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文档简介
1、重庆市公路工程实体质量监督抽检实施细则(试行)第一章总则第一条为进一步规范公路工程实体质量监督抽检工作, 根据公路水运工程质量安全督查办法、公路工程质量检 验评定标准等规定,结合我市公路工程质量监督工作实际, 制订本实施细则。第二条本细则适用于重庆市交通委员会工程质量安 全监督局负责监督的公路建设项目,其它公路建设项目可参 照执行。第三条本细则所指公路工程实体质量监督抽检,是指 交通行政主管部门或其委托的质量监督机构(以下简称质监 机构)依据有关法律、法规、规章、技术标准和规范,对公 路工程实体质量进行抽样检测。公路工程实体质量监督抽检可以结合日常监督工作开展,也可以进行专项检查。第四条公路工
2、程实体质量监督抽检工作原则上应严 格按照本细则所规定的抽检指标、抽检频率、抽检方法、评 定标准和统计方法进行,对已完工的分部工程不再进行重复 抽检。第二章抽检指标第五条抽检指标应综合考虑公路水运工程质量安全督查办法及日常监督工作需要抽检的参数,主要包括:(一)桥梁工程:上部结构混凝土强度、钢筋保护层厚度、主要受力钢筋间距、构件几何尺寸;下部结构混凝土强 度、钢筋保护层厚度、主要受力钢筋间距、构件几何尺寸、 竖直度;桥面系混凝土防撞护栏混凝土强度、混凝土防撞护 栏断面尺寸、路缘石高度。(二)隧道工程:超欠挖、锚杆间距、锚杆拉拔力、钢 支撑安装间距、喷射混凝土厚度、喷射混凝土表面平整度、 二衬混凝
3、土厚度、二衬混凝土强度、二衬主筋间距、二衬大 面平整度。(三)路基工程:边坡坡度;压实度、弯沉;排水工程 断面尺寸、铺砌厚度;涵洞工程混凝土强度、结构尺寸;支 挡工程混凝土强度、断面尺寸。(四)路面工程:(底)基层厚度、(底)基层整体性; 沥青混凝土路面面层厚度、沥青含量、压实度、水泥混凝土 路面强度。(五)交安工程:波形梁钢护栏梁板基底板厚度、护栏 立柱壁厚度、横梁中心高度、立柱埋入深度;道路交通标志 底板厚度、标志底板净空、立柱竖直度、逆反射系数;道路 交通标线厚度、逆反射系数:混凝土护栏混凝土强度、轴向 横向偏位;隔离栅镀(涂)层厚度、网面平整度、立柱埋深、 混凝土强度;防眩设施安装高度
4、、顺直度;突起路标损坏及 脱落个数、横向偏位(六)原材料抽检类别有沥青、 夕卜加剂(掺合料)、集料、 水泥、钢筋(含接头)、钢材、钢绞线、波纹管、压浆材料、 螺栓、锚夹具、桥梁支座、土工合成材料、隧道防水卷材。抽检指标及检测参数分别详见附件1。第六条每次监督检查之前应根据工程进展情况选择 抽检指标,并应重点选择重要结构物。第七条特殊结构物或特殊材料应专门制订相应的抽 检指标。第三章抽检频率第八条每次抽检原则上覆盖已开工的合同段,并应保证同一工程项目各合同段抽检指标和频率基本一致。第九条抽检频率(一)路基工程抽检合同段数量不少于两个且不少于项目合同段总数量的30%(二)路面工程逐个合同段检查。(
5、三)特大桥、特殊结构桥梁逐座检查,大、中桥下部构造抽查不少于桥梁总数的25%,现浇主梁抽查不少于总数的25%预制梁场逐个检查。(四)特长、长隧道逐座检查,中短隧道抽检不少于总 数的50%(五)交安工程逐个合同段检查。第四章抽检方法第十条抽检工作应按照技术规程或作业指导书进行, 作业指导书详见附件 2。第十一条可根据工程进展及监督工作需要新增抽检指 标,新增指标的抽检方法应优先采用科学、先进、成熟、可 靠的检测方法。抽检方法应根据相关试验规程、检测方法、参考规范的 更新而及时相应变化。第五章评定标准及统计方法第十二条统计各质量指标合格率时,其评定标准及统计 方法应按照附件1规定执行,未作规定的按
6、公路工程质量 检验评定标准执行。第六章检测行为第十三条检测工作开展之前应制订检测方案,并根据检测方案安排检测人员。第十四条检测工作开展之前应仔细检查仪器设备技术 状态、性能等。3.1,第十五条检测人员负责完成数据整理、 计算、复核工作, 并在原始记录上签字,原始资料应整理存档备查,应按照督 查组的要求及时提供现场反馈会需要的检测结果及意见,出 具检测报告的时间不得迟于监督意见书发出时间,且不得超 过5个工作日。工程实体质量现场检测记录表见附件 工程实体质量抽检数据汇总表见附件3.2。第十六条 检测人员应严格遵守保密规定,不得私自泄 漏相关信息。第七章附则第十七条本细则指标未包含机电工程、房屋建
7、筑工程、 绿化工程。第十八条本细则由重庆市交通委员会工程质量安全监 督局负责解释。本细则自二一三年一月一日起施行。附件1.1公路工程实体质量督查检测内容(路基路面工程)单位工程分部工程抽检指标抽检方法抽检频率评定方法检测方法路基工程路基 土石方压实度灌砂法每合同段不少于2点零填及挖方(m)规定值(%)按单点压实度仝 规疋值为合格, 计算合格率。T0921-2008 挖坑 灌砂法测定压实度 试验方法,详见附 件 2.3。00.8仝96填方(m)规定值(%)00.8仝960.81.5仝94120mm 10%。4.适用的钢筋直径范围应为650,并不少于符合有关钢筋直径系列规定的 12个档次。5. 仪
8、器应具有在未知保护层厚度的情况下,测量钢筋直 径的功能。6. 仪器应能适用于温度 0C40 C,相对湿度W 85%无 强磁场干扰的环境条件。7. 仪器工作时应为直流供电,连续正常工作时间不小于6h。(三)仪器的标定1. 保护层测试仪使用期间的标定校准,应使用专用的标 定块。当测量标定块所给定的保护层厚度时,测读值应在仪 器说明书所给定的准确度范围之内。2. 标定块由一根 16的普通碳素钢筋垂直浇铸在长方体无磁性的塑料块内,使钢筋距四个侧面分别为15mm 30mm60mm 90mm如图1所示。图1标定块3. 标定应在无外界磁场干扰的环境中进行。4. 每次试验检测前均应对仪器进行标定,若达不到应有
9、准确度,应送专业机构维修检验(四)测区布置及测点要求1. 混凝土结构钢筋分布状况调查的范围,应为主要承重 构件或承重构件的主要受力部位,或钢筋锈蚀电位测试结果 表明钢筋可能锈蚀活化的部位,以及根据结构检算及其它检 测需要确定的部位。2. 测区布置原则1)按单个构件检测时,应根据尺寸大小,在构件上均匀布置测区,每个构件上的测区数不应少于3个;2)对于最大尺寸大于 5m的构件,应适当增加测区数量;3) 测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜小于2m4)测区表面应清洁、平整、避开接缝、蜂窝、麻面、预埋件等部位。5)测区应注明编号,并记录测区位置和外观情况。6)测点数量及要求:对构件上每一测区应检测不少
10、于10个测点;测点间距应小于保护层测试仪传感器长度。7)对某一类构件的检测,可采取抽样的方法,抽样数 不少于同类构件数的 30%且不少于3件,每个构件测区布 置按单个构件要求进行。8)对结构整体的检测,可先按构件类型分类,再按类 型进行检测。(五)测量1. 测试前应了解有关图纸资料,以确定钢筋的种类和直 径。2. 进行保护层厚度测读前,应先在测区内确定钢筋的位 置与走向,做法如下:1)将保护层测试仪传感器在构件表面平行移动,当仪 器显示值最小时,传感器正下方即是所测钢筋的位置;2)找到钢筋位置后,将传感器在原处左右转动一定角 度,仪器显示最小值时传感器长轴线的方向即为钢筋的走 向;3)在构件测
11、区表面画出钢筋位置与走向。3. 保护层厚度的测读1)将传感器置于钢筋所在位置正上方,并左右稍稍移 动,读取仪器显示最小值即为该处保护层厚度;2)每一测点值宜读取 23次稳定读数,取其平均值, 准确至1mm3)应避免在钢筋交叉位置进行测量。4. 对于缺少资料,无法确定钢筋直径的构件,应首先测量钢筋直径。对钢筋直径的测量宜采用510次测读,剔除异常数据,求其平均值的测量方法。(六)影响测量准确度的因素及修正1. 影响测量准确度的因素有:1)外加磁场的影响,应于避免;2)混凝土若具有磁性,测量值需加以修正;3)钢筋品种对测量值有一定影响,主要是高强钢筋需加以修正;4)不同的布筋状况,钢筋间距影响测量
12、值, 当冬3时需 修正测量值。D为钢筋净间距(mm),即钢筋边缘至边缘的间 距;S为保护层厚度,即钢筋边缘至保护层表面的最小距离。2. 保护层测量值的修正。 当钢筋直径、材质、布筋状况, 混凝土性质都确知时,才能准确测量保护层厚度,而实际测 量时往往这些因素都是未知的。1)仪器测量直径档的选择 两根钢筋横向并在一起,(见图2-1),等效直径d等效=d1+d2;两根钢筋竖向并在一起,(见图2-2),等效直径d等效=3(d1+d2)/4。图2-1两根钢筋横向并在一起图2-2两根钢筋竖向并在一起2)用标准垫块进行综合修正,这种方法适用于现场检测,标准垫块用硬质无磁性材料制成,例如:工程塑料或电工用绝
13、缘板,平面尺寸与仪器传感器底面相同,厚度Sb为10mm或 20mm(修正系数K计算方法如下: 将传感器直接置于混凝土表面已标好的钢筋位置正上方,读取测量值Sm1 将标准垫块置于传感器原在混凝土表面位置,并把传感器放于标准垫块之上,读取测量值Sm2则修正系数 K为Sm2 Sm1K 。Sb 对于不同钢种和直径应确定各自的修正系数,每一修 正系数应采用3次平均求得。3)用校准孔进行综合修正,这也是现场校准测量值的 有效方法。 用6mn占头在钢筋位置正上方,垂直于构件表面打孔,手感碰到钢筋立即停止,用深度卡尺量测钻孔深度,即为实际的保护层厚度Sr,贝U修正系数为:k Sm ,式中Sm为仪器 Sr读数值
14、 对于不同钢种和直径应打各自的校准孔,一般应不少于2个,求其平均值。 现场检测的准确度。经过修正后确定的保护层厚度值,准确度可在10%以内,因混凝土表面的平整度及各种影 响因素仍会给测量带来误差。(七)测量数据处理与结果评定混凝土保护层为钢筋提供了良好的保护,必要的保护层 厚度能够推迟环境中的水汽、有害离子等扩散到钢筋表面的 时间以及因混凝土碳化使钢筋失去碱性保护的时间,因此,混凝土保护层厚度及其分布均匀性是影响结构钢筋耐久性的一个重要因素。对每一测量部位,可按下述方式来评判混凝土保护层厚度对结构钢筋耐久性的影响。1. 首先根据某一测量部位各测点混凝土厚度实测值,按下式求出混凝土保护层厚度平均
15、值Dn (精确至0.1mm)nDn丄D2,式中:Dni为结构或构件测量部位测点混凝土保n护层厚度,精确至1mm n为测点数2. 按照下式计算确定测量部位混凝土保护层厚度特征值Dne(精确至0.1mm):Dne D KSd,式中SD为测量部位测点保护层厚度的标准差,精确至0.1mm。n2 2sd(Dni)_n(Dn),k为合格判定系数值,按表 1取用 n 1表1混凝土保护层厚度合格判定系数值n10151624 25K1.6951.6451.5953.然后,根据测量部位实测保护层厚度特征值Dne与其设计值Dnd的比值,混凝土保护层厚度对结构钢筋耐久性的 影响按表2来评判。表2混凝土保护层厚度对结构
16、钢筋耐久性的影响评定标度Dne/Dnd对结构钢筋耐久性的影响1 0.95影响不显著20.850.95有轻度影响30.700.85有影响40.550.70有较大影响50.55钢筋易失去碱性保护,发生锈蚀4.用图示方式注明检测部位及测区位置,将各个测区的 钢筋分布、走向绘制成图,并在图上标注间距、保护层厚度 及钢筋直径等数据。附件2.3挖坑灌砂法测定压实度试验方法(T0921-2008)一、按现行试验方法对检测对象试样用同种材料进行击 实试验,得到最大干密度 Pc及最佳含水率。二、当集料的最大粒径小于 13.2mm,测定层的厚度不超 过150mm时,宜采用$ 100mm的小型灌砂,当集料的最大粒
17、径等于或大于13.2mm但不大于31.5mm,测定层的厚度不超 过200mml时,宜采用$ 150mm的小型灌砂。三、按下列步骤标定灌砂筒下部圆锥体内砂的质量:(一)在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至筒顶的 距离15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量 m1,准确至1g。 以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质量不变。(二)将开关打开,使灌砂筒筒底的流砂孔、圆锥形漏 斗上端开口圆孔及开关铁板中心的圆孔上下对准重叠在一 起,让砂自由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的 体积相当(或等于标定罐的溶积),然后关上开关。(三)不晃动储砂筒的砂,轻轻地将灌砂筒移至玻璃板上,将开关打开,让砂流出,直
18、到筒内砂不再下流时,将开 关关上,并细心地取走灌砂筒。(四)收集并称量留在玻璃板上的砂或称量筒内的砂,准确至1g。玻璃板上的砂就是填满筒下部圆锥体的砂m2(五)重复上述测量三次,取其平均值。四、按下列步骤标定量砂的松方密度:(一)用水确定标定罐的容积 V,准确至1ml。(二)在储砂筒中装入质量为ml的砂,并将罐砂筒放在标定罐上,将开关打开,让砂流出。在整个流砂过程中,不要碰动灌砂筒,直到储砂筒内的砂不再下流时,将开关关 闭。取下灌砂筒, 称取筒内剩余砂的质量 m3,准确至1g。(三)计算填满标定罐所需砂的质量 ma=m1-m2-m(g)式中:ma标定罐中砂的质量(g); ml 装入灌砂筒内砂 的总质量(g); m2 灌砂筒下部圆锥体内砂的质量(g); m3灌砂入标定罐后,筒内剩余砂的质量( g) o(四)重复上述测量三次,取其平均值。(五)计算量砂的松方密度p s=ma/V,式中:p s量砂 的松方密度(g/cm 3)
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