当前位置:文档之家› 铝合金门窗三性检测规范

铝合金门窗三性检测规范

铝合金门窗三性检测规范
铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范

门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。

门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。即:“(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。

:(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。这是国家为了简化申证过程所采取的措施,是着重从生产环节对门窗的质量进行控制。其弊端表现在①工程中大量使用推拉窗,而企业却无推拉窗的物理三性检测报告,极易造成事故隐患(从我们检测情况来看,由于平开窗的结构特点,同一企业生产的平开窗的性能常大大优于推拉窗)②对企业在申证过程中所制样窗采用优质材料,而工程用窗采用劣质材料的普遍现象无能为力⑧广西各地区的气候条件不同,对门窗物理三性的要求也不同.生产许可证制度无法满足这一要求。目前,各省市在控制门窗的质量方面所采取的措施各不相同。如天津、上海实行准用证与生产许可证制度,即当地企业获得由技术监督部门棱发的生产许可证后,当地建设部门发予准用证;外省企业进入当地市场,则只须申办准用证武汉从1999年开始实行准用证及针对每项工程的抽样送检制度,即企业获得准用证后,仍须针对每项工程进行抽样送检。江西从1998年开始实行准用证与生产证可证制度,同时对进行每项工程抽样送检的管理办法;广西目前实行的是生产许可证制度。无论实行哪种制度,门窗物理三性检测都是门窗质量监督的主要手段。从实施的效果看,武汉、江西所采取的措施更具质量控制作用。因此,笔者建议目前广西除应建立生产许可证制度外,还应建立对每项工程抽样送检的制度,便真正发挥门窗物理三陛检测对门窗质量的监督作用,保护正规企业和消费者的利益。同时,广西各地区可根据自身情况,出台地方性法规,对门窗的物理三性制定地方合格指标,规定经检测达到该指标的1'7窗方能在该地区使用,起到“对症下药”的效果,促进广西门窗行业稳步健康发展参考文献1《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)(上接第16O页)(3)扩音时有啸叫,可把CCU上的音量调小,再调节音响系统。音响系统凋好后一般不必经常调节其有关参数,保证稳定的频点。(4)不能正常发言,而且CCU后面板

指示灯亮,可能是信息过载或线路短路。关闭设备检查。总之,数字会议系统是比较新颖的系统.由于数字技术的应用,使其能满足现代会议的管理需要。在系统设计中,应根据实际功能要求综合考虑设备配置、现场布置才能充分体现该系统的整体功能。参考文献1粱弗临.智能大厦中智能设备的电源系统《建筑电气》.1999年第1期2陈一才主编《智能建筑电气设计手册》.中国建材工业出版社.1999年第8期

门窗三性试验检测报告模版(技巧学习)

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX 单位地址: 投诉电话:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 见证人单位见证人 委托单位委托日期 工程名称检测日期 制作单位检测依据GB/T 7106-2008 样品名称90系列平开铝合金窗试件尺寸 (mm) 1200*1500*900 检测项目抗风压性能、气密性能、水密性能检测数量 3 樘 仪器设备(1)MW-W-B型门窗物理性能检测设备(2)钢卷尺(3)空盒气压表(4)温度计 工程设计值 (级) 气密性能 6 水密性能 3 抗风压性能 5 检测值(级) 气密性能 缝长:正6负6. 水密性能 3 抗风压性能 5 面积:正7负7. 检 测 结 论 所检试件满足工程设计要求。 说明本试验结果仅与所收到的样品有关;未经本公司批准,不得复制报告(完整复制除外) 批准:审核:主检:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条 气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2) -10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)

关于铝合金门窗三性检测规范

关于铝合金门窗三性检测规范 门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。 门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。 后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。即: “(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、“(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。 :(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。 据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。因此,只有建筑设计者在了解门窗物理三性的基础上根据实际工程提出要求,门窗生产企业据此没计制作符合要求的门窗,才能确保门窗的使用安全。4有效发挥物理三性检测的监督作用依照建设部(97)建计许字第201号文“关于建筑门窗、幕墙生产许可证换(取)证的补充通知”要求,铝合金窗、塑料窗申证单位均平开窗覆盖推拉窗,即换(取)证企业只需进行某种系列规格的平开窗的抽样迭检即可。这是国家为了简化申证过程所采取的措施,是着重从生产环节对门窗的质量进行控制。其弊端表现在①工程中大量使用推拉窗,而企业却无推拉窗的物理三性检

针对建筑门窗物理三性现场检测的体会

对建筑门窗物理三性现场检测的体会 【摘要】结合检测工作实践,简述建筑外窗的抗风压性能、气密性能、水密性能的现场检测,并对检测过程中应注意事项进行分析。 【关键词】物理三性、检测、注意事项分析 前言 近年来,住宅建设进入高速发展的增长期,城市居民的居住水平有了显著提高,而与之相伴的是,住宅的使用能耗也在逐年增长,造成的一系列环境问题将最终影响住宅建设的可持续发展。有关资料指出,民用建筑门窗可以占建筑物主要能耗的30%~40%,所以对门窗进行节能检测是至关重要的。本文结合检测工作实践,简述建筑外窗的抗风压性能、气密性能、水密性能现场检测的方法,并对检测过程中注意事项进行分析。 建筑外窗气密性能、建筑外窗水密性能、建筑外窗抗风压性能。 检测原理及装置 现场利用密封板或透明膜、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量空测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量,在外窗外侧布置适当喷嘴进行水密试验,在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。 查阅受检房间的外窗节能工程施工质量验收资料,并进行实地外观和安装质量检查,外窗连续开闭五次应保持正常工作,若发现明显质量缺陷应停止检测工作。 记录试件面积及可开启缝长。弧形窗、折线窗应安展开面积计算。 将密封板(或透明膜)及其它设备安装载在要测试的建筑外窗上,并确认密封良好。 记录大气压力及温度等环境条件。检测现场室外风速不得大于3m/s,当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时,应排除干扰因素后继续检测,并在报告中注明。

检测顺序宜按照抗风压变形检测(P1检测)、气密、水密、抗风压安全性能(' 3P 检测)依 次进行。 气密性能检测 压差顺序图1 图1 预备加压:在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为150Pa ,加载速度约为50Pa/s 。压力稳定作用时间为3s ,泄压时间不小于1s ,检查密封板或透明膜的密封状态。 检测程序:附加渗透量的测定:充分密封试件上的可开启缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照上图逐级加压,每级压力作用时间约为10s ,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。 分别计算出升压和降压过程中在100Pa 压差下的两个附加渗透量测定值的平均值f q 和 两个总渗透量测定值的平均值z q ,则窗试件本身100Pa 压力差下的空气渗透量)/(3 h m q t 即 可按下式计算: 然后,再利用下式将t q 换算成标准状态下的渗透量)/(3 ' h m q 值: f z t q q q -=。 —试件渗透量测定值,—; —空气温度值,—; —气压值,—;空气渗透值,—标准状态下通过试件—式中:h m kPa h m q /q K T P /3t 3'T P q q t ??= 3.101293'

铝合金门窗三性检测规范

铝合金门窗三性检测规范 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

关于铝合金门窗三性检测规范 门窗三性:抗风压性能,水密性能,气密性能。 门窗的物理性能包括空气渗透、雨水渗漏、抗风压、保温、隔声、采光等。后三种性能,目前在全国大部分地区只有特殊要求的门窗才需要进行检测;前三种性能在门窗型式检验中为必检项目,门窗的物理三性一般是指这三项性能。我国于1986年颁布了建筑外窗物理三性检测的标准。即: “(GB/T7106-86)《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》”、 “(GB/T7107-86)《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》”、“(GB/T7108-86)《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》”。随后,国内一些大城市开展了门窗物理三性检测业务,而我区则是在90年代末才开展此项业务的。 :(1)从节能和防尘方面考虑,确定门窗的夺气渗透性能(2)根据工程所在地气象部门多年统计的风雨交加的最不利情况,确定门窗的雨水渗漏性能(3)计算出工程所在地的风荷载标准值后,确定门窗的抗风压性能工程所在地的门窗风荷载标准值可参考JGJ102—96《玻璃幕墙工程技术规范》进行计算,计算公式如下:W&W。式中:w为作用在窗上的风荷载标准值;w。为基本风压;睦为阵风风压系数,取225;为风压高度变化系数;为风荷载体型系数,一般取士1.5。据上式可算出南宁地区和北海地区各建筑层高的风压(表1)。表1由表1可看出南宁地区风压不大,如选用144广西土木建筑2001莲塑料窗,则3O层下用低性能窗优等品即可。而北海地区在8层上就必须先用高性能优等品(安全检测风压达到3500Pa,即现行标准中抗风压的最高等级)上的门窗。

建筑门窗三性检测作业指导书

######工程技术有限责任公司建筑门窗三性检测作业指导书 文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:年月日

建筑门窗三性检测作业指导书 1、目的 检测建筑工程用外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能。 2、范围 适用于建筑外门窗气密性能、水密性能和抗风压性能的检测。 3、执行标准 3.1《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 JG/T 7106-2008 4、仪器设备 4.1智能门窗物理性检测仪SK-MCD1800 4.1.1设备要求: a)由压力箱,试件安装系统,供压系统,淋水系统及测量系统组成。 b)压力箱最大挠度不应超过5mm或L/1000。 c)供压系统能提供正负双压,3s-5s波动风压。 d)喷嘴与试件等距且不小于500mm,喷水均匀。 e)差压计误差小于示值2%。 f)空气流量测量系统误差小于示值5%,响应速度能满足波动风压测量。 g)位移计精度满量程0.25%。 h)空气系统淋水系统校准周期不应大于6个月。 4.2所用仪器设备应保证经过相关部门的检定,且应检定合格达到相应的精度,并在检定有效期内使用。 5、人员和环境要求 检验人员应是通过培训合格且取得相应上岗证书的技术人员,应了解本公司的《质量手册》及相关程序文件的质量要求,能熟练操作检验仪器设备并能处理一般例外情况的发生。检测环境要求为:温度293K(20℃)、压力101.3kPa(760mm Hg)、空气密度1.202kg/m。 6、样品要求 6.1试件应为按图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有多与配件或采用特殊组装工艺或改善措施,试件必须按照设计要求组合,装配完好,并保持清洁干燥。 6.2相同规格结构类型的试件至少检测三樘。 7、操作规程 传感器安装顺序从上至下2号1号3号。 检测顺序宜按照气密、水密、抗风压变形P1,抗风压反复变形P2、安全检测P3进行。 7.1、试件安装:根据被测试试件的尺寸,选择相当的挡板及加长件,并将盖板升降至试件高度相当的位置; 7.2、将试件放在平台,打开气动手柄,将试件锁紧在静压仓上; 7.3、做抗风压时,还需将位移计固定于试件; 7.4、正确连接外部电源,并合上外部电源开关,主控柜受电; 7.5、主控箱左上角电源开关,主控柜电源指示灯亮; 7.6、正确连接通讯线并开启控制电脑,在电脑上运行检测程序,并进行相关设置;

门窗物理性能检测仪

门窗物理性能检测仪 一、概述: 门窗物理性能检测设备用于检测建筑外窗的抗风压性、气密性和水密性。符合GB/T7106-2008《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》要求,适用于大专院校、科研单位、生产厂家、使用单位以及相关检测单位。 好仪器,好资料,尽在沧州建仪(https://www.doczj.com/doc/4a9388968.html,)。欢迎到网站查询可编辑版本。 打造中国建仪销售第一品牌,树立沧州产品全新形象 二、产品特点: 1.最新材料不锈钢作为主板、喷头安放位置自动隐藏,无须调整。 2.装夹方式进一步改进使该产品具有外表美观,结构紧凑,操作简便等诸多优点 三、标准配置 控制柜系统;风机系统;喷淋控制系统;风压换向系统;空气流量测试系统;静压箱系统;压力变送系统环境软件电脑打印机 四、技术参数: 配带动力:交流~380V,12kw 风压值测定范围(抗风压性):小量程为-600Pa~+600Pa,大量程为-5000Pa~+5000Pa。 空气流量测定范围(气密性):0~500m3/h 喷淋量范围(水密性):100~1000L/h 位移量测试范围(变形检测):0~50mm 压力变送器精度: (1).抗风压:0.25级 (2).气密性:0.5级 (3).水密性:0.25级 空气流量计精度:3.0级 位移计精度:0.25级分辨率:0.01mm 系统整机最大功率:12KW。 门窗物理性能检测仪试验环境:温度:8-35℃相对湿度:80%RH 五、使用说明 一、气密性能检测过程

1.预备加压 ①开启压力检测通道:将“流量/压力”开关拨至“压力”档。 ②启动正向阀门或负向阀门(根据检测需要)。 ③启动脉冲控制阀:顺时针旋转“脉冲控制”旋钮,至绿灯点亮为止。 ④启动风机:按下“风机控制”上方的绿色按钮。 ⑤调节风压,顺时针调节“风压调节”按钮,完成三个500Pa压力脉冲过程。 2.升降压检测 ①开启流量检测通道:将“流量/压力”开关拨至“流量”档。 ②调节“风压调节”按钮逐级加压后逐级降压,记录每级压力时的流量值。 ③关闭风机,仪器复位。 二、水密性能检测过程 1.预备加压(过程同上) 2.定级加压检测 ①打开水阀,调节阀门淋水量为2L/(m·min)。 ②启动水泵,开启喷淋控制面板上多个试件面积所对应的喷头。 ③同“气密性能检测过程→预备加压:①-④”。 ④顺时针调节“风压调节”按钮,观察每级压力时“雨水”的渗漏情况。 ⑤关闭风机,仪器复位。 三、抗风压性能检测过程 1.装夹A、B、C三个位移传感器,并计算设定面法线挠度值 2.预备加压(过程同上) 3.变形检测 ①顺时针调节“风压调节”按钮,记录每级压力差A、B、C三点的位移变形量。 ②加压至试件变形检测时最大面法线挠度后,系统泄压,此刻压力值为P1值。 ③关闭风机,仪器复位。 产品相关关键字:门窗物理性能检测设备门窗物理性能试验仪建筑门窗综合物理性能试验机

门窗三性试验检测报告记录模版

门窗三性试验检测报告记录模版

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能 检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 样品名称:90系列推拉铝合金窗 委托单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 检测类别:工程检测送检 XXXXXXXXXXXX 单位地址: 投诉电话:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 见证人单位见证人 委托单位委托日期 工程名称检测日期 制作单位检测依据GB/T 7106-2008 样品名称90系列平开铝合金窗试件尺寸 (mm) 1200*1500*900 检测项目抗风压性能、气密性能、水密性能检测数量 3 樘 仪器设备(1)MW-W-B型门窗物理性能检测设备(2)钢卷尺(3)空盒气压表(4)温度计 工程设计值 (级) 气密性能 6 水密性能 3 抗风压性能 5 检测值(级) 气密性能 缝长:正6负6. 水密性能 3 抗风压性能 5 面积:正7负7. 检 测 结 论 所检试件满足工程设计要求。 说明本试验结果仅与所收到的样品有关;未经本公司批准,不得复制报告(完整复制除外) 批准:审核:主检:

建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测报告 报告编号:J-MCS2017-0003 整窗面积(m2) 1.8 开启缝长(m) 5.035 玻璃品种6mmLOW-E+12A+ 6mm中空玻璃 镶嵌方式胶条 玻璃镶嵌材料胶条框扇密封材料胶条气温(℃)22 气压(kPa)101.6 固定玻璃最大尺寸宽:1200高:500(单位:mm ) 检测结果 气密性能: 1.样品J-171128-JN01-1: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.25 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.97 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.46 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.30 m3/(h·m2) 2.样品J-171128-JN01-2: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.20 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 1.90 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.41 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.22 m3/(h·m2) 3.样品J-171128-JN01-3: 10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.38 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.19 m3/(h·m2)-10Pa下,单位缝长,每小时渗透量为 1.48 m3/(h·m) 单位面积,每小时渗透量为 2.33 m3/(h·m2)该组窗试件的气密性能为:正压国标6级,负压国标6级。

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报 告及合格证 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 4钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm, 大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。

建筑门窗物理三性检测方法

建筑门窗物理三性检测 检测原理及装置 现场利用密封板或透明膜、围护结构和外窗形成静压箱,通过供风系统从静压箱抽风或向静压箱吹风在检测对象两侧形成正压差或负压差。在静压箱引出测量空测量压差,在管路上安装流量测量装置测量空气渗透量,在外窗外侧布置适当喷嘴进行水密试验,在适当位置安装位移传感器测量杆件变形。 查阅受检房间的外窗节能工程施工质量验收资料,并进行实地外观和安装质量检查,外窗连续开闭五次应保持正常工作,若发现明显质量缺陷应停止检测工作。 记录试件面积及可开启缝长。弧形窗、折线窗应安展开面积计算。 将密封板(或透明膜)及其它设备安装载在要测试的建筑外窗上,并确认密封良好。 记录大气压力及温度等环境条件。检测现场室外风速不得大于3m/s,当温度、风速、降雨等环境条件影响检测结果时,应排除干扰因素后继续检测,并在报告中注明。 检测顺序宜按照抗风压变形检测(P1检测)、气密、水密、抗风压安全性能( 检测)依次进行。 气密性能检测 压差顺序图1

图1 预备加压:在正负压检测前分别施加三个压力脉冲。压力差绝对值为 150Pa,加载速度约为50Pa/s。压力稳定作用时间为3s,泄压时间不小于1s,检查密封板或透明膜的密封状态。 检测程序:附加渗透量的测定:充分密封试件上的可开启缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严,然后按照上图逐级加压,每级压力作用时间约为10s,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。 分别计算出升压和降压过程中在100Pa压差下的两个附加渗透量测定值的平均值 和两个总渗透量测定值的平均值 ,则窗试件本身100Pa压力差下的空气渗透量 即可按下式计算: 然后,再利用下式将 换算成标准状态下的渗透量 值:

浅谈门窗的物理三性检测

浅谈门窗的物理三性检测 【摘要】门窗的物理性能包括:气密性、水密性、抗风压、保湿、隔声和采光等,前三种为普通门窗检测中必检项目,后三种只有在有特殊要求的门窗才需检测。关于门窗的三性检测,我国自1986年颁布了检测标准,此后经过多次修订与完善,逐渐形成一套系统的检测方法与要求。 【关键词】三性检测;气密性;水密性;抗风压 前言 一般而言,门窗的物理性能包括三种必检项目:空气渗透,雨水渗漏和抗风压,以及三种特殊要求的门窗才需检测的性能:保湿、隔声和采光。1986年,我国就颁布了建筑外窗的物理三性检测标准:《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》、《建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法》和《建筑外窗抗风压性能及其检测方法》。[1]此后,在2002年和2008年又经过两次修订,08年的新标准将建筑外窗的气密、水密和抗风压性能分级及检测方法进行统一。国标规定,塑料窗或铝合金推拉窗空气渗透量不得大于3.0 m2/m·h,铝合金平开窗空气渗透量不得大于2.5 m2/m·h;塑料窗的安全检测风压应大于1000Pa,铝合金推拉窗的风压值应大于1500Pa,铝合金平开窗的风压值应大于2000Pa。[2]此后,国内一线大中城市随即展开了门窗物理三性检测业务。 1 空气渗透性能检测 国标定义了检测外窗在标准状态下的气密性能,标准状态条件是指温度为293K(20℃)、压力为101.3kPa、空气密度为1.202kg/m3。气密性能是指外窗在关闭状态下,阻止空气渗透的能力。检测气密性能的评价指标为:在10Pa压力差下的单位缝长空气渗透量或单位面积空气渗透量。单位缝长空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过单位缝长的空气量;单位面积空气渗透量是指在标准状态下,单位时间通过的单位面积的空气量。[3] 2 雨水渗漏性能检测 雨水渗漏性是指在风雨同时作用下,雨水透过关闭外窗试件的性能。严重渗漏是指雨水渗入外窗内侧,把设计中不应浸湿的部位浸湿的现象,以雨水从窗外持续渗入窗内侧并溢出试件界面作为产生严重渗漏现象的标志。检验试件阻止雨水渗漏的能力,以发生严重渗漏时的内外压力差值进行评价。雨水渗漏性能检测可分别采用稳定加压法和波动加压法,定级检测和工程所在地为非热带风暴和台风地区时采用稳定加压法,所在地为热带风暴和台风地区时,采用波动加压法。 [4] 3 抗风压性能检测

门窗检验报告核查要录及检验报告

门窗材料、构件核查要录 表F5 工程名称黄梅嘉晟.滨河国际-主力商业 序号 1 断桥隔热铝合金建筑外门窗“三性”(气密性、水密性、抗风压性能)检测报告一份; 2 广东伟业断桥隔热铝合金型材(浇注式)50系列出厂检验报告一份; 3 武汉鑫尚德中空玻璃(6LOW-E+12A+6)出厂检验报告一份; 4 门窗传动执手出厂检验报告一份; 5 不锈钢滑撑14寸检验报告一份; 6 7 8 9 10 11 检查意见出厂合格证及试验报告齐全、有效,试验项目合格,符合要求。 项目技术负责人: 年月日 项目总监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

门窗材料、构件核查要录 表F5 共2页第2页 工程名称黄梅县全民健身中心- 序号 1 木质隔热防火门MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1检验报告一份; 2 木质隔热防火门MFM-1021-d5 A0.50(丙级)-1型式认可证书一份; 3 木质隔热防火门MFM-1521-d5 A1.50(甲级)-2检验报告一份; 4 木质隔热防火门MFM-1521-d 5 A1.50(甲级)-2型式认可证书一份; 5 木质隔热防火门MFM-1821-d5 A1.00(乙级)-2检验报告一份; 6 木质隔热防火门MFM-1821-d5 A1.00(乙级)-2型式认可证书一份; 7 木质隔热防火门(甲级、乙级、丙级)出厂合格证各一份,共三份; 8 9 10 11 12 13 检查意见出厂合格证及试验报告齐全、有效,试验项目合格,符合要求。 项目技术负责人: 年月日

项目总监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年月日

建筑外墙门窗三性检测分级标准

義1 建氛^^门《气密姓能分级表 门窗节能工程 622建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射 比应符合设计要 求。 2臭热冬冷地P :气密杵、传热系数、玻璃遮阳系数、叩虬光a 肘比、中空玻璃 露点: 住居: 4. 2.3建疏物1、石S 外门窗及ffi 开式阳台门的气密性等级,不应低 于国赢标准《建筑外门窗气密,水密,抗凤压性能分级及检测方法》 ub r/W6—200S 规定的4级.其气密性能分级指标值:单位缝长空 气渗透量5^2 5 [mV Cm ? h ) b 单位面积空气潘透星q’W?5 IV Y 肝? h )h 7层& 7层以上的外门窗及敬开式阳台门的气密性等 级.不应低于该标准规定的6级.其气密性能分级指标值:单位缝长 空气港透S qi^l 5 [my (m-h )]?单位面积空气潘透星q 忑4一 5 [?/" €nf * h) h 公共: 单位涼怕 甲?为千樽 表£ ft 氛外门窗水密性能分级表 表3 建31外门窗抗讯良性能为级贏

4. 3,4建筑外窗的Y密性不应低于国家标准《建迫外门窗气密、木密、抗丿乱压性能分魏及检测A^fiJ GB T7106-200S Mt定的6纷其性能分级指栋值:单位缝艮今气潼透虽;qi笔1.5 [卅/(m - h)]*单位面积空气iSiS虽5 [n?/((n'*h)]。 4. 3. 5透叽幕墻气密件能不应低于国家折准&建筑皐墙》GB/T2108^-2007 -P规定的3级.其T密性能分级指标值:建址算墙开启部分为LL^l.sEmVU-h)]:建規幕增 13 輸体(含开启)部分为QX1.2[n,7(m*-h)]. 逮筑外ir(门)、水畫、扶凤压性能桂测报ft 掘*国号I fdSH #11

原材料所需检测检验报告及合格证

原材料所需检测检验报告 及合格证 The latest revision on November 22, 2020

厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4、密目网(安全网)检验报告 5、地板砖检验报告、合格证 6、不锈钢管、扣件检验报告、合格证 7、电线电缆检验报告、合格证 8、配电箱、断路器检验报告、合格证 9、保温砂浆合格证 10、隔热板材检验报告、合格证 11、给水排水(PP-R)管材检验报告、合格证 12、外墙漆检验报告、合格证 13、窗(玻璃胶、铝合金窗轮、毛条、浮法玻璃、铝合金电泳漆型材检测报告)合格证 14、门检验报告、合格证 15、开关、插座、电表、水表、蹲便器、清洗剂(松节油)合格证 (所有厂家资质) 送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及 焊接)检测报告 2、水泥、砂、石检测报告 3、自拌混凝土、砂浆配合比 4、试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、砖(砌体)检测报告 6、植筋抗拉拔检测报告 7、电线电缆检测报告 8、钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、保温砂浆检测报告 10、隔热板材检测报告 11、防水卷材检测报告 12、外墙漆检测报告 13、建筑外窗三性(气密性、水密性 及抗风压性)检测报告 (检验单位、实验室资质) 样品送样要求 1钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm) 30cm的要磨平 电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm 电渣压力焊(每一规格送三根50cm) 气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)

19.建筑门窗检测(物理三性指标)作业指导书

建筑门窗检测物理三性指标检测作业指导书 编写: 审核: 批准: 山西建工建筑工程检测有限公司 二零一三年九月十五

1、目的 为了规范建材试验室对建筑外门窗(物理三性指标)检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书 2、适用范围 本作业指导书适用于建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。检测对象只限于门窗试件本身,不涉及窗与其他结构之间的连接部位。 3、依据标准 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 4、检测方法 4.1 试件安装要求 4.1.1 试件应安装在安装框架上。 4.1.2 试件与安装框架之间的连接应牢固并密封。安装好的试件要求垂直,下框要求水平,下部安装框不应高于试件室外侧排水孔。不应因安装而出现变形。 4.1.3 试件安装后,表面不可沾有油污等不洁物。 4.1.4 试件安装完毕后,应将试件可开启部分开关5次。最后关紧。 4.2 检测顺序 宜按照气密、水密、抗风压变形P1、抗风压变形P2、安全检测P3的顺序进行。 4.3 检测安全要求 当进行抗压性能检测或较高压力的水密性能检测时应采取适当的安全措施。 4.4气密性能检测 4.4.1分级指标 采用标准状态下,压力差为10Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为分级指标。 分级指标绝对值q1和q2的分级见表1

表1 建筑外门窗气密性能分级表 4.4.2试验步骤 检测加压顺序见图1。 注:图中符号▼表示将试件的可开启部分开关不少于5次 图1 气密检测加压顺序示意图 (1) 进入试验界面:双击桌面上门窗快捷方式在运行的图片上点击一下鼠标左键弹出测试项目选择框。选择气密性能检测项进入试验主界面。 (2) 数据设定:点击测试下拉菜单选择数据设定。在弹出的窗体内根据被侧试件填写后退出。 (3) 启动风机:点击风机启动按钮。 (4) 正向预备加压:点击正向预备加压按钮,右上方提示正在进行正向预备加压。正向预备加压结束后提示正向预备加压结束。待压力分级 1 2 3 4 5 6 7 8 单位缝长 分级指标 q 1/[m 3/(m ·h )] 4.0≥q 1>3.5 3.5≥q 1>3.0 3.0≥q 1>2.5 2.5≥q 1>2.0 2.0≥q 1>1.5 1.5≥q 1>1.0 1.0≥q 1>0.5 q 1≤0.5 单位面积 分级指标 q 2/[m 3/(m 2·h )] 12≥q 2>10.5 10.5≥q 2>9.0 9.0≥q 2>7.5 7.5≥q 2>6.0 6.0≥q 2>4.5 4.5≥q 2>3.0 3.0≥q 2>1.5 q 2≤1.5

门窗保温及三性检测

352 门窗保温及三性检测 武胜东 陕西省渭南市建设工程质量安全监督中心站 摘 要:通过与检测工作的实际相结合,我们把建筑外窗的抗风压性能和气密性能、水密性能都进行了相关分析和一定的处理,那么我们对该怎样把好检测关,并且增强建筑外窗的物理化性能,同时对怎样增强建筑外窗的质量提出了相关的建议,且讲述了门窗节能的热工原理,详细讲述了门窗高效节能的一般方法和原理,推荐了一些较有效的节能方法。 关键词: 门窗;物理性能;保温隔热;检测 门窗作为建筑物表面的维护材料,直接或间接地在很大程度上影响着人们的生产生活。此篇文章对抗风压性能、气密性能、水密性能即建筑外窗的三项主要物理性能进行了相关的探讨,这是我们许多年来的检测实践技术进行的探讨,保温与隔热方面,在门窗两侧有空气温差的条件之下,门窗需阻止一些必要的热量的传出或不必要的丈量的传进。采光性能的级别也根据建筑使用的要求来进行确定,需要满足热工以及节能的设计标准。现代化建筑也为了采光以及外观方面的效果需要,常常会加大采光的面积或着去采用大开扇式的门窗,但要满足上述的设计要求,结果是会对门窗的保温隔热性能造成一定程度的影响。要保证建筑的节能性,就要保证好建筑门窗的节能,同时改进门窗的保温隔热性能。 1 保温隔热的实质 引起门窗热量损失的原因为门窗和四周环境之间进行热交换,包括了通过玻璃来进行建筑的太阳辐射产生的热量;通过玻璃的传热来损失;通过窗格和窗框的热损失;窗洞口的热桥也会造成热损失;缝隙冷风渗透造成的热量损失。热量的传递来做到节能的目的:①加强居住环境舒适程度,冬暖夏凉有利于身体的健康;②且可减少冬季采热以及夏天空调的运行用度;③节约国家的能源的消耗,从而促进国民经济的可持续化发展;④减少对环境污染,来改善生态环境。热量传递的方式有:热传导Φ=-λA(dT/dx) ;热对流Φ=hA△T;热辐射Φ=εσT^4 。所以要减弱传导传热就可选用导热系数λ低的材料;要减弱对流传热就会要求门窗的密封性能好;要减少辐射的热传递就会要求门窗拥有比较好的遮阳的效果。(门)面的保温性能会考虑①切断热桥②缩减缝长③有效的密封和密闭措施等。 2 建筑外窗的抗风压化性能 a) 外窗关闭状态时,在风压力的作用之下,会引起损坏及功能性的障碍就指的是抗风压性能,受力杆件的相对的挠度是其主要的评价因素。必要的和经济的就是要确定主要受力杆件,以及增强关键的杆件及杠杆的强度。中挑、上下横杆、推拉窗勾企为其最主要的杠杆。符合功能的要求以及连接的一些相关要求的就是其主要的边框,而且这些材料对于型材的惯性矩的要求方面也就不是特别高。一般是比较关键的受力的杆件的是组合拼装的窗,拼樘料等,这些就会需要重点地去进行强度以及刚度等方面的算数验证,这样才可以满足它功能上面的一些要求。 b) 抗风压性能在外窗的物理的三性中是最为关键的,居民的生命财产安全和它息息相关是重要原因。就目前的门窗情况来说,主要就是铝合金及塑料,刚度、强度对铝合金门窗的要求相对来说都是比较高的,故我们只是需要把把型材的壁厚来加厚或者把铝型材的挺料及拼樘料的尺寸进行一些增大,我们这样子做就可以满足抗风压力的相关要求了。因为塑料型材的弹性模量较低,所以塑料门窗的抗风压的性能会低于铝合金门窗从很大程度上讲,这样的话我们就必须在型材的内腔里面去配置增强型钢且是合理有效地,在刚度以及强度方面这样做才会对门窗框扇有一定的保证,门窗的抗风压方面用这种方法可以来满足它的一些要求。 c) 只有内腔和外形配合合理,且牢靠的紧密结合在一起这样才可保证可靠和充分地去发挥增强型钢的增强性的作用,即大头自攻螺钉或着放垫圈自攻螺钉来增强型钢的坚固度,当然很多厂商也会用普通的半圆头螺钉或着沉头螺钉,如果反复受力时会就会很容易松动,并且也会让紧固的作用大大的降低。对十字和T字型部位的一些焊接,在型材焊接熔化以后对接压紧时再去插入是增强型钢的方法。增强型钢不得断开。不可以把增强型的钢再锯成几段,去分头去插入,此做法起不到增强的效果。或者在增强型钢上切割V字型口。 3 建筑外窗的气密性能 a) 气密性能就是指阻止空气渗透的能力,当然是在外窗在关闭的状态之下。外窗的抗空气渗透性非常的要紧,因其是作为围护的一种有效的结构。标准的状态下,窗内外压力差为 10Pa 时单位缝长空气内的渗透量及单位面积的空气的渗透量是衡量气密性能的指标。框扇间的密封的程度是评价气密性能的好与坏最重要的因素,有湿密封及干密封此两种情况对外窗的固定部分及玻璃的镶嵌,密封来说。一般室外会用密封胶来开始湿密封会比较适宜,密封的可靠性能能够这样去增强。去采取中性的硅酮胶来密封一下型材和型材间的缝隙也会比较好的,但是由于玻璃胶不可和铝型材实现非常可靠的粘结作用,不可以采取比较普通的玻璃性能化胶。 b) 一般来说,平开窗采用的胶条应满足以下条件,即 (下转第356页)

建筑外窗物理三性性能的检测探究

建筑外窗物理三性性能的检测探究 发表时间:2016-09-12T15:50:25.780Z 来源:《建筑建材装饰》2015年10月上作者:戴煜[导读] 本文结合多年的检测实践对建筑外窗的三项主要物理性能气密性能、水密性能、抗风压性能进行一些简单的探讨。 (泰州市同一建设工程质量检测有限公司,江苏泰州225300) 摘要:本文结合多年的检测实践对建筑外窗的三项主要物理性能气密性能、水密性能、抗风压性能进行一些简单的探讨。关键词:建筑外窗;物理性能;检测前言 所谓建筑外窗三项物理性能检测即气密性、水密性与抗风压性(也叫“三性检测”),这三项物理性能也是建筑外窗最基本的性能,直接影响到外窗维护结构的主要作用。 1建筑外窗物理三性能概述 1.1建筑外窗的气密性能 建筑外窗的气密性是指外门窗在正常关闭状态时,阻止空气渗透的能力。使用气密性好的建筑外窗,可最大程度地节省采暖和制冷能耗。因此,控制建筑外窗的空气渗透量成为了实现节能的一个有效途径。GB/T7 106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中规定:在标准状态下,压力差为10Pa时的单位开启缝长空气渗透量q1和单位面积空气渗透量q2作为气密性能的分级评价指标。建筑外窗气密性能指标值越低,即气密性能越好,如分级指标绝对值q1和q2的分级。 1.2建筑外窗的水密性能 水密性能是指在正常关闭状态下,外窗在风雨同时作用下阻止雨水渗透的能力。建筑外窗水密性能采用严重渗漏压力差值的前一级压力差值作为分级指标,如分级指标值ΔP的分级。 1.3建筑外窗的抗风压性能 建筑外窗抗风压性能是指在正常关闭状态下,建筑外窗在风压作用下,不发生损坏和五金件松动、关启困难等功能障碍的能力,并以主要受力杆件的相对度进行评价。GB/T7106-2008统一了建筑外门窗抗风压性能分级,采用定级检测压力值P3为分级指标。级别越高,建筑外门窗抗风压性能越高,抗风压性能越好,见表1。 2外窗物理三性检测仪的主要原理、结构特点 2.1主要原理 MW-W-2324A智能门窗物理性能检测设备是用于检测建筑外窗的气密、水密和抗风压三项物理性能,其使用标准为GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》。MW-W-2324A智能门窗物理性能检测设备采用变频器直接驱动风机的压力闭环控制系统,利用调节风机转速来调节气压。操作键盘或上位计算机发出命令给变频器来控制气压和命令,辅助控制电路对换向阀、水阀、水泵进行控制。测试数据通过记录、计算、电脑自动打印出来。 2.2主要参数指标 最大压力为±5000 Pa(相对于大气压);空气流量为0~10m/s;淋水量为100~1000L/h。外形尺寸为控制柜600×4500×1600;静压箱为3000×1600×3000;电气参数中,电源为三相380V;功率为12KW。 2.3设备结构 整个设备由控制台系统和压力箱系统两部分组成,压力箱系统主要由主板、横竖隔板、变形测量机构及双向滚动自由组合夹具、风机、电动换向阀、水泵、气密性检测支管路、联接管路等构成,控制台系统主要由变频器、压力变送器、水流量计、空气流量计、数字位移计以及工业控制机和数据采集卡、打印机等组成。 3外窗物理三性的检测 3.1检测前准备 (1)试件的数量级选取的方法同一窗型至少选取三樘试件,可采用随机抽样的方法在施工现场选取试件。 (2)试件的要求试件应为施工现场准备使用的产品,不得附有任何多余零配件、采用特殊的组装工艺或改善措施。试件镶嵌应符合设计要求。如涉及或施工方面对镶嵌工艺无指定要求时,须按照有关标准进行。 如确因玻璃不符合有关标准要求,在检测过程中发生不正常的玻璃破碎现象时,应重新镶嵌,再进行检测。试件必须按照设计要求装修完好。 (3)试件安装 测量试件外形尺寸大小、结构型式,确定隔板及夹具位置,选用合适的密封隔板。计算试件面积,确定淋水量大小及喷头的数量。 观察试件型材的制造方式(主要是四个角的搭接方式),必要时采用辅助措施,以减少缝隙。均匀分布夹具,均匀夹紧,并在夹紧时使用备用木垫块,以防止机械压力造成的试件变形或损坏。试件安装后,表面不可沾有油污等不洁物。确认一切正常后,可以接通电源。 3.2自动检测

建筑门窗检测作业指导书

第一章建筑外门窗物理三性 1.1适用范围 本作业指导书适用于建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法。检测对象只限于门窗试件本身,不涉及窗与其他结构之间的连接部位。 1.2依据标准 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 1.3检测方法 1.3.1试件及其安装 (1)试件应按所提供图样生产的合格产品或研制的试件,不得附有任何多余的零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施。测量试件的外形尺寸、分清被测试件的户内、户外面,选用适当的系列竖隔板搭配使用。 (2)将加力梁移至静压箱左端。 (3)将被测试件安放于静主箱前方,使其边框与静压箱右侧的固定隔板、底板升降珩隔板及选好的竖隔板共同组成静压箱室。 (4)将使用的加力梁移至试件边框处,利用加力梁上的夹具将被

测试件均匀夹紧。 (5)观察试件的支梁结构形式,参照国家标准,确定主要受力杆件及挠度测试点位置。将位移传感器夹具固定于测试挠度处的加力梁上,并将位移传感器的出点对准试验点,调整好距离后,固定与位移夹具上。在采集数据过程中,不允许有任何外力使其产生位移变形。(6)试件要求垂直,下框要求水平,下部安装框不应高于试件室外侧排水孔,不应因安装而出现变形。试件安装完成后,符合试件安装情况,可开启部分功能正常,表面不可沾有有无等不洁物。试件安装完毕后,将试件可开启部分开关5次,最后关紧。 1.3.2蓄水池及水管路准备 (1)蓄水池内贮藏至少4/5的水量,并要求水质清洁无杂物。(2)蓄水池注水后,水路无渗漏。 (3)水调节阀应处于关闭状态。 (4)喷淋控制柜面板上的喷淋控制阀应处于关闭状态。 1.4将控制柜上的电气按键置于关闭状态。 1.5检查管路系统连接处应牢固、可靠,无渗漏现象。 1. 6开机 按电源按钮,接通电源。此时,电源指示灯亮。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档