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【摘要】本文旨在对水利工程质量检测的相关要点进行分析,对其含义和现状做了相关说明,并最终提出了相应的完善策略。
【关键词】水利工程;质量检测;相关要点;分析
1.引言f
随着我国社会经济的迅猛发展,水利工程作为其较为大型的综合性的发展产物,具有造价大、工期长、施工复杂等的特点,而其施工质量的好坏也是直接影响到我国社会主义现代化的建设和发展。在水利工程建设当中,水利工程质量检测作为其相关工程质量监管的重要环节部分,对于提高和完善水利工程的施工质量具有很重要的作用,同时也是其技术上的重要保证。目前,我国在水利工程领域取得了较大的进步和发展,但因任务的日益加重、工期的日趋紧张,在一定程度上还需加强对水利工程质量的检测和监管。
2.对水利工程质量检测的含义及其目的概述
水利工程质量检测主要指的是依照国家相关的法律法规及标准,对水利工程建设过程中所需的原材料、机电设备、金属结构、工程实体及中间产品等予以检查和测量,并将其所得的结果和相关的标准与要求进行对比,从而确保其具有合格的工程质量而施行的活动。它除了是检验其工程质量是否合格的重要手段之外,同时还是做好各项工程质量监管工作的技术前提。在水利工程中,对其进行工程质量的检测目的在于检验和测试建筑所需原材料其质量是否合乎相关设计和规范要求;在施工过程中有没有对其施工质量得以很好地控制;检测水利工程的相关工程质量,从而获取相应的质量检测数据,并将其数据与质量等级的评定标准予以对比,对工程建设的质量等级进行综合评定。
3.对水利工作质量检测相关现状的分析
3.1对大堤土方回填质量的检测和控制
3.1.1施工的重点检测对象
在堤身的填筑工程中,应当严加注意其填筑部位的坝料质量、边界控制及防渗体等与部分坝壳料、反滤料之间的平起关系;操作过程中所使用的碾压机具的相关规格、质量、激振力、振动频率及气胎碾所能承受的压力,铺料的厚度及相应碾压的参数;防渗体的碾压层表面是否出现剪切破坏、光面、欠压或漏压土层、弹簧土及裂缝等;在对防渗体进行铺土之前,检测其压实土体的表层有没有严格依照相关要求来予以处理;对防渗体旁岩石上的泥土、石粉及混凝土表层乳皮等的相关清除情况,看其岩石或相关混凝土表面有无涂浓泥浆等;除此,堆石料、过渡料是否存在大块石集中、超径石或夹泥等的现象,其坝体与岸坡、坝基、相关建筑物之间的结合情况,对纵横向之间接缝的处理情况,以及相关土砂的压实方法与施工质量等都是大堤在进行土方回填之时所应重点检测的对象。
3.1.2压实质量的相关控制指标
对防渗体进行压实其相应的控制指标主要是针对含水率、干密度及压实度而言的,且压实度的合格率不能小于90%;而过滤层、反滤层以及砂砾料压实所采用的控制指标主要是相对密度或干密度,其具体的平均值不能比设计值小,彼此之间的标准差也要不大于0.1g/cm?;堆石料所采用的是孔隙率。
有关坝体的压实检测项目及其具体的取样数量如下表1所示。堤身处的碾压填筑量在100 m?到150 m?之间且取样1次。
表1 坝体填筑的检测项目
坝料类别 检测项目 取样数量
防渗体 粘性土 边角夯实部位 干密度、含水率 2-3次/层
碾压部位 干密度、含水率、结合层描述 1次/100-200 m?
均质坝 干密度、含水率 1次/200-400 m?
砾质土 边角夯实部位 干密度、含水率、砾石含量 2-3次/层
碾压部位 干密度、含水率、砾石含量 1次/200-400 m?
反滤层及过渡料 干密度、砾石含量 1次/1000 m?
颗粒分析、含泥量 1次/1-2m厚
坝壳砂砾料 干密度、砾石含量 1次/200-4000 m?
颗粒分析、含泥量 1次/5m厚
坝壳砾质土 干密度、含水率,<5mm颗粒含量 1次/400-2000 m?
碾压堆石 干密度、<5mm颗粒含量 1次/10000-50000 m?
颗粒分析 1次/4-10m厚
注:针对压实质量含有可疑之处或坝体结合部位以及人工夯实边沿部位的防渗体要增加一定的取样数量。对压实的可疑之处进行取样所得的结果,不应当作质量管理图或数理统计的资料。
3.1.3坝体的压实密度与含水率的相关检测方法
(1)对粘性土现场的压实密度进行检测,适合采取环刀法或核子密度仪法。其中,环刀的容积应大于500cm?,其直径应不小于100mm,高度为64mm以上。
(2)对砾质土现场的压实密度进行检测,应当采取挖坑灌砂(水)法。其具体的试坑尺寸如下表2所示:
表2 试坑尺寸和最大粒径之间的关系
试样最大粒径(mm) 试坑尺寸 套环直径(cm)
直径(cm) 深度
≤800 不小于160 碾压层厚 200
≤300 90-120 120
注:若最大粒径在800mm之上,则试坑尺寸至少是最大粒径的3倍,其深度应当是碾压层的厚度。
(3)对土质不均匀的砾质土与粘性土进行压实密度的检测之时,应当采取三点击实法。
(4)对反滤料、砂砾料以及过渡料现场的压实密度进行检测,适合采取辅以表面波式压实密度仪法或挖坑灌水法。
(5)对堆石料现场进行压实密度的检测,首选挖坑灌水法,同时还可以采用测沉降法或辅以表面波法等。
3.2干砌石工程检测
干砌石体通常被用来当作护坡或是护底,在干砌石工程施工的过程中应当对以下几个方面予以重点检查:对于砌体缝口处应当予以砌紧,确保其底部的稳定、填实,从而避免架空现象的出现;不能使用飞口石或翅口石,在施工之时应当采取立砌法,不能进行叠砌或浮塞;石料的最小边厚度应当不小于20cm,若干砌石工程中具有一定的框格,首先要对框格进行修筑,然后再进行相应的砌筑工作;对大面积的坡面其砂石垫层进行铺设的时候,要注意从上而下,予以分层铺设,并随着砌石面高度的增加而上升;除此,针对那些需要抵抗大风浪的堤段而言,应当采取粗料石进行砌筑,且堤顶要用混凝土的预制块或大石块来进行压顶。
4.完善水利工程相关质量检测工作的有效对策
4.1提高质量检测的意识
就目前我国检测行业发展情况而言,缺乏相应的质量运作体系来确保其检测的权威性与公正性,且在水利工程行业当中,进行工程质量检测的意识普遍不高,就其内部质量管理的经验来说也相对较为缺乏。
4.2树立起现代企业的管理理念
在水利工程建设当中,其工程质量的相关检测由事业型的单位属性转变为企业型属性,且检测机构从过去的附属地位转变为独立的法人单位都在很大程度上决定了水利工程单位中的相关检测机构实质上属于技术服务性的企业。因此,针对水利工程中的检测机构而言,应当树立起现代企业的管理观念,学习和借鉴相关优秀经验,利用现代企业管理过程中的先进手段及方法来确保检测机构能够健康持续的发展。
5.结束语
综上所述,水利工程质量检测除了是对水利工程的质量进行检查、监督、评定及验收的重要手段之外,同时还是评定工程质量、评判质量纠纷、改进质量、对质量事故进行处理以及进行工程验收的主要依据。由此看来,质量检测在水利工程质量控制和管理方面起着重要的作用,为了能充分发挥其效用,这就需要规范好相关工程质量的检测行为,并做好相应的水利工程质量检测工作。
【参考文献】
[1]张广英.潘玉军.浅论对水利工程施工质量监管的措施[J].科技致富向导,2011.
[2] 王巧丽.水利工程质量检测现状与发展对策[J].山西水利,2010.
[3] 王秀峰,蒋国涛,高博等.建设工程质量检测概况及发展对策[J].山西建筑,2011.
【关键词】水利工程;质量检测;相关要点;分析
1.引言f
随着我国社会经济的迅猛发展,水利工程作为其较为大型的综合性的发展产物,具有造价大、工期长、施工复杂等的特点,而其施工质量的好坏也是直接影响到我国社会主义现代化的建设和发展。在水利工程建设当中,水利工程质量检测作为其相关工程质量监管的重要环节部分,对于提高和完善水利工程的施工质量具有很重要的作用,同时也是其技术上的重要保证。目前,我国在水利工程领域取得了较大的进步和发展,但因任务的日益加重、工期的日趋紧张,在一定程度上还需加强对水利工程质量的检测和监管。
2.对水利工程质量检测的含义及其目的概述
水利工程质量检测主要指的是依照国家相关的法律法规及标准,对水利工程建设过程中所需的原材料、机电设备、金属结构、工程实体及中间产品等予以检查和测量,并将其所得的结果和相关的标准与要求进行对比,从而确保其具有合格的工程质量而施行的活动。它除了是检验其工程质量是否合格的重要手段之外,同时还是做好各项工程质量监管工作的技术前提。在水利工程中,对其进行工程质量的检测目的在于检验和测试建筑所需原材料其质量是否合乎相关设计和规范要求;在施工过程中有没有对其施工质量得以很好地控制;检测水利工程的相关工程质量,从而获取相应的质量检测数据,并将其数据与质量等级的评定标准予以对比,对工程建设的质量等级进行综合评定。
3.对水利工作质量检测相关现状的分析
3.1对大堤土方回填质量的检测和控制
3.1.1施工的重点检测对象
在堤身的填筑工程中,应当严加注意其填筑部位的坝料质量、边界控制及防渗体等与部分坝壳料、反滤料之间的平起关系;操作过程中所使用的碾压机具的相关规格、质量、激振力、振动频率及气胎碾所能承受的压力,铺料的厚度及相应碾压的参数;防渗体的碾压层表面是否出现剪切破坏、光面、欠压或漏压土层、弹簧土及裂缝等;在对防渗体进行铺土之前,检测其压实土体的表层有没有严格依照相关要求来予以处理;对防渗体旁岩石上的泥土、石粉及混凝土表层乳皮等的相关清除情况,看其岩石或相关混凝土表面有无涂浓泥浆等;除此,堆石料、过渡料是否存在大块石集中、超径石或夹泥等的现象,其坝体与岸坡、坝基、相关建筑物之间的结合情况,对纵横向之间接缝的处理情况,以及相关土砂的压实方法与施工质量等都是大堤在进行土方回填之时所应重点检测的对象。
3.1.2压实质量的相关控制指标
对防渗体进行压实其相应的控制指标主要是针对含水率、干密度及压实度而言的,且压实度的合格率不能小于90%;而过滤层、反滤层以及砂砾料压实所采用的控制指标主要是相对密度或干密度,其具体的平均值不能比设计值小,彼此之间的标准差也要不大于0.1g/cm?;堆石料所采用的是孔隙率。
有关坝体的压实检测项目及其具体的取样数量如下表1所示。堤身处的碾压填筑量在100 m?到150 m?之间且取样1次。
表1 坝体填筑的检测项目
坝料类别 检测项目 取样数量
防渗体 粘性土 边角夯实部位 干密度、含水率 2-3次/层
碾压部位 干密度、含水率、结合层描述 1次/100-200 m?
均质坝 干密度、含水率 1次/200-400 m?
砾质土 边角夯实部位 干密度、含水率、砾石含量 2-3次/层
碾压部位 干密度、含水率、砾石含量 1次/200-400 m?
反滤层及过渡料 干密度、砾石含量 1次/1000 m?
颗粒分析、含泥量 1次/1-2m厚
坝壳砂砾料 干密度、砾石含量 1次/200-4000 m?
颗粒分析、含泥量 1次/5m厚
坝壳砾质土 干密度、含水率,<5mm颗粒含量 1次/400-2000 m?
碾压堆石 干密度、<5mm颗粒含量 1次/10000-50000 m?
颗粒分析 1次/4-10m厚
注:针对压实质量含有可疑之处或坝体结合部位以及人工夯实边沿部位的防渗体要增加一定的取样数量。对压实的可疑之处进行取样所得的结果,不应当作质量管理图或数理统计的资料。
3.1.3坝体的压实密度与含水率的相关检测方法
(1)对粘性土现场的压实密度进行检测,适合采取环刀法或核子密度仪法。其中,环刀的容积应大于500cm?,其直径应不小于100mm,高度为64mm以上。
(2)对砾质土现场的压实密度进行检测,应当采取挖坑灌砂(水)法。其具体的试坑尺寸如下表2所示:
表2 试坑尺寸和最大粒径之间的关系
试样最大粒径(mm) 试坑尺寸 套环直径(cm)
直径(cm) 深度
≤800 不小于160 碾压层厚 200
≤300 90-120 120
注:若最大粒径在800mm之上,则试坑尺寸至少是最大粒径的3倍,其深度应当是碾压层的厚度。
(3)对土质不均匀的砾质土与粘性土进行压实密度的检测之时,应当采取三点击实法。
(4)对反滤料、砂砾料以及过渡料现场的压实密度进行检测,适合采取辅以表面波式压实密度仪法或挖坑灌水法。
(5)对堆石料现场进行压实密度的检测,首选挖坑灌水法,同时还可以采用测沉降法或辅以表面波法等。
3.2干砌石工程检测
干砌石体通常被用来当作护坡或是护底,在干砌石工程施工的过程中应当对以下几个方面予以重点检查:对于砌体缝口处应当予以砌紧,确保其底部的稳定、填实,从而避免架空现象的出现;不能使用飞口石或翅口石,在施工之时应当采取立砌法,不能进行叠砌或浮塞;石料的最小边厚度应当不小于20cm,若干砌石工程中具有一定的框格,首先要对框格进行修筑,然后再进行相应的砌筑工作;对大面积的坡面其砂石垫层进行铺设的时候,要注意从上而下,予以分层铺设,并随着砌石面高度的增加而上升;除此,针对那些需要抵抗大风浪的堤段而言,应当采取粗料石进行砌筑,且堤顶要用混凝土的预制块或大石块来进行压顶。
4.完善水利工程相关质量检测工作的有效对策
4.1提高质量检测的意识
就目前我国检测行业发展情况而言,缺乏相应的质量运作体系来确保其检测的权威性与公正性,且在水利工程行业当中,进行工程质量检测的意识普遍不高,就其内部质量管理的经验来说也相对较为缺乏。
4.2树立起现代企业的管理理念
在水利工程建设当中,其工程质量的相关检测由事业型的单位属性转变为企业型属性,且检测机构从过去的附属地位转变为独立的法人单位都在很大程度上决定了水利工程单位中的相关检测机构实质上属于技术服务性的企业。因此,针对水利工程中的检测机构而言,应当树立起现代企业的管理观念,学习和借鉴相关优秀经验,利用现代企业管理过程中的先进手段及方法来确保检测机构能够健康持续的发展。
5.结束语
综上所述,水利工程质量检测除了是对水利工程的质量进行检查、监督、评定及验收的重要手段之外,同时还是评定工程质量、评判质量纠纷、改进质量、对质量事故进行处理以及进行工程验收的主要依据。由此看来,质量检测在水利工程质量控制和管理方面起着重要的作用,为了能充分发挥其效用,这就需要规范好相关工程质量的检测行为,并做好相应的水利工程质量检测工作。
【参考文献】
[1]张广英.潘玉军.浅论对水利工程施工质量监管的措施[J].科技致富向导,2011.
[2] 王巧丽.水利工程质量检测现状与发展对策[J].山西水利,2010.
[3] 王秀峰,蒋国涛,高博等.建设工程质量检测概况及发展对策[J].山西建筑,2011.