实体检测方案(改)
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建设单位工程实体检测方案引言为了保障工程质量、确保施工安全,建设单位在工程施工过程中需要进行实体检测,以及时发现和解决工程质量问题,保障施工质量。
本文将就建设单位工程实体检测方案进行深入分析和探讨。
一、背景分析随着建筑行业的快速发展,工程施工质量问题成为制约工程发展的关键因素之一。
为了提高工程施工质量,保障工程安全,建设单位需要进行实体检测。
实体检测是指通过现代检测技术,对工程结构、材料和设备等进行全面检测,以确保工程质量符合相关标准要求,从而保障施工质量和安全。
二、实体检测内容建设单位工程实体检测内容主要包括以下几个方面:1. 结构检测:对工程结构主体进行全面检测,包括混凝土结构、钢结构、木结构等,以确保结构强度、稳定性和安全性。
2. 材料检测:对工程使用的各种材料进行检测,包括混凝土、钢筋、砖瓦、沙石等,以确保材料质量符合相关标准要求。
3. 设备检测:对工程使用的各种设备进行检测,包括起重机械、施工机械、动力设备等,以确保设备性能稳定、安全可靠。
4. 环境检测:对工程施工环境进行检测,包括空气质量、噪音污染、振动影响等,以确保施工环境符合相关标准要求。
5. 其他检测:根据实际需要,还可以对工程施工过程中的其他问题进行检测,包括地基稳定性、地下水位、土质条件等。
三、实体检测方法建设单位工程实体检测方法主要包括以下几种:1. 监测仪器:采用现代监测仪器,对工程结构、材料和设备等进行全面检测,包括超声波检测仪、磁粉探伤仪、电子对跟踪仪、X射线探伤仪等,以确保检测结果准确、可靠。
2. 视觉检测:通过现代视觉检测技术,对工程结构、材料和设备等进行检测,包括红外线摄像头、激光检测仪、高清摄像头等,以确保检测结果真实、直观。
3. 试验检测:通过现代试验检测方法,对工程结构、材料和设备等进行检测,包括抽 n 样检测、原位试验、实验室试验等,以确保检测结果科学、可靠。
4. 数据分析:通过现代数据分析技术,对检测结果进行全面分析和评估,以确保检测结论科学、合理。
人防工程结构实体检测方案一、背景由于城市化进程的加速,城市人口密度增加、建筑物密集度增加,使得人防工程的重要性日益凸显。
人防工程作为城市防空体系的主要组成部分,承担着保护城市居民生命财产安全的重要任务。
因此,人防工程结构的安全性至关重要,而实体检测是保证人防工程结构安全的重要手段。
二、实体检测的概念与意义实体检测是指通过对人防工程结构实体进行全面系统的检测,获取结构的实际状况和隐患,并根据检测结果制定相应的维护方案。
实体检测的意义在于保障人防工程的安全性和稳定性,及时发现结构的缺陷和隐患,预防事故的发生,延长人防工程的使用寿命,保证城市居民的安全。
三、实体检测的内容(一)建筑外观检测建筑外观检测是对人防工程外部结构进行检测,主要包括建筑物的破损、变形、开裂等情况的检测。
通过仔细观察建筑外观,可以及时发现外部结构的缺陷,如裂缝、脱落等问题,为后续的实体检测提供重要的参考。
(二)结构稳定性检测结构稳定性检测是对人防工程内部结构的稳定性进行检测,主要包括墙体、柱子、楼梯等结构的稳定性情况。
通过对结构内部的材料和连接部件进行检测,可以判断结构的稳定性和承载能力,及时发现隐患,保证结构的安全性。
(三)材料质量检测材料质量检测是对人防工程所使用的材料进行检测,主要包括混凝土、钢筋、砖瓦等建筑材料的质量检测。
通过对材料的力学性能、耐久性能等进行检测,可以判断材料的质量和可靠性,为结构的维护和保养提供重要的参考。
(四)防水及排水系统检测防水及排水系统检测是对人防工程防水设施和排水系统进行检测,主要包括地下室、地下通道的防水情况和排水系统的畅通情况。
通过对防水层、排水管道等的检测,可以了解防水及排水系统的情况,及时发现漏水、积水等问题,保证建筑的安全和稳定。
四、实体检测的方法与技术(一)目视检测目视检测是最基本的实体检测方法,通过肉眼观察建筑结构的外观和内部材料的情况,可以初步判断结构的缺陷和隐患。
目视检测需要检测人员具备丰富的实践经验和专业知识,能够准确判断结构的状况。
工程实体检测施工方案一、施工方案概述为确保工程质量和安全,工程实体检测成为工程建设的重要环节。
本文将就工程实体检测施工方案进行详细阐述,包括工程实体检测的意义和目的、施工前的准备工作、施工过程和方法、安全措施以及施工后的处理等。
二、工程实体检测的意义和目的工程实体检测是在工程建设过程中,对工程实体材料和结构进行检测分析,以保证工程质量、安全和持久稳定。
其主要目的包括:1.发现工程实体材料和结构的缺陷和隐患,及时进行修复和加固,确保工程质量。
2.评估工程实体的安全性和可持续性,以保障工程的安全运行。
3.为工程的维护和修复提供技术依据和数据支持。
三、施工前的准备工作1.制定施工方案,明确检测范围和检测内容。
2.确定检测人员和检测设备,保证技术力量和设备设施的完备。
3.了解工程实体的设计要求和技术参数,做好检测前的准备工作。
4.与监理单位和相关部门进行沟通,取得相关许可和批准。
四、施工过程和方法1.进行可视检测。
通过目视观察和检查来了解工程实体的表面状况和存在问题。
2.进行非破坏检测。
采用超声波、射线、磁粉等非破坏检测技术,对工程实体进行内部缺陷和劣化等问题的检测。
3.进行结构监测。
采用振动监测、应力监测、位移监测等技术手段,对工程实体的结构稳定性进行监测。
4.进行试验检测。
进行荷载试验、冲击试验等,对工程实体的承载能力和抗震性能进行评估。
五、安全措施1.检测人员必须经过岗前培训和持证上岗,熟悉施工现场的安全规定和操作流程。
2.施工现场必须配备相应的安全设施和器材,保证检测的安全性。
3.工程实体检测过程中,需要对周围环境和相关设备进行保护,确保检测工作的无影响进行。
4.严格遵守安全操作规程,加强检测现场的安全巡检,及时排除隐患。
六、施工后的处理1.对检测结果进行全面评估和分析,制定合理的修复和加固措施。
2.制定工程实体的保养和维护方案,确保工程实体的长期稳定性。
3.编制并提交检测报告,对检测结果进行归档和备案。
工程实体检测的内容和方案一、工程实体检测的内容1、建筑物检测:建筑物检测主要包括建筑结构、建筑物外墙、屋面、地基、防水、隔热、隔音等方面的检测。
2、桥梁检测:桥梁检测主要包括桥梁结构、桥面、桥墩、桥梁防护、桥梁防腐等方面的检测。
3、隧道检测:隧道检测主要包括隧道结构、隧道内部照明、通风、排水、防火、防护等方面的检测。
4、道路、铁路检测:道路、铁路检测主要包括路面、轨道、路基、交通标志、交通设施等方面的检测。
5、水利设施检测:水利设施检测主要包括水库、堤坝、渠道、泵站、水闸等方面的检测。
二、工程实体检测的方案1、检测前的准备工作在进行工程实体检测前,需要对检测对象进行充分的调查和了解,包括工程实体的设计图纸、历史资料、现场情况等。
同时,需要进行检测的具体目的、范围和要求也需要确定清楚。
2、检测技术和设备的选择根据工程实体的性质和检测要求,选择合适的检测技术和设备,包括非损检测技术、结构健康监测技术、图像识别技术、雷达检测技术、声波检测技术、热力检测技术等。
3、检测方案的制定根据工程实体的特点和检测对象的具体情况,制定科学、合理的检测方案,包括检测内容、检测区域、检测方法、检测参数、检测周期等。
同时,需要对检测过程的安全、环保、效率等方面进行全面考虑。
4、检测数据的采集和处理根据检测方案,采用合适的检测技术和设备,对工程实体进行检测,获取相应的数据。
在数据采集过程中,需要保证数据的准确性、完整性和可靠性。
接下来,对采集的数据进行分析、处理和识别,得出相应的结论和建议。
5、检测报告的编制根据检测数据和分析结果,编制详细的检测报告,包括检测过程、检测内容、检测结果、结论与建议等内容。
对于发现的问题和隐患,也需要提出相应的处理措施和建议。
6、检测结果的应用根据检测报告中的结论和建议,对工程实体的设计、施工、维护和管理提出相应的意见和建议,为保障工程实体的安全、有效运行提供科学的依据。
综上所述,工程实体检测是保障工程质量和安全的重要环节,通过科学合理的检测方案和技术手段,能够有效发现和解决工程实体中存在的问题和隐患,为工程的设计、施工、维护和管理提供科学的依据和支持。
工程实体检测方案一、引言随着现代科技的不断发展,城市建设与工程项目规模不断扩大,工程实体的检测变得越来越重要。
工程实体检测是指对建筑、设备、材料等工程实体进行精确测量和评估,以确保其符合设计标准和安全要求。
本文将介绍一种工程实体检测方案,以提高工程质量管理和确保工程项目的顺利进行。
二、背景在施工过程中,工程实体的质量和完整性是一个关键问题。
工程实体可能面临的问题包括但不限于结构不稳定、裂缝、渗漏和材料老化等。
这些问题可能导致工程的损坏和安全隐患。
因此,及时发现和解决工程实体存在的问题对于确保工程质量至关重要。
三、工程实体检测方案1. 技术设备的选择工程实体检测需要使用一些专业的技术设备来进行精确测量和评估。
常用的技术设备包括激光测距仪、红外线热像仪、超声波检测仪等。
这些设备能够通过非接触或非破坏性的方式对工程实体进行测量,并提供准确的数据。
2. 检测方法的选择根据不同的工程实体特点和问题,选择合适的检测方法非常重要。
常用的检测方法包括可视检查、振动测试、密封性测试、材料成分分析等。
通过综合应用不同的检测方法,可以全面了解工程实体的状态和问题,并及时采取修复措施。
3. 数据分析与报告工程实体检测得到的数据需要进行有效的分析和整理。
通过数据分析,可以发现潜在的问题和趋势,并及时采取措施加以解决。
同时,为了方便管理和记录,应该制作详细的检测报告,包括检测日期、地点、问题描述、解决方案等。
这些报告可作为工程实体质量管理的重要参考依据。
四、实施建议1. 建立工程实体检测计划在工程项目开始之前,应制定详细的工程实体检测计划。
该计划应包括检测内容、检测方法、检测频次等。
通过合理安排检测计划,可以确保对工程实体进行全面、及时的检测。
2. 培养专业的检测人员工程实体检测需要专业的技术人员进行操作和分析。
因此,建议培养一支专业的检测团队,确保检测工作的准确性和可靠性。
3. 加强工程实体质量管理工程实体检测应与工程实体质量管理相结合。
工程实体检测方案一、背景介绍工程实体检测是指利用各种先进的技术手段,对工程实体进行全面、系统的检测,以确保其安全、稳定、可靠地运行。
工程实体包括建筑物、桥梁、道路、管道等各种市政工程、工业设施和民用设施。
随着现代化建设的不断发展,人们对工程实体的安全和可靠性要求越来越高,因此工程实体检测成为保障工程安全的重要手段。
二、检测方案目的本次工程实体检测方案的目的是从全面性、系统性和科学性三个角度出发,对工程实体进行全面检测,准确、迅速地发现工程实体存在的问题,提出可行的解决方案,确保工程实体的安全和稳定运行。
三、检测方案内容1. 检测范围本次检测的范围涵盖建筑物、桥梁、道路、管道等各种类型的工程实体。
具体包括但不限于:(1) 建筑物的结构、外观、管道、水电气系统、防火设施等方面的检测(2) 桥梁的结构、桥面、桥墩、桥梁支座、防护设施等方面的检测(3) 道路的路面、路基、排水系统、交通标识等方面的检测(4) 管道的管道材质、管道连接、管道内部状况等方面的检测2. 检测方法本次检测将采用多种技术手段,包括但不限于:(1) 无损检测技术:利用超声波、X射线、磁粉探伤等技术手段,对工程实体的结构、管道、焊缝等进行无损检测(2) 摄像监测技术:利用摄像设备对工程实体的外观、结构等进行远程监测(3) 仪器检测技术:利用温度计、湿度计、压力计等仪器对工程实体的环境参数进行检测(4) 数据采集技术:利用传感器、数据采集设备对工程实体的数据进行采集3. 检测要求本次检测要求对工程实体进行全面、系统的检测,并对检测结果进行科学分析,提出可行的解决方案。
具体包括但不限于:(1) 对工程实体的结构、材质、连接等进行全面检测,确保其安全可靠(2) 对工程实体的环境参数进行准确测量,确保其运行环境的合适与安全(3) 对工程实体存在的问题进行科学分析,提出可行的解决方案,确保其安全、稳定运行四、检测方案实施1. 选定检测团队本次检测将选定经验丰富、技术过硬的检测团队,具备大型工程实体检测的能力和经验2. 制定检测计划检测团队将根据实际情况,制定详细的检测计划,包括检测范围、方法和要求等3. 检测实施按照检测计划,检测团队将对工程实体进行全面检测,准确测量数据并进行分析4. 提出解决方案检测团队将对检测结果进行分析,提出可行的解决方案,并协助工程实体运营方进行问题处理五、检测效果评估1. 检测报告检测团队将根据检测结果,编制详细的检测报告,包括检测数据、分析结果和解决方案2. 检测效果评估工程实体运营方将对检测报告进行评估,并根据实际情况,对解决方案进行实施和评估六、检测方案总结本次工程实体检测方案从全面性、系统性和科学性三个角度出发,对工程实体进行全面检测,提出可行的解决方案,确保工程实体的安全和稳定运行。
工程实体质量检测专项方案一、背景工程建设是一个系统工程,建设过程中质量控制是关键环节。
实体质量检测作为工程质量控制的重要手段,对于确保工程建设质量、保障工程安全具有重要意义。
因此,制定专项的实体质量检测方案,对于保证工程质量具有重大意义。
二、目的1.保障工程建设的整体质量,避免出现安全隐患;2.确保建设过程符合相关行业标准和规范;3.保障工程实体结构的稳定性和耐久性。
三、检测范围1.建筑结构体的检测;2.道路、桥梁、隧道等基础设施实体的检测;3.管道、通风设备、电气设备等实体的检测;4.其他工程建设中涉及的实体质量检测。
四、检测内容1.建筑结构体的检测内容:(1)混凝土强度检测;(2)钢筋质量检测;(3)根据建筑设计要求进行结构的质量检测。
2.道路、桥梁、隧道等基础设施实体的检测:(1)路面平整度检测;(2)桥梁、隧道结构的强度检测;(3)基础设施的稳固性和耐久性检测。
3.管道、通风设备、电气设备等实体的检测:(1)管道连接的密封性检测;(2)通风设备的效能检测;(3)电气设备的安全性和稳定性检测。
四、检测方法及标准1.混凝土强度检测:采用无损检测方法,根据相关国家标准进行检测;2.钢筋质量检测:采用X射线探伤或超声波检测方法,根据相关国家标准进行检测;3.路面平整度检测:采用激光平整度检测仪进行检测,根据相关国家标准进行检测;4.桥梁、隧道结构的强度检测:采用载荷试验和有限元分析等方法进行检测,根据相关国家标准进行检测;5.管道连接的密封性检测:采用压力试验和泄漏检测方法进行检测,根据相关国家标准进行检测;6.通风设备的效能检测:采用风速仪和风压表进行检测,根据相关国家标准进行检测;7.电气设备的安全性和稳定性检测:采用电气参数测试仪进行检测,根据相关国家标准进行检测。
五、检测人员及设备1.检测人员:具有相关工程实体质量检测资质的检测人员;2.检测设备:包括混凝土强度无损检测仪、X射线探伤仪、超声波检测仪、激光平整度检测仪、有限元分析软件等。
实体工程专项抽查检测方案一、总则为了提高实体工程质量管理水平,确保工程质量,特制定本专项抽查检测方案,规范抽查检测工作,保障实体工程质量安全。
二、抽查检测目的通过抽查检测,发现工程建设中存在的质量隐患,及时整改,提高工程施工质量和管理水平;促进实体工程建设单位严格按照相关法律法规要求进行工程建设,并加强实体工程的监理和验收工作。
三、抽查检测的范围和对象1. 抽查检测范围:涉及实体工程建设的项目;2. 抽查检测对象:包括但不限于建筑结构、装饰装修、给排水、供暖通风、电气照明等工程质量抽查检测。
四、抽查检测内容1. 施工材料:品种、质量;2. 施工技术:施工规范、施工工艺;3. 现场质量:施工质量、验收标准;4. 安全生产:安全记录、现场安全状况。
五、抽查检测方法1. 抽查检测方式:包括定期抽查检测和不定期抽查检测;2. 检测手段:可通过现场踏勘、检测设备、实验室检测等手段进行抽查检测;3. 检测内容:根据抽查检测的内容,采用不同的检测方法,如取材料样品送检验室检测,现场测量、现场试验等。
六、抽查检测责任部门1. 实施者:抽查检测工作由建设单位和监理单位组织实施;2. 监督者:由相关监管部门负责对抽查检测工作进行监督和检查。
七、抽查检测周期1. 定期抽查检测:按照工程进度和施工计划,定期进行抽查检测;2. 不定期抽查检测:可根据工程进展情况,随时进行抽查检测。
八、抽查检测结果处理1. 发现问题:如发现质量安全隐患,建设单位和监理单位应及时整改;2. 处理措施:针对抽查检测结果,建设单位和监理单位应制定整改措施并报告相关监管部门。
九、抽查检测报告1. 抽查检测结果:抽查检测报告应详细记录抽查检测的结果,包括发现的问题、处理措施等;2. 报告提交:抽查检测报告应及时提交相关监管部门,作为工程质量管理的参考依据。
十、抽查检测记录1. 检测记录:对每次抽查检测工作进行详细记录,包括检测时间、地点、内容、结果等;2. 存档管理:检测记录要进行存档管理,以备查阅。
建筑工程主体实体检测方案一、引言建筑工程主体实体检测是指在建筑结构主体封顶后,进行针对性的检测和评估工作,以确保建筑结构的安全可靠性和符合设计要求。
在建筑工程的整个生命周期中,主体实体检测是一个非常重要的环节,涉及到建筑结构的质量和安全问题,对于保障建筑使用安全和延长建筑寿命具有重要意义。
本方案旨在对建筑工程主体实体检测进行系统的规划和设计,确保检测工作的科学性、严谨性和高效性。
方案内容主要包括检测目标与要求、检测方法与技术、检测流程与周期、检测报告与评估等方面的内容。
二、检测目标与要求1.检测目标(1)检测建筑结构物理性能,如强度、刚度、稳定性等;(2)检测建筑结构材料的质量和技术性能;(3)检测设计图纸与实际施工情况的一致性;(4)检测建筑结构的安全状态;(5)检测建筑结构的使用性能。
2.检测要求(1)检测工作应符合相关国家标准和规范的要求;(2)检测工作要求具有权威性和可靠性;(3)检测工作要求对施工质量和安全问题进行全面评估;(4)检测工作要求提出合理有效的改进措施。
三、检测方法与技术1.直接检测法直接检测法是通过实地检测和测试来获取建筑结构的相关数据,包括强度测试、破坏性试验、物理性能测试、材料质量检测等。
直接检测法的优点是能够直接获取建筑结构的真实数据,能够客观地反映建筑的实际情况。
但是直接检测法也存在着破坏性强、测试周期长、成本高的缺点。
2.间接检测法间接检测法是通过非破坏性测试手段来获取建筑结构的相关数据,包括超声波检测、振动测试、应力监测、应变测试等。
间接检测法的优点是无需破坏建筑结构,测试过程安全、成本低、周期短。
但是间接检测法也存在着准确性和可靠性差的缺点。
3.综合检测法综合检测法是将直接检测法和间接检测法相结合,通过多种手段对建筑结构进行综合检测,以提高测试的准确性和可靠性。
四、检测流程与周期1.检测前准备(1)确定检测方案,并明确检测目标和要求;(2)制定检测计划,并确定检测工作的流程和内容;(3)组织检测设备和人员,确保检测工作的顺利进行。
一、工程概况
丽景龙湾二期工程位于巴南区龙州大道东侧,框架剪力墙结构。
14#楼建筑面积为18053㎡,共26层;地梁砼为C30,钢筋保护层40mm;负一层、一层、二层柱、墙砼为C45;四层、三层、五层柱、墙砼为C40;六层、七层、八层柱、墙砼为C35;负一层~机房顶层梁、板砼为C30,柱、梁钢筋保护层20mm,墙、板钢筋保护层15mm,屋面层梁钢筋保护层25mm、板钢筋保护层20mm。
15#楼建筑面积为17908㎡,共26层;地梁砼为C30,钢筋保护层40mm;负一层、一层、二层柱、墙砼为C45;四层、三层、五层柱、墙砼为C40;六层、七层、八层柱、墙砼为C35;负一层~机房顶层梁、板砼为C30,柱、梁钢筋保护层20mm,墙、板钢筋保护层15mm,屋面层梁钢筋保护层25mm、板钢筋保护层20mm。
本工程为框架剪力墙结构体系,按6度抗震设防。
为了真实反映本工程的施工质量,经施工单位、监理单位、建设单位共同商定,制定了本工程结构实体检测方案。
实体检测方法是对梁、墙柱混凝土强度进行回弹,对梁、板钢筋保护层厚度进行扫描,对板厚进行检测。
钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,符合下列要求:
1、钢筋保护层厚度检验的构件部位,应由监理(建设)施工等各方根据结构构件的重要性共同选定:
2、对梁、板构件,应各抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁、板构件所占比例均不宜小于50%。
对选定的梁构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。
对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。
钢筋保护层厚度的检验,采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器经过计量检验,检验操作应符合相应规程的规定。
钢筋保护层厚度的检验的检测误差不应大于1㎜。
钢筋保护层厚度的检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁构件为+10㎜,-7㎜;对板构件为+8㎜,-5㎜。
对梁、板构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收。
结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:
1、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格;
2、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;
3、每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规定允许偏差的1.5倍。
具体检测部位和检测数据见附页。
15#楼梁柱砼强度回弹检测部位
序号楼层构件类
型
构件部位构件名称
构件设计
强度
浇筑日期
1 负一层墙44/A KZ1 C45
2 一层梁20/V-Y
3 KL25 C30
3 二层墙29/Y1 YJZ
4 C4
5 2012.7.7 5 三层梁15/F-J KL1(1A) C30 2012.7.7
5 二层梁5-6/G KL14 C30 2012.7.7
6 三层柱2/J KZ2 C30 2012.7.19
7 三层梁6-8/J WKL9 C30 2012.7.19 20#楼梁板砼钢筋保护层扫描检测部位
序号楼层构件类型构件部位构件名
称
保护层厚
度
配筋情况
(底部钢筋)
浇筑日期
1 一层梁15/F-J KL1(1A) 28 2根2
2 2012.6.26
2 一层现浇板2-3/D-G B 15 2012.6.26 2 一层现浇板10-11/G-J B 15 2012.6.26
4 二层梁14/G-J KL2 30 4根22 2012.7.7
5 二层梁10/D-G KL
6 28 3根22 2012.7.7
6 二层现浇板H-J/7-6 B 15 2012.7.7
7 二层现浇板5-6/G-J B 15 2012.7.7
8 三层梁6-8/J WKL9 33 4根22 2012.7.19
9 三层梁G/3-5 WKL8 33 4根25 2012.7.19
10 三层现浇板4-5/B-G B 20 2012.7.19 20#楼板厚检测部位
序号楼层构件类型构件部位构件
名称
保护层厚
度
设计板厚
(mm)
浇筑日期
2 一层现浇板2-3/E-G B 15 120 2012.6.26 5 二层现浇板H-J/7-8 B 15 120 2012.7.7 7 三层现浇板9-10/H-G B 15 120 2012.7.19
21#楼梁柱砼强度回弹检测部位
序号 楼层 构件类型 构件部位 构件名称 构件设计 强度 浇筑日期 1 一层 柱 4/F 、 KZ1 C30
2012. 7.12
4/H KZ2 2 一层 梁 2/D-G KL1 C30 3 二层 柱 6/H KZ2 C30
2012. 8.2
13/D KZ2ab 4 二层 梁 8/F-H KL7 C30 H/6-8 KL21 5 三层 柱 F/11 KZ1 C30 2012. 8.17
6 三层
梁
F/4-6 WKL12 C30
4/F-D
KZL1
21#楼梁板砼钢筋保护层扫描检测部位
序号 楼层 构件类型 构件部位 构件名称 保护层厚度 配筋情况 浇筑日期
1 一层 梁 4/D-F KL3 28 2根2
2 2012.7.12
H/4-6 KL2 28 2根20 2
一层
现浇板
2-3/G-H 、 B 15
3-4/D-F 3
二层
梁
6/F-H 、
KL6、
30
3根22+ 2根20 2012.8.2 11/F-H
KZL2 30 4根18 4 二层 现浇板 5-6/F-G 、 B 15
11-12/F-H 5 三层 梁 10/F-H WKL14 33 3根20 2012.8.17 6
三层
现浇板
7-8/E-F
B
20
21#楼板厚检测部位
序号 楼层
构件类型 构件部位 构件名称 保护层厚度 设计板厚
浇筑日期 1 一层 现浇板 2-3/G-H B 15 120 2012.7.12 2 二层 现浇板 5-6/F-G B 15 120 2012.8.2 3 三层 现浇板
7-8/E-F
B
20
120
2012.8.17。