墙体技术控制在质量问题中的探讨

来源 :硅谷 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xifeng125
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  摘 要: 当今社会飞速的发展,在建筑工程的施工上技术也在不断的进步,相应的施工工艺,新的技术和新的材料更是被人们不断的开发制造出来。公民建工程施工墙体质量问题越来越受人们的关注。
  关键词: 工民工工程;墙体质量;探讨
  中图分类号:TU754 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1210140-01
  在建筑过程中规模在不断的扩大,要求也是越来越多,在施工的过程中,很明显存在一些质量问题,并且出现的频率很高,本文就针对工民建筑工中墙体质量的问题来进行分析和研究,探讨如何有效解决墙体质量上存在的问题。
  1 施工中墙体质量问题的表现
  1.1 配筋的不足
  有的企业在施工的过程中,为了节省开资减少成本,配筋之间的距离过大且配筋率小,这样就造成混凝土的构件容易开裂,混凝土的构件开裂会引发墙体裂缝,从而减低了建筑的质量。
  1.2 施工的管理制度不完善
  在一般的企业施工中,由于管理的制度不清晰和管理的人员较少,就会发生管理不到位的情况。使得材料不能有效和及时的被保护。如:水泥受潮或者存放的时间过长,就会导致水泥的强度降低,从而改变了水泥的性能。还有钢筋如若淋雨就会生锈,这样就影响了钢筋与水泥砂浆结合的牢固度。
  1.3 施工没有计划
  有的企业在施工的过程中,没有按照工程所需的材料量来计算和准备材料,在水灰比的变大或者在拌制混凝土的时候会出现水泥比例降低的情况,从而引发了露筋或者表面不光洁的问题,如果混凝土的护理不足,就会导致混凝土中水泥的缺水从而不能充分的水化,这样就造成了混凝土质量的整体下降,大大的降低了其强度。有时外墙的水泥砂浆的抹面会龟裂,面砖也没有做抗震和冻融的实验,在施工的过程中选用的砖也不合格,镶嵌的合度不一致,会导致面砖和基层连接的不牢靠,这样就很容易会使窗台、滴水台的细部粗糙,分格线不平直,防渗水质量不足。
  1.4 防渗水工作处理的不认真
  在施工中,屋面、楼面和卫生间的防水处理的不认真,产生了容易渗漏的现象,楼地面的面砖铺设的高低不平,灰浆就不能饱满,砖缝的线条不直,在下雨的时候,雨水能直接渗透到地表中。在振捣方面没有及时的均匀的搅拌,水灰的比过于小,就导致了浇筑的混凝土松散,内部有气泡或者孔洞,这样就造成了局部凝力的下降,形成了渗漏的隐患。
  2 建筑墙体产生质量问题的原因
  因为工程项目的施工涉及到的方面非常的广泛,施工是一个很复杂的综合过程,再加上项目的位置比较固定,并且生产的流动和结构的类型不统一,量的要求也不同,没有固定的施工方法。施工的规模比较大,整体性强,并且建设的周期漫长,这样就会受到自然条件的影响。所以,建筑工程项目的质量会比一般工业生产的质量要更难控制。主要的原因有:企业的技术标准各有差异,没有统一的施工技术标准,在实际的施工过程中没有按照规定执行,没有严格的施工纪律。在使用材料的方面,因为材料和构建的质量各有差异,施工人员没有按照规定来对进场的材料进行把关。在施工的过程中影响质量的因素非常多,这样就很容易使得质量变异,从而造成工程质量出现缺陷。质量问题管理的不到位,施工现场的技术管理的不严格,对成品的保护意识比较差。有的企业为了减少成本和花费而忽略了工程的质量,在质量检查的时候,不能有效的解体和拆卸。总之对施工的项目而言,质量的控制就是为保证合同和规范所规定质量的标准,所采用的一套检测、监控、措施和手段的方法。在施工项目质量的控制中,要遵循着“质量第一,用户至上”的原则,要“以人为核心,以预防为主体”。监督人员要坚持控制质量的标准,严格的检查,对员工要贯彻科学的、公正的、守法的职业规范思想。
  3 完善建筑工程中墙体质量的方法
  想要提高建筑工程中的质量,不仅仅要制定规范和严格的管理,还要提高施工队伍的整体素质。首先,要提高工作人员的质量意识,施工的人员要树立三大观念:1)要以质量为第一位,为用户服务。2)提高整个项目人员的素质,提高领导层人员的素质高,那么在施工的过程中决策的能力就强,就有较高的管理能力。3)要加强职业工人的技术培训,尤其是关键性的人员的技术力量一定要配齐配好。材料是工程施工的基础同时也是物质条件,所以要加强对材料质量的控制,这样就能提高工程的质量。如果使用的材料不合格,无论以后施工的方法多么正确,也无法解除材料所带来的影响,所以材料方面是无可替代的。工程的质量检查的方式控制实践证明出,要取得好的工程质量,就要有科学的施工方法,严格的检查措施和相应的检查手段。所以就要求质量检查人员在每一道工序施工的过程中,随时随地的跟踪和检查。程序质量的检验工作有以下的几点:1)度量,度量是对工程或者产品的质量的特性进行检测度量,其中包括检查人员对机械器具的测量和对仪表仪器的测量,还包括化验和分析等。通过度量检查出工程或者产品的质量的特征值,从而制作出报告。2)比较,比较就是利用度量出来的质量特征值和工程的质量技术标准来进行对比,比较出他们的差别。3)判定,判定就根据比较出的结果来判定工程或者产品的质量是否合格且符合规定,作出结论。要根据施工的事实和数据来判定,要防止主观的片面的意识,要真正的做到以事实和数据为依据,以标准和规范为准则。4)处理,处理就是很据判定的结果,来对合格的工程或者产品的质量来给予认证,对不合格的工程,要找出它的原因,要制定相应的措施来调整和纠正。
  4 总结
  当今社会对建筑和房屋的要求是越来越高,人们的生活水平不断的提高,那么无论是工业建筑还是民宅,人们首先考虑的就是安全性。所以说企业项目施工就要以质量第一,以预防为主体,加强质量的控制,提高材料管理和人员管理的水平,只有在符合规定的质量标准和用户要求的基础之上,才能获得更大的利益,这样才能提高我国见者工程的质量。
  参考文献:
  [1]张继东,浅议企业工程施工中墙体质量的问题[J].天津建筑论坛,2009(11).
  [2]王瑶,工民工程中墙体质量问题的探讨[J].上海建筑,2011(12).
  [3]孙万宝,建筑工程中墙体质量的控制[J].建筑论坛,2001(11).
  [4]李曦,对建筑工程中墙体质量的研究[J].上海建筑,2003(04).
  [5]林若,建筑工程中墙体质量的控制和维护[J].天津建筑论坛,2009(12).
其他文献
针对莱钢特钢事业部连铸二车间5#连铸机液压系统发生的一些处理难度大、检修时间长、破坏大的典型故障总结处理过程,提出相对应的措施及日常维护工作要点。 Aiming at some
摘 要: 修河流域为鄱阳湖水系五大河流之一,发源于宜春市铜鼓县与湖南省浏阳市交界的黄龙山东麓,流经铜鼓、修水、武宁等县后与赣江会合,在永修县吴城镇注入鄱阳湖。修河流域面积14493Km2,主河全长道全长386km。下坊水电站作为九江电网所辖装机容量最大的水电站,建于修河流域下游第7座水电站,在电网中承担调峰的重要任务。励磁系统采用的是武汉陆水生产的SWL-Ⅲ型微机励磁装置,采用的自并励静止可控励磁
原发性肺动脉高压常见于年轻人。美国以生育年龄的妇女较多,常在青春期或产后出现症状,口服避孕药可使病情加速发展.亚洲各国则以男性患者多见. 发 病 原 理 原发性肺动脉高
摘 要: 电机车运输是矿井运输中极为重要的部分,广泛应用于矿山地面及井下运输,是矿井水平巷道长距离运输的主要方式。电机车在运转时,会出现一些机械或电气方面的故障,这些故障的存在给煤矿企业带来很大的经济损失。因此预防和预防处理电机车常见故障,不仅能提高电机车的运转率,保障矿井运输系统畅通无阻,而且对于提高矿井的经济效益和社会效益方面也发挥着重要的作用。  关键词: 电机车;机械故障;电气故障;预防措
甲(进修医生):诊断缺铁性贫血有哪些实验室检查方法?选择哪几项检查最理想? 教师:血清检查是诊断缺铁性贫血的重要依据,但是病人患缺铁的进展过程缓慢,需经过3个阶段才发生
摘 要: 火力发电机组中,热工保护系统是一个重要环节。随着社会发展到今天,各个设备都在为更加方便快捷的应用而更新换代,如何在现有的基础上提高热工保护的可靠性成为一个关键性难题,从而对生产提供更为强大的支持,以保障生产安全平稳经济运行。  关键词: 可靠性;意义;热工保护  中图分类号:TK39 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1210138-01  0 引言  热工保护作为
国际ISPRS大会于2008年7月3日在北京国际会议中心隆重召开,于7月11日圆满结束.出席这次大会的有来自世界各国代表2000多人,是一次空前的国际学术盛会.大会期间,国家领导人李
摘 要: 对于大型精密昂贵的液压设备来说,液压传动系统的故障诊断与排除是非常重要的,错误的诊断必将造成修理费用高、停工时间长、降低生产效率等经济损失。因此要保证液压系统的正常运转,必须保证压力正常,这就要掌握故障的诊断与排除的相关知识。阐述熟悉液压传动系统的工作原理、故障、诊断步骤、诊断技术、压力不正常的故障诊断与排除、维护等。  关键词: 液压传动系统;压力;不正常;诊断分析  中图分类号:TH
摘 要: 在本案,通过实例分析,研究应力配筋法在水利工程中的应用。在两种工况下,分析有限元软件对闸室的应力,并且通过计算最不利工况对闸墩的应力配筋。工程实例计算结果显示,有限元分析对闸室应力分布情况的反映相当直观,且应力配筋的计算过程简单,计算结果明确。  关键词: 应力配筋法;水利工程;应用  0 前言  现代化水利工程对非杆非壳且体积巨大的砼结构的应用较为普遍,但是,这些砼结构存在形状、受力均