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    建筑材料檢測過程中的質(zhì)量控制分析

    2014-10-20 10:13:17繆麗婷
    建材發(fā)展導(dǎo)向 2014年5期
    關(guān)鍵詞:材料檢測建筑材料控制措施

    繆麗婷

    摘 要:建筑材料檢測是確保建筑工程建設(shè)整體質(zhì)量的基本保障,檢測結(jié)果對建筑工程具有重要影響。由于建筑材料檢測過程中,有點諸多因素的影響,導(dǎo)致檢測結(jié)果存在誤差,影響檢測結(jié)果的準確性。本文對建筑材料檢測過程中的質(zhì)量控制進行簡單分析。

    關(guān)鍵詞:建筑材料;材料檢測;質(zhì)量控制;控制措施

    隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,技術(shù)生產(chǎn)力逐漸提高,人們對建筑材料質(zhì)量的要求同時也提高。建筑材料質(zhì)量是建筑整體質(zhì)量的重要基礎(chǔ),對建筑材料進行質(zhì)量檢驗室確保建筑物質(zhì)量的必要手段。當前,在建筑材料檢測過程中受到較多因素影響,導(dǎo)致檢測結(jié)果存在誤差。為確保檢測結(jié)果的有效性,必須要做好檢測過程中的質(zhì)量控制。

    1 建筑材料檢測的重要性

    通過對建筑材料的檢測,可以在一定程度上優(yōu)化對建筑材料的選擇,在保障質(zhì)量的前提下,降低材料方面的成本。隨著建筑行業(yè)的發(fā)展,建筑材料的重要性逐漸的凸顯出來,建筑材料的質(zhì)量是保障工程質(zhì)量的主要條件。對其進行檢測分為兩個方面,分別是生產(chǎn)單位進行檢測與施工單位進行檢測。前者主要是對建筑材料進行檢測,以此來衡量建筑材料是否達到國家的要求以及相關(guān)的標準。如果檢測合格后方可進入市場;后者是由施工單位對其進行檢測,主要是通過抽樣的方式將建材送到相關(guān)的檢測部門來對建筑材料的質(zhì)量進行檢測,以此來衡量建筑材料的各項性能能否達到國家對質(zhì)量的要求以及建筑對材料的要求。

    2 建筑材料檢測的影響因素

    2.1 溫濕度對檢測的影響。在對建筑材料進行檢測時,溫濕度對建筑材料有很大的影響。有些建筑材料會隨著溫度的變化材料性能會產(chǎn)生變化,如有些材料會隨著溫度的升高強度增加,溫度下降材料的強度又會下降。因此,溫度偏高或者偏低都會對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響。

    2.2 加荷速度的影響。加荷速度主要是對材料的強度產(chǎn)生影響。在常溫狀態(tài)下,在對材料進行力學(xué)性能實驗時若加荷速度較快,則材料測后的強度值一般會比本身固有的強度要高,相反,如實驗中材料的加荷速度慢,則材料的強度就會變小。

    2.3 試件不具有代表性。試樣不具備代表性是指試樣的檢測結(jié)果不能代表整批材料的質(zhì)量。試樣不具有代表性往往是由于施工方送檢時采用的是合格的樣品,但是實際的施工過程中卻私自使用劣質(zhì)產(chǎn)品,還有就是取樣人員的職業(yè)素質(zhì)不高,取樣過程不規(guī)范,這些都會造成取得的樣本不具備代表性,造成試驗誤差偏大,甚至是得出相反的結(jié)論。

    2.4 有些檢測單位不注重職業(yè)道德的培養(yǎng)。部分檢測機構(gòu)的工作人員在對建材檢測試驗中缺乏嚴謹?shù)膶I(yè)精神,在試驗過程中沒有嚴謹?shù)膽B(tài)度,對待試驗隨意了之,做出與實際測試結(jié)果不相符的檢測報告,這不僅違背了科學(xué)、公正的工作原則還會對被檢測企業(yè)造成一定影響,最后也終會影響建筑工程的質(zhì)量問題。

    2.5 誤差及數(shù)據(jù)處理。檢測誤差一般是由于操作人員操作不規(guī)范及設(shè)備精準度造成的,一般情況下試驗允許誤差的存在,但一定要控制在合理的范圍內(nèi)。若誤差過大則會影響試驗結(jié)果。誤差一般分為四種,第一種是同一樣品試件間的誤差,是在同一實驗中,試件與試件間的誤差;第二種是同一樣品不同試件間的誤差;第三種是同一樣品在不同設(shè)備上得到的誤差;第四種是由人為或外界因素引起的。在對建筑材料的數(shù)據(jù)處理時要依據(jù)相關(guān)的規(guī)則來進行,值得注意的是尾上數(shù)字的取舍要按四舍六入五單雙法進行。

    2.6 檢測設(shè)備落后。目前很多檢測機構(gòu)使用的檢測設(shè)備還很落后,自動化程度低,試驗很大一部分需要人為輔助才能完成,造成實驗結(jié)果因人為因素而造成不精確的現(xiàn)象。 隨著建筑材料的不斷更新,需要檢測的項目也越來越多,這就需要新的檢測設(shè)備進行檢測,但是,很多檢測單位使用的檢測設(shè)備滿足不了新型建筑材料的檢測。

    3 建筑材料檢測過程中的質(zhì)量控制策略

    3.1 取樣檢測。材料的檢測報告是通過對所取材料樣品進行檢測得出的,檢測報告得出的數(shù)據(jù)準確與否就在于樣品的取用是否規(guī)范。因此,要科學(xué)、規(guī)范的取樣,以保證相關(guān)檢測人員能準確的檢測出材料的性能,并做出正確科學(xué)的檢測報告。

    代表性取樣是進行檢測的關(guān)鍵環(huán)節(jié),取樣量過少或取樣部位、取樣方法的偏差,都會造成檢測的誤差,從而影響整個材料的質(zhì)量檢測。因此,取樣的過程中還要取有代表性的樣品,這就需要從數(shù)量、取樣方法等方面嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行取樣。

    3.2 控制環(huán)境條件,科學(xué)處理數(shù)據(jù)。溫度和濕度對很多材料的性能檢測都有很大的影響,為了得到準確的材料性能,必須嚴格遵守材料養(yǎng)護劑和測試環(huán)境條件的規(guī)定(包括濕度條件、排風(fēng)設(shè)施條件、養(yǎng)護條件、溫度條件等)。環(huán)境條件的穩(wěn)定能大幅度提高材料檢測的準確性,有效減小系統(tǒng)誤差,使檢測結(jié)果更具代表性和真實性。例如在國標中,混凝土強度檢測要采用標準養(yǎng)護部件,溫度應(yīng)該在 15~25℃,相對濕度在 95% 以上的標準養(yǎng)護室中養(yǎng)護,從而使環(huán)境因素對檢測的影響降到最低。此外,數(shù)據(jù)的處理也是影響材料檢測結(jié)果的重要因素,不同的材料有各自數(shù)據(jù)的處理特征和方法,例如對于水泥抗折強度而言,如果幾個強度測試值中強度值大于平均值 10% 以上的數(shù)據(jù)要剔除掉,再重新計算,因為離散性太大的數(shù)據(jù)不符合回歸分析定律,可能是操作不當、誤差累積等因素造成的。

    3.3 誤差及數(shù)據(jù)處理。檢驗誤差一般而言,在檢驗過程中,檢驗結(jié)果會受到如下幾個因素的影響:工作人員的技術(shù)熟練度差異、建筑材料的均質(zhì)性差別、實驗環(huán)境不同、設(shè)備儀器的精確度差異等。那么通常情況下,檢測誤差有以下幾種。第一,平行檢測誤差。指的是當材料樣品被分為若干試樣時,使用同一設(shè)備、同樣的方法對其進行檢測而得到的結(jié)果不一致的現(xiàn)象。平行誤差主要影響因素是建筑材料的均質(zhì)性差別,且此誤差范圍較小。第二,在工作人員操作技術(shù)有所差異的條件下,同一組試件的檢測結(jié)果也會出現(xiàn)誤差,在一定范圍內(nèi),誤差是能夠被接受的,但一旦超過了最高范圍,那么就需要對材料進行反復(fù)檢測,直到得到最佳實驗結(jié)果。第三,對比檢測誤差,又稱作再現(xiàn)性誤差。指的是在材料、樣品相同的時候,由于檢測設(shè)備的差別而造成的檢驗結(jié)果偏差。這類誤差的范圍是最大的。一般而言,工作人員的操作熟練度、設(shè)備差別、實驗環(huán)境等因素都會造成對比檢測誤差。檢測數(shù)據(jù)的處理依照《數(shù)值修約規(guī)則》來進行,按照保留有效位數(shù),尾上數(shù)字按照四舍六入五單雙法進行取舍,若一些材料的試驗數(shù)據(jù)離散性較大,則剔除其中超出平均值規(guī)定范圍外的數(shù)值,取剩余的數(shù)據(jù)平均值作為檢測結(jié)果。

    3.4 加強實驗室內(nèi)部管理。制定、完善并嚴格執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)管理規(guī)定,不斷提高管理水平。由于試驗檢測對專業(yè)性、技術(shù)性、實際操作性要求高,檢測人員素質(zhì)的高低直接影響到試驗檢測結(jié)果的準確性。特別是近年來許多新材料在工程上的廣泛應(yīng)用,使得檢測崗位更需要高素質(zhì)的復(fù)合型人才。因此,為保證試驗檢測數(shù)據(jù)的公正、準確、可靠、有效,就必須有行之有效的制度來加強對試驗檢測從業(yè)人員的管理。

    4 結(jié)語

    當前,對建筑材料檢測過程中,由于受到諸多因素影響,導(dǎo)致檢測效果真實性及準確性欠佳。在建筑材料檢測過程中,要嚴格按照檢測制度進行操作,落實技術(shù)規(guī)范和標準,確保檢測質(zhì)量。

    參考文獻

    [1] 石晶.建筑材料檢測過程中的質(zhì)量控制分析[J].黑龍江科技信息, 2013(9).

    [2] 王磊,方金鳳.建筑材料檢測過程中的質(zhì)量控制分析[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2013(23).

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