测4-6-2-1 沉降观测的方法和一般规定4-6-2-2 沉桩过程中的变形观测4-6-2-3 各施工阶段中的变形观测4-6-2-4 建筑物全部竣工后的沉降变形观测4-6-2-5 沉降观测的精度及成果整理4-6-3 沉降观测中常遇到的问题及其处理4-6-3-1 曲线在首次观测后即发生回升现象4-6-3-2 曲线在中间某点突然回升4-6-3-3 曲线自某点起渐渐回升4-6-3-4 曲线的波浪起伏现象4-6-3-5 曲线中断现象4-6-4 建筑物变形与裂缝观测4-6-4-1 倾斜观测4-6-4-2 裂缝观测4-6-4-3 位移观测4-6-4-4 用三角高程测量法测定建筑物的沉降变形4-6-4-5 用基准线法测定建筑物的水平位移4-6-4-6 用前方交会法测定建筑物的水平位移4-6-4-7 用后方交会法测定建筑物的水平位移4-7 特殊工程的施工测量4-7-1 钢结构工程中的施工测量4-7-2 电视塔施工中的施工测量4-7-3 上海电视塔(东方明珠)施工测量实例4-8 竣工总平面图的编绘4-8-1 编绘竣工总平面图的意义4-8-2 编绘竣工总平面图的方法和步骤4-8-2-1 绘制前准备4-8-2-2 竣工总平面图的编绘4-8-3 编绘竣工总平面图时的现场实测工作4-8-4 竣工总平面图最终绘制4-8-4-1 分类竣工总平面图的编绘4-8-4-2 综合竣工总平面图4-8-4-3 随工程的竣工相继进行编绘4-8-4-4 竣工总平面图的图面内容和图例4-8-4-5 竣工总平面图的附件4-9 测量仪器的检验和校正4-9-1 经纬仪的检验和校正4-9-1-1 经纬仪应满足的条件4-9-1-2 经纬仪的检验与校正4-9-1-3 激光经纬仪的构造4-9-1-4 激光经纬仪的操作方法4-9-1-5 激光经纬仪的特点和应用4-9-2 水准仪的检验与校正4-9-2-1 普通水准仪的检验与校正4-9-2-2 精密水准仪的检验与校正4-9-2-3 激光水准仪的构造4-9-2-4 激光水准仪的操作方法4-9-2-5 激光水准仪的用途4-9-3 钢尺的检定4-9-3-1 钢尺检定的方法4-9-3-2 尺方程式及其简化4-9-3-3 标准基线的建立4-9-3-4 钢尺使用时注意事项4-9-4 光电测距仪4-9-4-1 光电测距仪的概况4-9-4-2 光电测距仪的构造4-9-4-3 光电测距仪的用途4-9-4-4 光电测距仪的检验与校正主要参考文献5脚手架工程和垂直运输设施5-1 脚手架工程技术、安全管理和设计计算脚手架工程技术、5-1-1 脚手架工程技术和安全管理5-1-1-1 脚手架的分类5-1-1-2 脚手架工程的常用术语5-1-1-3 脚手架工程的技术要求5-1-1-4 脚手架工程的安全管理工作5-1-2 脚手架构架与设置和使用要求的一般规定5-1-2-1 脚手架构架和设置要求的一般规定5-1-2-2 脚手架杆配件的一般规定5-1-2-3 脚手架搭设、使用和拆除的一般规定5-1-3 脚手架设计和计算的一般方法5-1-3-1 脚手架设计计算的统一规定5-1-3-2 脚手架的荷载计算5-1-3-3 脚手架的整体稳定性计算5-1-3-4 单肢杆件的稳定性计算5-1-3-5 水平杆件、脚手板、扣件抗滑、立杆底座和地基承载力的验算5-1-3-6 脚手架挑支构造和设施的计算5-2 常用落地式脚手架的设置、构造和设计常用落地式脚手架的设置、5-2-1 扣件式钢管脚手架5-2-1-1 构架材料的技术要求5-2-1-2 构架的形式、特点和构造要求5-2-1-3 设计计算及常用资料5-2-2 碗扣式钢管脚手架5-2-2-1 性能特点、杆配件和承载能力5-2-2-2 双排外脚手架5-2-2-3 直线和曲线单排外脚手架5-2-3 门(框组)式钢管脚手架5-2-3-1 构造情况和主要部件5-2-3-2 搭设技术要求和注意事项5-2-3-3 主要应用形式和材料用量5-2-3-4 设计计算及常用资料5-3 脚手架结构模板支撑架的构造和设计5-3-1 脚手架结构模板支撑架的类别和一般构造5-3-1-1 脚手架结构模板支撑架的类别和构造要求5-3-1-2 脚手架结构模板支撑架的一般构造5-3-2 脚手架结构模板支撑架的设计计算5-3-2-1 脚手架结构模板支撑架的设计计算要求5-3-2-2 扣件式钢管梁板模板支撑架的稳定性计算5-3-2-3 碗扣式钢管模板支撑架的设计计算5-3-2-4 门式钢管模板支撑架的设计计算5-4 常用非落地式脚手架的设置和使用5-4-1 附着升降脚手架的设置和使用5-4-1-1 附着升降脚手架的类别和基本组成5-4-1-2 附着升降脚手架的安全规定和注意事项5-4-2 吊篮5-4-2-1 吊篮的类别和基本构造5-4-2-2 吊篮设计、制作和使用的安全要求5-5 垂直运输设施5-5-1 垂直运输设施的设置要求5-5-1-1 垂直运输设施的分类5-5-1-2 国内外塔式起重机产品的情况与使用选择5-5-1-3 垂直运输设施的设置要求5-5-2 井字架和龙门架5-5-2-1 扣件式钢管井架5-5-2-2 型钢井架和无缆风高层井架5-5-2-3 龙门架5-5-2-4 吊盘安全装置5-5-3 施工升降机(建筑施工电梯)5-5-3-1 施工升降机的分类、性能和架设高度5-5-3-2 施工升降机的安全装置5-5-3-3 施工升降机的使用注意事项主要参考文献6土方与基坑工程6-1 土方工程6-1-1 土的基本性质6-1-1-1 土的基本物理性质指标6-1-1-2 粘性土、砂土的性质指标6-1-1-3 土的力学性质指标6-1-2 土的基本分类6-1-2-1 岩石6-1-2-2 碎石土6-1-2-3 砂土6-1-2-4 粘性土6-1-3 土的工程分类与性质6-1-3-1 土的工程分类6-1-3-2 土的工程性质6-1-4 土的现场鉴别方法6-1-4-1 碎石土的现场鉴别6-1-4-2 粘性土等的现场鉴别6-1-5 特殊土6-1-5-1 湿陷性黄土6-1-5-2 膨胀土6-1-5-3 软土6-1-5-4 盐演土6-1-5-5 冻土6-1-6 工程场地平整6-1-6-1 场地平整的程序6-1-6-2 场地平整的土方量计算6-1-7 土方开挖6-1-7-1 土方施工准备工作6-1-7-2 开挖的一般要求6-1-7-3 浅基坑、槽和管沟开挖6-1-7-4 浅基坑、槽和管沟的支撑方法6-1-7-5 浅基坑、槽和管沟支撑的计算6-1-7-6 土方开挖和支撑施工注意事项6-1-7-7 基坑边坡保护6-1-7-8 土方开挖施工中的质量控制要点6-1-8 土方机械化施工6-1-8-1 土方机械的选择6-1-8-2 常用土方机械6-1-8-3 土方机械基本作业方法6-1-8-4 土方机械施工要点6-1-9 土方回填6-1-9-1 土料要求与含水量控制6-1-9-2 基底处理6-1-9-3 填方边坡6-1-9-4 人工填土方法6-1-9-5 机械填土方法6-1-10 填土的压实6-1-10-1 压实的一般要求6-1-10-2 压实机具的选择6-1-10-3 填土压(夯)实方法6-1-10-4 质量控制与检验6-1-11 土方工程特殊问题的处理6-1-11-1 滑坡与塌方的处理6-1-11-2 冲沟、土洞、故河道、古湖泊的处理6-1-11-3 橡皮土处理6-1-11-4 流砂处理6-1-12 土方开挖与回填安全技术措施6-2 基坑工程6-2-1 基坑工程的内容6-2-2 基坑工程的设计原则与基坑安全等级6-2-2-1 基坑支护结构的极限状态6-2-2-2 基坑支护结构的安全等级6-2-3 基坑工程勘察6-2-3-1 岩土勘察6-2-3-2 周围环境勘察6-2-3-3 施工工程的地下结构设计资料调查6-2-4 支护结构的类型和造型6-2-4-1 支护结构的类型和组成6-2-4-2 支护结构的选型6-2-5 荷载与抗力计算6-2-5-1 水平荷载标准值6-2-5-2 水平抗力标准值6-2-6 支护结构计算6-2-6-1 排桩与地下连续墙计算6-2-6-2 水泥土墙计算6-2-6-3 土钉墙计算6-2-6-4 逆作拱墙计算6-2-6-5 逆作法计算要点6-2-6-6 内支撑体系计算要点6-2-6-7 土锚杆(土锚)计算6-2-7 支护结构施工6-2-7-1 钢板桩施工6-2-7-2 水泥土墙施工6-2-7-3 地下连续墙施工6-2-7-4 逆作(筑)法施工6-2-7-5 土钉墙施工6-2-7-6 内支撑体系施工6-2-7-7 锚杆施工6-2-8 地下水控制6-2-8-1 地下水控制方法选择6-2-8-2 基坑涌水量计算6-2-8-3 集水明排法6-2-8-4 降水6-2-8-5 截水6-2-8-6 降水与排水施工质量检验标准6-2-9 深基坑土方开挖6-2-9-1 放坡挖土6-2-9-2 中心岛(墩)式挖土6-2-9-3 盆式挖土机6-2-9-4 深基坑土方开挖的注意事项6-2-9-5 土方开挖阶段的应急措施6-2-10 基坑工程现场施工设施6-2-11 基坑工程监测6-2-11-1 支护结构监测6-2-11-2 周围环境监测6-2-11-3 监测方案编制6-2-12 沉井施工6-2-12-1 沉井类型6-2-12-2 沉井制作与下沉6-2-12-3 沉井下沉施工常遇问题和预防处理方法6-2-12-4 沉井的质量检验标准主要参考文献7地基处理与桩基工程7-1 地基处理7-1-1 换填地基7-1-1-1 灰土地基7-1-1-2 砂和砂石地基7-1-1-3 粉煤灰地基7-1-2 夯实地基7-1-2-1 重锤夯实地基7-1-2-2 强夯地基7-1-3 挤密桩地基7-1-3-1 灰土桩地基7-1-3-2 砂石桩地基7-1-3-3 水泥粉煤灰碎石桩地基7-1-3-4 夯实水泥土复合地基7-1-4 深层密实地基7-1-4-1 振冲地基7-1-4-2 水泥土搅拌桩地基7-1-5 高压喷射注浆地荃7-1-5-1 旋喷注浆桩地基7-1-6 注浆地基7-1-6-1 水泥注浆地基7-1-6-2 硅化注浆地基7-1-7 预压地基7-1-7-1 砂井堆载预压地基7-1-7-2 袋装砂井堆载预压地基7-1-7-3 塑料排水带堆载预压地基7-1-7-4 真空预压地基7-1-8 土工合成材料地基7-1-8-1 土工织物地基7-1-8-2 加劲土地基7-1-9 局部地基处理7-1-9-1 松土坑、古墓、坑穴7-1-9-2 土井、砖井、废矿井7-1-9-3 软硬地基7-2 桩基工程7-2-1 桩的分类7-2-2 桩型与工艺的选择7-2-3 桩基施工机械设备的选用7-2-3-1 桩锤的选用7-2-3-2 常用桩锤的技术性能7-2-3-3 桩架选用7-2-3-4 常用灌筑桩钻孔机械7-2-4 打(沉)入式预制桩施工7-2-4-1 桩的制作、运输和堆放7-2-4-2 打(沉)桩方法7-2-4-3 特殊打(沉)桩方法7-2-4-4 打(沉)桩常遇问题及预防处理方法7-2-4-5 打(沉)桩对周围环境的影响及预防措施7-2-5 静力压桩施工7-2-5-1 机械静压桩施工7-2-5-2 锚杆静压桩施工7-2-6 先张预应力管桩施工7-2-6-1 桩规格与适用条件7-2-6-2 打(沉)桩工艺方法要点7-2-7 混凝土灌筑桩7-2-7-1 冲击钻成孔灌筑桩7-2-7-2 回转钻成孔灌筑桩7-2-7-3 潜水电钻成孔灌筑桩7-2-7-4 钻孔压浆灌筑桩7-2-7-5 挤扩多分支承力盘与多支盘灌筑桩7-2-7-6 振动沉管灌筑桩7-2-7-7 锤击沉管灌筑桩7-2-7-8 套管夯扩灌筑桩7-2-7-9 人工挖孔和挖孔扩底灌筑桩7-2-7-10 质量要求及验收7-2-8 钢桩7-2-8-1 钢管桩7-2-8-2H 型钢桩7-2-9 桩的检测7-2-9-1 静载试验法7-2-9-2 动测法7-2-10 桩基承载力评定7-2-10-1 按土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩的承载力7-2-10-2 按单桩的静载试验确定承载力7-2-10-3 按桩的抗拔试验确定抗拔承载力7-2-10-4 按桩的水平荷载试验确定水平承载力7-2-11 打(沉)桩施工的安全技术措施主要参考文献第二册8模板工程8-1 组合式模板8-1-1 55 型组合钢模板8-1-1-1 部件组成8-1-1-2 施工设计8-1-1-3 模板工程的施工及验收8-1-1-4 模板的运输、维修和保管8-1-2 中型组合钢模板8-1-2-1 组成8-1-2-2 特点8-1-2-3 施工工艺8-1-3 钢框木(竹)胶合板模板8-1-3-1 75 系列钢框胶合板模板8-1-3-2 55 型和78 型钢框胶合板模板8-1-3-3 早拆体系钢框胶合板模板8-2 工具式模板8-2-1 大模板8-2-1-1 大模板构造8-2-1-2 大模板设计和配制8-2-1-3 施工要点及注意事项8-2-3 爬升模板8-2-3-1 模板与爬架互爬8-2-3-2 新型导轨式液压爬升模板8-2-3-3 模板与模板互爬8-2-3-4 爬架与爬架互爬8-2-3-5 国内320m 以上超高层建筑爬模施工实例8-2-4 飞模8-2-4-1 常用的几种飞模8-2-4-2 升降、行走和吊运工具8-2-4-3 飞模的选用和设计布置原则8-2-4-4 施工工艺8-2-4-5 施工质量与安全要求8-2-5 模壳8-2-5-1 模壳的种类、特点及质量要求8-2-5-2 支撑系统8-2-5-3 施工工艺8-2-6 柱模8-2-6-1 玻璃钢圆柱模板8-2-6-2 圆柱钢模8-2-6-3 无柱箍可变截面钢柱模8-3-1 压型钢板模板8-3-1-1 种类、规格和使用原则8-3-1-2 压型钢板模板的安装8-3-2 混凝土薄板模板8-3-2-1 品种、抗剪构造和规格8-3-2-2 薄板制作、运输和堆放8-3-2-3 安装工艺8-4 胶合板模板8-4-1 散支散拆胶合板模板8-4-1-1 木胶合板模板8-4-1-2 竹胶合板模板8-4-1-3 施工工艺8-4-2 胶合板模板参考资料8-5 脱模剂8-5-1 脱模剂的种类和配制8-5-2 使用注意事项8-6 现浇混凝土结构模板的设计8-6-1 模板设计的内容和原则8-6-1-1 设计的内容8-6-1-2 设计的主要原则8-6-2 模板结构设计的基本内容8-6-2-1 荷载及荷载组合8-6-2-2 模板结构的挠度要求8-6-2-3 材料及性能8-6-2-4 设计计算公式8-6-3 模板结构设计示例8-6-3-1 采用组合式钢模板组拼模板结构8-6-3-2 钢大模板的设计8-6-3-3 爬升模板8-7 模板工程施工质量及验收要求8-7-1 基本规定8-7-2 模板安装8-7-2-1 主控项目8-7-2-2 一般项目8-7-3 模板拆除8-7-3-1 主控项目8-7-3-2 一般项目主要参考文献9钢筋工程9-1 材料9-1-1 钢筋品种与规格9-1-1-1 热轧钢筋9-1-1-2 余热处理钢筋9-1-1-3 冷轧带肋钢筋9-1-1-4 冷轧扭钢筋9-1-1-5 冷拔螺旋钢筋9-1-2 钢筋性能9-1-2-1 钢筋力学性能9-1-2-2 钢筋锚固性能9-1-2-3 钢筋冷弯性能9-1-2-4 钢筋焊接性能9-1-3 钢筋锈蚀与防护9-1-4 钢筋质量检验9-1-4-1 检查项目和方法9-1-4-2 热轧钢筋检验9-1-4-3 冷轧带肋钢筋检验9-1-4-4 冷轧扭钢筋检验9-2 配筋构造9-2-1 一般规定9-2-1-1 混凝土保护层9-2-1-2 钢筋锚固9-2-1-3 钢筋连接9-2-2 板9-2-2-1 受力钢筋9-2-2-2 分布钢筋9-2-2-3 构造钢筋9-2-2-4 板上开洞9-2-2-5 板柱节点9-2-3 梁9-2-3-1 受力钢筋9-2-3-2 弯起钢筋9-2-3-3 箍筋9-2-3-4 纵向构造钢筋9-2-3-5 附加横向钢筋9-2-4 柱9-2-4-1 纵向受力钢筋9-2-4-2 箍筋9-2-5 剪力墙9-2-6 基础9-2-6-1 条形基础9-2-6-2 单独基础9-2-6-3 筏板基础9-2-6-4 箱形基础9-2-7 抗震配筋要求9-2-7-1 一般规定9-2-7-2 框架梁9-2-7-3 框架柱与框支柱9-2-7-4 框架梁柱节点9-2-7-5 剪力墙9-2-8 钢筋焊接网9-2-8-1 钢筋焊接网品种与规格9-2-8-2 钢筋焊接网锚固与搭接9-2-8-3 楼板中的应用9-2-8-4 墙板中的应用9-2-9 预埋件和吊环9-2-9-1 预埋件9-2-9-2 吊环9-2-10 混凝土结构平法施工图9-2-10-1 一般规定9-2-10-2 梁平法施工图9-2-10-3 柱平法施工图9-2-10-4 剪力墙平法施工图9-3 钢筋配料与代换9-3-1 钢筋配料9-3-1-1 钢筋下料长度计算9-3-1-2 钢筋长度计算中的特殊问题9-3-1-3 配料计算的注意事项9-3-1-4 配料计算实例9-3-1-5 配料单与料牌9-3-2 钢筋代换9-3-2-1 代换原则9-3-2-2 等强代换方法9-3-2-3 构件截面的有效高度影响9-3-2-4 代换注意事项9-3-2-5 钢筋代换实例9-4 钢筋加工9-4-1 钢筋除锈9-4-2 钢筋调直9-4-2-1 机具设备9-4-2-2 调直工艺9-4-3 钢筋切断9-4-3-1 机具设备9-4-3-2 切断工艺9-4-4 钢筋弯曲成型9-4-4-1 钢筋弯钩和弯折的有关规定9-4-4-2 机具设备9-4-4-3 弯曲成型工艺9-4-5 钢筋加工质量检验2489-5 钢筋焊接9-5-1 一般规定9-5-2 钢筋闪光对焊9-5-2-1 对焊设备9-5-2-2 对焊工艺9-5-2-3 对焊参数9-5-2-4 对焊缺陷及消除措施9-5-2-5 对焊接头质量检验9-5-3 钢筋电阻点焊9-5-3-1 点焊设备9-5-3-2 点焊工艺9-5-3-3 点焊参数9-5-3-4 点焊缺陷及消除措施9-5-3-5 钢筋焊接网质量检验9-5-4 钢筋电弧焊9-5-4-1 电弧焊设备和焊条9-5-4-2 帮条焊和搭接焊9-5-4-3 预埋件电弧焊9-5-4-4 剖口焊9-5-4-5 熔槽帮条焊9-5-4-6 电弧焊接头质量检验9-5-5 钢筋电渣压力焊9-5-5-1 焊接设备与焊剂9-5-5-2 焊接工艺与参数9-5-5-3 焊接缺陷及消除措施9-5-5-4 电渣压力焊、接头质量检验9-5-6 钢筋气压焊9-5-6-1 焊接设备9-5-6-2 焊接工艺9-5-6-3 焊接缺陷及消除措施9-5-6-4 气压焊接头质量检验9-5-7 钢筋埋弧压力焊9-5-7-1 焊接设备9-5-7-2 焊接工艺9-5-7-3 焊接参数9-5-7-4 焊接缺陷及消除措施9-5-7-5 埋弧压力焊接头质量检验9-5-8 焊接接头无损检测技术9-5-8-1 超声波检测法9-5-8-2 无损张拉检测9-6 钢筋机械连接9-6-1 一般规定9-6-2 钢筋套筒挤压连接9-6-2-1 钢套筒9-6-2-2 挤压设备9-6-2-3 挤压工艺9-6-2-4 工艺参数9-6-2-5 异常现象及消除措施9-6-2-6 套筒挤压接头质量检验9-6-3 钢筋锥螺纹套筒连接9-6-3-1 锥螺纹套筒接头尺寸9-6-3-2 机具设备9-6-3-3 锥螺纹套筒的加工与检验9-6-3-4 钢筋锥螺纹的加工与检验9-6-3-5 钢筋锥螺纹连接施工9-6-3-6 钢筋锥螺纹接头质量检验9-6-4 钢筋徽粗直螺纹套筒连接9-6-4-1 机具设备9-6-4-2 徽粗直螺纹套筒9-6-4-3 钢筋加工与检验9-6-4-4 现场连接施工9-6-4-5 接头质量检验9-6-5 钢筋滚压直螺纹套筒连接9-6-5-1 滚压直螺纹加工与检验9-6-5-2 滚压直螺纹套筒9-6-5-3 现场连接施工9-6-5-4 接头质量检验9-7 钢筋安装9-7-1 钢筋现场绑扎9-7-1-1 准备工作9-7-1-2 钢筋绑扎接头9-7-1-3 基础钢筋绑扎9-7-1-4 柱钢筋绑扎9-7-1-5 墙钢筋绑扎9-7-1-6 梁板钢筋绑扎9-7-2 钢筋网与钢筋骨架安装9-7-2-1 绑扎钢筋网与钢筋骨架安装9-7-2-2 钢筋焊接网安装9-7-3 植筋施工9-7-3-1 钢筋胶粘剂9-7-3-2 植筋用孔径与孔深9-7-3-3 植筋施工方法9-7-4 钢筋安装质量检验主要参考文献10混凝土工程10-1 混凝土的组成材料10-1-1 水泥10-1-1-1 常用水泥的种类10-1-1-2 常用水泥的选用及各种水泥的适量范围10-1-1-3 水泥的验收与保管10-1-2 砂10-1-2-1 砂的技术要求10-1-2-2 砂的验收、运输和堆放10-1-3 石子10-1-3-1 石子的技术要求10-1-3-2 石子的验收、运输和堆放10-1-4 水10-1-5 矿物接合料10-1-5-1 粉煤灰10-1-5-2 磨细矿渣10-1-5-3 沸石粉10-1-5-4 硅灰。
1工程材料主要包括建筑材料、成品...
![1工程材料主要包括建筑材料、成品...](https://img.taocdn.com/s3/m/95e8f70d11a6f524ccbff121dd36a32d7375c749.png)
工程验收资料33353工程管理验收资料施工内容划分为工程材料、施工试验、施工记录、验收记录、资料整理几个方面。
一、工程材料1.1.1工程材料主要包括建筑材料、成品、半成品、构配件、设备等,建筑工程所使用的工程材料均应有出厂质量证明文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等)。
质量证明文件应反映工程材料的品种、规格、数量、性能指标等,并与实际进场材料相符。
1.1.2质量证明文件的复印件应与原件内容一致,加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间。
1.1.3建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收,有进场检验记录;涉及安全、功能的有关材料应按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检,有相应试(检)验报告。
1.1.4涉及结构安全和使用功能的材料需要代换且改变了设计要求时,应有设计单位签署的认可文件。
1.1.5涉及安全、卫生、环保的材料应有有相应资质等级检测单位的检测报告,如压力容器、消防设备、生活供水设备、卫生洁具等。
1.1.6凡使用的新材料、新产品,应有由具备鉴定资格的单位或部门出具的鉴定证书,同时具有产品质量标准和试验要求,使用前应按其质量标准和试验要求进行试验或检验。
新材料、新产品还应提供安装、维修、使用和工艺标准等相关技术文件。
1.1.7进口材料和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。
1.1.8建筑电气产品中被列入《第一批实施强制性产品认证的产品目录》(2001年第33号公告)的,必须经过"中国国家认证认可监督管理委员会"认证,认证标志为"中国强制认证(CCC)",并在认证有效期内,符合认证要求方可使用。
1.2.1 工程材料进场报验1.工程材料进场后,施工单位应进行检查(外观、数量及质量证明文件等),自检合格后填写工程材料进场报验表,报请监理单位验收。
工程材料及施工技术(3篇)
![工程材料及施工技术(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/6a0c7299c9d376eeaeaad1f34693daef5ef713cc.png)
第1篇一、工程材料1. 混凝土:混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,具有良好的抗压、抗拉性能。
根据混凝土的强度等级,可分为C15、C20、C25等。
在施工过程中,应严格按照配合比进行搅拌,确保混凝土质量。
2. 钢筋:钢筋在混凝土结构中起到骨架作用,其质量直接影响到结构的承载能力和使用寿命。
钢筋应选用符合国家标准的钢材,并进行严格的质量检验。
3. 砌体材料:砌体材料主要包括砖、石、砌块等,具有良好的抗压性能。
在施工过程中,应确保砌体材料的质量,合理搭配砌体结构,提高整体稳定性。
4. 门窗材料:门窗材料包括铝合金、木材、塑钢等,主要起到保温、隔热、隔声、采光等作用。
在选择门窗材料时,应充分考虑其性能、美观和耐用性。
5. 防水材料:防水材料主要用于地下工程、地下室、屋顶等部位,以防止水分渗透。
常见的防水材料有防水卷材、防水涂料、防水砂浆等。
二、施工技术1. 混凝土施工技术:混凝土施工主要包括搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等环节。
在施工过程中,应严格控制混凝土质量,确保混凝土强度、耐久性和外观质量。
2. 钢筋施工技术:钢筋施工主要包括绑扎、焊接、锚固等环节。
在施工过程中,应严格按照设计要求进行钢筋配置,确保钢筋间距、保护层厚度等符合规范。
3. 砌体施工技术:砌体施工主要包括砌筑、勾缝、抹灰等环节。
在施工过程中,应确保砌体质量,合理搭配砌体结构,提高整体稳定性。
4. 门窗安装技术:门窗安装主要包括测量、定位、固定、调整等环节。
在施工过程中,应确保门窗安装牢固、平整、美观。
5. 防水施工技术:防水施工主要包括基层处理、材料选择、施工工艺等环节。
在施工过程中,应确保防水层质量,防止水分渗透。
6. 高墩施工技术:高墩施工主要包括模板工程、钢筋工程、混凝土工程等环节。
在施工过程中,应采用合理的施工方法,确保高墩质量。
总之,工程材料及施工技术在工程建设中起着至关重要的作用。
只有选用优质材料,采用先进的施工技术,才能确保工程质量、提高施工效率,为我国建筑事业的发展贡献力量。
1A414000 建筑工程材料
![1A414000 建筑工程材料](https://img.taocdn.com/s3/m/8916d72b551810a6f52486df.png)
1A414012建筑钢材的性能和应用
[选]知识点三、钢材的力学&工艺性能? 1.钢筋的力学性能及工艺性能? 钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。 (1)力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能、冲击 性能、疲劳性能等。 (2)工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性 能和焊接性能等。
1A414013混凝土的性能和应用
[选]知识点一、混凝土组成材料的技术要求? 1.一般(高强)混凝土的水泥强度是混凝土的强度多少倍? 水泥强度等级的选择,应与混凝土的设计强度等级相适应。一般 以水泥强度等级为混凝土强度等级的1.5~2.0倍为宜,对于高强度等 级混凝土可取0.9~1.5倍
2.细骨料的粒径? 粒径在4.75mm以下的骨料称为细骨料。
1A414011水泥的性能和应用
2.六大类通用水泥名称?代号?强度等级?
通用硅酸盐水泥可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸
盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。
强度等级:32.5,42.5,52.5,62.5。带R的为早强型。
水泥简称 硅酸盐水泥 普通水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥 复合水泥
1A414012建筑钢材的性能和应用
6.什么是不锈钢?薄板的厚度是多少? 不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。用于建筑装饰的不 锈钢材主要有薄板(厚度<2mm)和用薄板加工制成的管材、型材 等,板材最常用 【整合P64】按所含的耐腐蚀合金元素种类可分为铬不锈钢、镍铬不锈钢、镍-铬-钛不锈钢。按不锈钢的组织特点可分为马氏体不锈 钢、铁素体不诱钢、奥氏体不锈钢。奥氏体不锈钢属镍-铬不锈钢, 是应用最广泛的不锈钢品种。
一建《建筑工程管理与实务》-强化精讲班-魏国安-1A414010常用建筑结构材料
![一建《建筑工程管理与实务》-强化精讲班-魏国安-1A414010常用建筑结构材料](https://img.taocdn.com/s3/m/4d01522965ce050877321313.png)
2019年一级建造师《建筑工程管理与实务》强化精讲班主讲老师:魏国安1A414000 建筑工程材料1A414010常用建筑结构材料考点二:常用水泥的技术要求1.凝结时间:分为初凝时间和终凝时间。
初凝时间是指水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需要的时间;终凝时间是指水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需要的时间。
初凝时间不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他常用水泥的终凝时间不得长于10h。
2.体积安定性⑴在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。
⑵体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝,故必须使用安定性合格的水泥。
⑶体积安定性不良原因:游离氧化钙或氧化镁过多或石膏掺量过多。
3.强度及强度等级:采用胶砂法来测定水泥3d和28d 的抗压强度和抗折强度。
【例】根据《通用硅酸盐水泥》(GB175),关于六大常用水泥凝结时间的说法,正确的是()。
A.初凝时间均不得短于40minB.硅酸盐水泥终凝时间不得长于10hC.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5hD.矿渣硅酸盐水泥的终凝时间不得长于10h【答案】D考点四:常用水泥的选用1.厚大体积混凝土和受侵蚀介质作用的混凝土:优先使用矿渣、火山灰、粉煤灰和复合水泥;不宜使用硅酸盐水泥。
2.要求快硬、早强的混凝土:优先选用硅酸盐水泥;可以使用普通水泥。
3.高强(>C50)混凝土:优先选用硅酸盐水泥;可以使用普通水泥、矿渣水泥。
(16单)【例】混凝土工程所处环境为受侵蚀介质,则使用水泥宜优先选用()。
A.普通水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥E.火山灰水泥【答案】BCE1A414012建筑钢材的性能和应用考点一:常用的建筑钢材1.钢筋混凝土结构用钢⑴主要品种是热轧钢筋;预应力混凝土用热处理钢筋、钢丝、钢绞线等。
⑵常用热轧钢筋光圆钢筋:HPB300带肋钢筋:HRB335、HRB(F)400、RRB400、HRB(F)500注:HRB335和HRB400是钢筋混凝土主要受力钢筋。
第五章-混凝土及钢筋混凝土工程《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》
![第五章-混凝土及钢筋混凝土工程《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》](https://img.taocdn.com/s3/m/b6d4e3d00b4c2e3f562763b4.png)
《2017海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》第五章混凝土及钢筋混凝土工程说明一、本章定额包括现浇混凝土、预制混凝土、钢筋工程三节。
二、现浇混凝土。
(一)混凝土按预拌混凝土编制,采用现场搅拌时,执行相应的预拌混凝土子目,再执行现场搅拌混凝土调整费子目。
现场搅拌混凝土调整费项目中,仅包含了冲洗搅拌机用水量,如需冲洗石子,用水量另行处理。
(二)预拌混凝土是指在混凝土厂集中搅拌,用混凝土罐车运输到施工现场并入模的混凝土(圈、过梁及构造柱子目中已综合考虑了因施工条件限制不能直接入模的因素)。
泵送混凝土固定泵适用于混凝土送达施工现场未入模的情况。
(三)混凝土按常用强度等级考虑,设计强度等级不同时可以换算;混凝土各种外加剂统一在配合比中考虑;图纸设计要求增加的外加剂另行计算。
(四)毛石混凝土,按毛石占混凝土体积的20%计算,如设计要求不同时,可以换算。
(五)独立桩承台执行独立基础子目,带形桩承台执行带形基础子目,与满堂基础相连的桩承台执行满堂基础子目。
(六)二次灌浆,如灌注材料与设计不同时,可以换算。
(七)现浇钢筋混凝土柱、墙子目,均综合了每层底部灌注水泥砂浆的消耗量。
(八)钢管柱制作、安装执行本定额“金属结构工程”相应子目;钢管柱浇筑混凝土使用反顶升浇筑法施工时,增加的材料、机械另行计算。
(九)墙肢截面的最大长度与厚度之比小于等于6倍的现浇钢筋混凝土墙按短肢剪力墙子目计算,I、L、Y、T、X、Z形等短肢剪力墙,当任一边单肢中心线长≤0.4m,按异形柱计算。
(十)斜梁(板)按坡度大于10°且≤30°综合考虑的。
斜梁(板)坡度在10°以内的执行梁、板项目;坡度在30°以上、45°以内时人工乘以系数1.05;坡度在45°以上、60°以内时人工乘以系数1.10;坡度在60°以上时人工乘以系数1.20。
(十一)压型钢板上浇捣混凝土,执行平板项目,人工乘以系数1.10。
常用工程材料
![常用工程材料](https://img.taocdn.com/s3/m/30e0b36152d380eb62946dfb.png)
图1-28铝合金状态图的一般类型
铸造铝合金:含有低熔点的共晶体,液态流动性较高, 适于铸造的铝合金。它具有良好的力学性能,抗蚀性及良 好的工艺性能。而且生产工艺较为简便,成本较低。用途 较广。其合金代号为ZL+三位数字,第一位为合金系,1位 铝硅系,2位铝铜系,3位铝镁系,4位铝锌系,后两位为顺 序号。
1)工业纯铝。 其熔点为660.370C,密度为2.7g/cm3,为面 心 立 方 晶 格 , 呈 银 白 色 。 强 度 ( =80—100MPa ) 和 硬 度 (20HBS)很低,塑性(=80%)很高,有良好的导热导电性。工 业纯铝为L1-L7,其顺序数越大,纯度越低。
2)铝合金。 由于纯铝的强度低,不宜作承力结构材料, 向纯铝中加入适量的硅、铜、镁、锌、锰等元素,通过固 溶强化,沉淀硬化及组织强化,而得到的高强度合金。
2.普通碳素结构钢
含碳量在0.06%∼0.38%之间,硫、磷含量较高,在供应 状态下使用,不需热处理。常用于一般工程结构及普通零件。 其牌号(表示方法)由代表屈服点的字母Q、屈服点的数值、 质量等级符号(A、B、C、D)和脱氧方法符号(F、b、Z、TZ) 组成。如Q235--A·F,表示其屈服点为235MPa,质量等级为A 级,沸腾钢。
常用工程材料
1.4.1 常用工程材料的分类
碳素结构钢
碳素钢
钢
碳素工具钢 合金结构钢
金属材料
合金钢 合金工具钢 特殊性能钢
工
铸铁:灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁
程
有色金属:铜合金、铝合金等
材
建筑工程材料分类明细
![建筑工程材料分类明细](https://img.taocdn.com/s3/m/6dc6d6998ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6ee31.png)
建筑工程材料分类明细在建筑工程中,材料的选择和使用至关重要,它们直接影响着工程的质量、成本和工期。
建筑工程材料种类繁多,为了更好地管理和应用这些材料,对其进行合理的分类是十分必要的。
一、结构材料1、钢材钢材是建筑工程中常用的结构材料之一,具有强度高、韧性好、易于加工等优点。
常见的钢材品种包括型钢(如工字钢、槽钢、角钢等)、钢板、钢管和钢筋等。
其中,钢筋广泛应用于混凝土结构中,用于增强混凝土的抗拉强度。
2、混凝土混凝土由水泥、骨料(砂、石)、水和外加剂等按一定比例混合而成。
它具有抗压强度高、耐久性好、成本低等特点,是建筑工程中最主要的结构材料之一。
根据性能和用途的不同,混凝土可分为普通混凝土、高强混凝土、高性能混凝土等。
3、木材木材在建筑工程中曾经被广泛使用,如今主要用于一些小型建筑和装饰工程。
木材具有质轻、强度较高、易于加工和保温性能好等优点,但也存在易燃、易腐朽等缺点。
常见的木材品种包括原木、锯材和人造板材(如胶合板、纤维板、刨花板等)。
4、砌体材料砌体材料主要包括砖、砌块和石材等。
砖按照材质可分为粘土砖、页岩砖、煤矸石砖等;砌块有混凝土砌块、加气混凝土砌块等;石材则包括天然石材(如花岗岩、大理石等)和人造石材。
砌体材料常用于砌筑墙体、基础等结构。
二、防水材料1、防水卷材防水卷材是一种片状的防水材料,常见的有沥青防水卷材、高分子防水卷材(如聚乙烯丙纶防水卷材、SBS 改性沥青防水卷材等)。
防水卷材施工方便,防水性能较好,但在节点处理上需要特别注意。
2、防水涂料防水涂料是以液态形式涂刷在基层表面,形成一层连续的防水膜。
常见的防水涂料有聚氨酯防水涂料、JS 防水涂料、丙烯酸防水涂料等。
防水涂料施工灵活,适用于形状复杂的部位,但厚度较难控制。
3、刚性防水材料刚性防水材料主要包括防水砂浆和防水混凝土。
它们依靠自身的密实性和抗渗性来达到防水的目的。
刚性防水材料成本较低,但防水效果相对较弱,一般用于防水要求不高的部位。
工程材料及施工技术专业(3篇)
![工程材料及施工技术专业(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/24f7996c773231126edb6f1aff00bed5b9f373cc.png)
第1篇一、工程材料工程材料是建筑工程的基础,其质量直接影响着工程的安全、质量和使用寿命。
以下是几种常见的工程材料:1. 钢筋:钢筋是建筑工程中常用的受力材料,具有较高的强度和韧性。
根据不同用途,钢筋可分为碳素钢筋、低合金钢筋和钢丝等。
2. 混凝土:混凝土是建筑工程中用量最大的材料,由水泥、砂、石子、水等按一定比例拌合而成。
混凝土具有良好的抗压强度和耐久性。
3. 木材:木材是一种天然可再生材料,具有优良的弹性和韧性。
在建筑工程中,木材主要用于制作梁、柱、板等构件。
4. 玻璃:玻璃是一种透明的无机非金属材料,具有良好的透光性和耐热性。
在建筑工程中,玻璃主要用于制作门窗、幕墙等。
5. 陶瓷:陶瓷是一种耐高温、耐腐蚀的建筑材料,可用于制作卫生洁具、地面砖、墙面砖等。
二、施工技术施工技术是建筑工程施工过程中的关键技术,主要包括以下几个方面:1. 基础工程:基础工程是建筑工程的基础,包括地基处理、桩基础、地下连续墙等。
施工技术主要包括土方开挖、桩基施工、地下连续墙施工等。
2. 结构工程:结构工程是建筑工程的主体,包括梁、板、柱、墙等。
施工技术主要包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。
3. 装饰工程:装饰工程是建筑工程的表面处理,包括墙面、地面、天花板的装饰。
施工技术主要包括涂料、壁纸、石材、瓷砖等材料的施工。
4. 防水工程:防水工程是建筑工程中的重要环节,包括地下室、卫生间、厨房等部位的防水。
施工技术主要包括防水材料的选择、施工工艺、质量控制等。
5. 保温隔热工程:保温隔热工程是建筑工程中提高能源利用效率的关键。
施工技术主要包括保温材料的选择、施工工艺、质量控制等。
三、发展趋势随着科技的进步和环保意识的提高,工程材料及施工技术专业呈现出以下发展趋势:1. 绿色环保:新型环保材料逐渐替代传统材料,降低建筑能耗,提高建筑物的绿色环保性能。
2. 智能化:利用现代信息技术,实现工程材料及施工技术的智能化管理,提高施工效率和质量。
工程施工的周转材料(3篇)
![工程施工的周转材料(3篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/6f170bb781eb6294dd88d0d233d4b14e85243e38.png)
第1篇一、周转材料的特点1. 可重复使用:周转材料在施工过程中可以多次使用,不会因使用次数增加而降低其使用价值。
2. 逐渐转移价值:周转材料在施工过程中,其价值会逐渐转移到工程中,直至工程完工。
3. 保持原有形态:周转材料在施工过程中,其形态不会发生改变,仍保持原有的使用价值。
4. 种类繁多:周转材料包括模板、脚手架、钢管、扣件、电线、水管等,种类繁多。
二、周转材料的应用1. 模板:模板是建筑施工中常用的周转材料,主要用于混凝土浇筑工程。
模板可以多次使用,提高施工效率,降低成本。
2. 脚手架:脚手架是建筑施工中必不可少的周转材料,用于支撑和固定施工人员和设备。
脚手架具有可拆卸、可移动的特点,方便施工。
3. 钢管:钢管在建筑施工中应用广泛,如模板支撑、脚手架搭建、焊接等。
钢管具有较高的强度和耐腐蚀性,使用寿命较长。
4. 扣件:扣件是连接钢管、模板等周转材料的重要部件,具有连接牢固、拆卸方便的特点。
5. 电线、水管:电线、水管是建筑施工中常用的周转材料,用于供电、供水等设施。
电线、水管应具备良好的绝缘性能和耐腐蚀性。
三、周转材料的管理1. 采购:根据工程需求,合理采购周转材料,确保材料质量。
2. 储存:对周转材料进行分类、分区域储存,保持材料干燥、通风,防止生锈、损坏。
3. 使用:合理使用周转材料,避免浪费。
在施工过程中,注意对周转材料的维护和保养,延长其使用寿命。
4. 更新:定期对周转材料进行检查、维修,对损坏严重的材料进行更新。
5. 核算:对周转材料的使用情况进行详细记录,以便于成本核算和材料管理。
总之,工程施工周转材料在建筑施工过程中具有重要作用。
通过合理使用和管理周转材料,可以提高施工效率,降低成本,实现绿色施工。
在实际施工过程中,应充分认识周转材料的重要性,加强周转材料的管理,为工程建设提供有力保障。
第2篇一、周转材料的作用1. 提高施工效率:周转材料的使用可以缩短施工周期,降低施工成本。
建筑工程常用材料进场复验规范要求,你了解那些?
![建筑工程常用材料进场复验规范要求,你了解那些?](https://img.taocdn.com/s3/m/aeaf34976429647d27284b73f242336c1eb93093.png)
建筑工程常用材料进场复验规范要求,你了解那些?常用材料有:水泥、钢材、砖、砂、石。
一、水泥水泥进场复验的项目应当按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定执行。
1、水泥检验应按批进行,按同一生产厂家,同一强度等级,同一品种,同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批水泥抽样不少于一次,散装水泥取样必须在散装车上,以一辆次为一取样点,每点取样不少于1kg,累积留样不得少于12kg,袋装水泥可以20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。
2、对于砌筑砂浆用水泥以同一水泥厂、同一强度等级和同一出厂编号作为一个验收。
二、钢材新进场钢材按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 标准进行检验。
1、《钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋》 GB1499.1-2008:钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。
每批重量通常不大于60T。
超过60T的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
2、《钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007:钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。
每批重量通常不大于60T。
超过60T的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
3、成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合国家现行相关标准的规定。
(1)检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件,总数量不应少于3个。
(2)检验方法:检查质量证明文件和抽样复验报告。
三、砖(以烧结砖为例)砖进场复验的项目应当按照《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)的规定执行。
浅析建筑工程常用周转材料的管理
![浅析建筑工程常用周转材料的管理](https://img.taocdn.com/s3/m/b67a93b485868762caaedd3383c4bb4cf7ecb711.png)
浅析建筑工程常用周转材料的管理摘要:周转材料是一种在工程建设中可以被重复利用,并且可以在不改变原有形状的情况下逐步实现增值的材料。
其中,周转材料是材料成本的主要构成,也是材料管理中的一个重点和难点,对建筑工程施工起着重要的影响。
文章通过建筑工程周转材料的管理出现的问题和困并针对控制管理的途径及手段提出了一些建议。
关键词:施工企业;周转材料;管理引言在整个工程中,材料是工程项目组成中占比最大的,它在整个工程中占据着60-70%的比重,材料的质量好坏,会对整个工程甚至是公司的盈利和亏损起到很大的作用。
其中,周转材料所占的比例最大,也是材料管理中的一个重点和难点。
在建设项目中,不可避免地要进行周转材料管理,我认为许多建筑公司应该对这一点有很深的认识与领悟。
在周转材料的使用和管理中,很容易出现材料积压、浪费、损坏甚至丢失的情况,这会导致工程费用的增加,给项目的收益带来了不必要的损失。
随着工程施工过程中工程质量的不断提高,只要对周转材料进行有效的管理,就能将周转材的损耗降到一个较低的水平。
一、周转材料的分类及特点周转材料是一种在工程施工中可以被重复利用,并且可以在不改变原有形状的情况下逐步实现增值的材料。
它包括钢制模板,木制模板,脚手架及其它周转材料。
周转材料所产生的费用,应当以其本身的价值和施工的实际情况为依据,采取一次或多次摊销法,将其分期纳入到项目费用中。
(一)周转材料的分类根据其在建筑和制造工艺中的应用,通常可以将其划分为以下三种类型:1.模板。
模板是指用于浇筑混凝土的木模,钢模,以及与模子相配套的支撑材料,滑膜材料,紧固件等。
2.架料。
架料是指竹竿,木杆,竹木跳板,钢管及其扣件等,用于搭建脚手架。
3.其它方面的问题。
其他是指除了上述各种以外,还可以作为流动资产管理的其他周转材料,比如塔吊使用的轻轨、枕木以及施工过程中使用的其它周转材料等。
(二)周转材料的特性周转材料的特点是:1.周转材料是一种低值、易消耗的材料。
- 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)。
(建筑工程管理)第五章常用工程材料第六章常用工程材料工业中应用最广泛的金属材料是钢铁。
本章主要介绍常用金属材料的分类、牌号、化学成分、力学性能和应用范围。
第壹节非合金钢新的钢分类中已经用“非合金钢”壹词取代“碳素钢”,但由于许多技术标准是在新的《钢分类》标准实施之前制订的,所以,为便于衔接和过渡,非合金钢的介绍仍按原常规分类进行。
非合金钢价格低廉、工艺性能好、力学性能能满足壹般工程和机械制造的使用要求,是工业生产中用量最大的工程材料。
壹、非合金钢中的常存杂质元素及其影响实际使用的非合金钢且不是单纯的铁碳合金,由于冶炼时所用原料以及冶炼工艺方法等影响,钢中总不免有少量其他元素存在,如硅、锰、硫、磷、铜、铬、镍等,这些且非有意加入或保留的元素壹般作为杂质见待。
它们的存在对钢的性能有较大的影响。
1、锰(Mn)钢中的锰来自炼钢生铁及脱氧剂锰铁。
壹般认为锰在钢中是壹种有益的元素。
在碳钢中含锰量通常<0.80%;在含锰合金钢中,含锰量壹般控制在1.0~1.2%范围内。
锰大部分溶于铁素体中,形成置换固溶体,且使铁素体强化;另壹部分锰溶于渗碳体中,形成合金渗碳体,提高钢的硬度;锰和硫化合成MnS,能减轻硫的有害作用。
当锰含量不多,在碳钢中仅作为少量杂质存在时,它对钢的性能影响且不明显。
2、硅(Si)也是来自炼钢生铁和脱氧剂硅铁,在碳钢中含硅量通常<0.35%,硅和锰壹样能溶于铁素体中,使铁素体强化,从而使钢的强度、硬度、弹性提高,而塑性、韧性降低。
因此,硅也是碳钢中的有益元素。
3、硫(S)硫是生铁中带来的而在炼钢时又未能除尽的有害元素。
硫不溶于铁,而以FeS形成存在,FeS会和Fe形成低熔点(985℃)的共晶体(FeS-Fe),且分布于奥氏体的晶界上,当钢材在1000℃~1200℃压力加工时,晶界处的FeS-Fe共晶体已经熔化,且使晶粒脱开,钢材将沿晶界处开裂,这种现象称为“热脆”。
为了避免热脆,钢中含硫量必须严格控制,普通钢含硫量应≤0.055%,优质钢含硫量应≤0.040%,高级优质钢含硫量应≤0.030%。
在钢中增加含锰量,可消除硫的有害作用,锰能和硫形成熔点为1620℃的MnS,而且MnS 在高温时具有塑性,这样避免了热脆现象。
4、磷(P)也是生铁中带来的而在炼钢时又未能除尽的有害元素。
磷在钢中全部溶于铁素体中,虽可使铁素体的强度、硬度有所提高,但却使室温下的钢的塑性、韧性急剧降低,在低温时表现尤其突出。
这种在低温时由磷导致钢严重变脆的现象称为“冷脆”。
磷的存在仍会使钢的焊接性能变坏,因此钢中含磷量应严格控制,普通钢含磷量应≤0.045%,优质钢含磷量应≤0.040%,高级优质钢含磷量应≤0.035%。
可是,在适当的情况下,硫、磷也有壹些有益的作用。
对于硫,当钢中含硫较高(0.08~0.3%)时,适当提高钢中含锰量(0.6~1.55%),使硫和锰结合成MnS,切削时易于断屑,能改善钢的切削性能,故易切钢中含有较多的硫。
对于磷,如和铜配合能增加钢的抗大气腐蚀能力,改善钢材的切削加工性能。
另外,钢在冶炼时仍会吸收和溶解壹部分气体,如氮、氢、氧等,给钢的性能带来有害影响。
尤其是氢,它可使钢产生氢脆,也可使钢中产生微裂纹,即白点。
二、非合金钢的分类、编号和用途1、非合金钢的分类非合金钢分类方法很多,比较常用的有三种,即按钢的含碳量、质量和用途分类。
2、碳钢的牌号和用途(1)碳素结构钢用Q+数字表示,“Q”为屈服点,“屈”汉语拼音,数字表示屈服点数值。
如:Q275,表示屈服点为275MPa,若牌号后面标注字母A、B、C、D,则表示钢材质量等级不同,即S、P 含量不同。
A、B、C、D质量依次提高,“F”表示沸腾钢,“b”为半镇静钢,不标“F”和“b”的为镇静钢。
如:Q235-A·F表示屈服点为235MPa的A级沸腾钢,Q235-C表示屈服点为235MPa的C级镇静钢。
碳素结构钢壹般情况下都不经热处理,而是在供应状态下直接使用。
通常Q195、Q215、Q235含碳量低,有壹定强度,常扎制成薄板、钢筋、焊接钢管等,用于桥梁、建筑等钢结构,也可制造普通的铆钉、螺钉、螺母、垫圈、地脚螺栓、轴套、销轴等等,Q255和Q275钢强度较高,塑性、韧性较好,可进行焊接。
通常扎制成型钢、条钢和钢板作结构件以及制造连杆、键、销、简单机械上的齿轮、轴节等。
(2)优质碳素结构钢优质碳素结构钢牌号由二位数字,或数字和特征符号组成。
以二位数字表示平均碳的质量分数(以万分之几计)。
沸腾钢和半镇静钢在牌号尾部分别加符号“F”和“b”,镇静钢壹般不标符号。
较高含锰量的优质碳素结构钢,在表示平均碳的质量分数的数字后面加锰元素符号。
例如:WC=0.50%,WMn=0.70~1.00%的钢,其牌号表示为“50Mn”。
高级优质碳素结构钢,在牌号后加符号“A”,特级优质碳素结构钢在牌号后加符号“E”。
优质碳素结构钢主要用于制造机械零件。
壹般都要经过热处理以提高机械性能,根据碳的质量分数不同,有不同的用途,08、08F、10、10F钢,塑性、韧性好,具有优良的冷成型性能和焊接性能,常冷轧成薄板,用于制作仪表外壳、汽车和拖拉机上的冷冲压件,如汽车车身,拖拉机驾驶室等;15、20、25钢用于制作尺寸较小、负荷较轻、表面要求耐磨、心部强度要求不高的渗碳零件,如活塞钢、样板等;30、35、40、45、50钢经热处理(淬火+高温回火)后具有良好的综合机械性能,即具有较高的强度和较高的塑性、韧性,用于制作轴类零件;55、60、65钢热处理(淬火+高温回火)后具有高的弹性极限,常用作弹簧。
(3)碳素工具钢这类钢的牌号是由代表碳的符号“T”和数字组成,其中数字表示钢中平均碳的质量分数(以千分之几计)。
对于较高含锰或高级优质碳素工具钢,牌号尾部表示同优质碳素结构钢。
例如T12钢,表示WC=1.2%的碳素工具钢。
碳素工具钢生产成本较低,加工性能良好,可用于制造低速、手动刀具及常温下使用的工具、模具、量具等。
在使用前要进行热处理(淬火+低温回火)。
常用牌号有T7、T8,用于制造要求较高韧性、承受冲击负荷的工具,如小型冲头、凿子、锤子等;T9、T10、T11用于制造要求中韧性的工具,如钻头、丝锥、车刀、冲模、拉丝模、锯条等;T12、T13钢具有高硬度、高耐磨性,但韧性低,用于制造不受冲击的工具如量规、塞规、样板、锉刀、刮刀、精车刀等。
(4)铸造碳钢许多形状复杂的零件,很难通过锻压等方法加工成形,用铸铁时性能双难以满足需要,此时常用铸钢铸造获取铸钢件,所以,铸造碳钢在机械制造尤其是重型机械制造业中应用非常广泛。
铸钢的牌号有俩种表示方法:以强度表示的铸钢牌号,是由铸钢代号“ZG”和表示力学性能的俩组数字组成,第壹组数字代表最低屈服点,第二组数字代表最低抗拉强度值。
例如ZG200-400,表示不小于200MPa,不小于400MPa;另壹种用化学成分表示的牌号在此不作介绍。
铸造碳铸钢碳的质量分数,壹般WC=0.15~0.60%范围内,过高则塑性差,易产生裂纹。
铸钢的铸造性能比铸铁差,主要表当下铸钢流动性差,凝固时收缩比大且易产生偏析等方面。
第二节合金钢壹、合金元素在钢中的作用(壹)为使金属具有某些特性,在基体金属中有意加入或保留的金属或非金属元素称为合金元素,钢中常用的有铬、锰、硅、镍、钼、钨、钒、钴、铝、铜等。
硫、磷在特定条件下也能够认为是合金元素,如易切削钢中的硫。
合金元素在钢中的作用,主要表现为合金元素和铁、碳之间的相互作用以及对铁碳相图和热处理相变过程的影响。
1、合金元素对钢基本相的影响(1)强化铁素体大多数合金元素都能溶于铁素体,引起铁素体的晶格畸变,产生固溶强化,使铁素体的强度、硬度升高,塑性、韧性下降。
(2)形成碳化物在钢中能形成碳化物的元素称为碳化物形成元素,有铁、锰、铬、钼、钨、钒等。
这些元素和碳结合力较强,生成碳化物(包括合金碳化物、合金渗碳体和特殊碳化物)。
合金元素和碳的结合力越强,形成的碳化物越稳定,硬度就越高。
碳化物的稳定性越高,就越难溶于奥氏体,也越不易聚集长大。
随着碳化物数量的增加,钢的硬度、强度提高,塑性、韧性下降。
2、合金元素对Fe-Fe3C相图的影响(1)合金元素对奥氏体相区的影响①镍、锰等合金元素使单相奥氏体区扩大该元素使A1线、A3线下降。
若其量足够高,可使单相奥氏体扩大至常温,即可在常温下保持稳定的单相奥氏体组织(这种钢称为奥氏体钢)。
②铬、钼、钛、硅、铝等合金元素使单相奥氏体区缩小该元素使A1线、A3线升高。
当其含量足够高时,可使钢在高温和常温均保持铁素体组织,这类钢称为铁素体钢。
(2)合金元素对S、E点的影响合金元素都使Fe-Fe3C相图的S点和E点向左移,即使钢的共析含碳量和碳在奥氏体中的最大溶解度降低。
若合金元素含量足够高,能够在含碳量为0.4%的钢中产生过共析组织,在含碳量为1.0%的钢中产生莱氏体。
3、合金元素对钢的热处理的影响(1)对钢加热时奥氏体形成的影响①奥氏体形成速度的影响合金钢的奥氏体形成过程基本上和碳钢相同,但由于碳化物形成元素都阻碍碳原子的扩散,因而都减缓奥氏体的形成;同时合金元素形成的碳化物比渗碳体难溶于奥氏体,溶解后也不易扩散均匀。
因此要获得均匀的奥氏体,合金钢的加热温度应比碳钢高,保温时间应比碳钢长。
②对奥氏体晶粒大小的影响由于高熔点的碳化物的细小颗粒分散在奥氏体组织中,能机械地阻碍奥氏体晶粒的长大,因此热处理时合金钢(锰钢除外)不易产生过热组织。
(2)对过冷奥氏体的转变的影响除钴以外,大多数合金元素都增加奥氏体的稳定性,使C曲线右移。
且碳化物形成元素使珠光体和贝氏体的转变曲线分离为俩个C形。
如图6-2所示。
由于合金元素使C曲线右移,因而使淬火的临界冷却速度降低,提高了钢的淬透性,这样就可采用较小的冷却速度,甚至在空气中冷却就能得到马氏体,从而避免了由于冷却速度过大而引起的变形和开裂。
C曲线向右移会使钢的退火变的困难,因此合金钢往往采用等温退火使之软化。
此外,除钴、铝外,其他合金元素均使Ms点降低,残余奥氏体量增多。
(3)对淬火钢回火的影响合金元素固溶于马氏体中,减慢了碳的扩散,从而减慢了马氏体及残余奥氏体的分解过程,阻碍碳化物析出和聚集长大,因而在回火过程中合金钢的软化速度比碳钢慢,即合金钢具有较高的回火抗力,在较高的回火温度下仍保持较高的硬度,这壹特性称为耐回火性(或回火稳定性)。
也就是说,在回火温度相同时,合金钢的硬度及强度比相同含碳量的碳钢要高,或者说俩种钢淬火后回火至相同硬度时,合金钢的回火温度高(内应力的消除比较彻底,因此,其塑性和韧性比碳钢亦好)。
此外,若钢中铬、钨、钼、钒等元素超过壹定量时,除了提高耐回火性外,在400℃之上仍会形成弥散分布的特殊碳化物,使硬度重新升高,直到500~600℃硬度达最高值,出现所谓的二次硬化现象。