分析建筑电气工程管理中存在质量问题及对策
2017-12-09赵琳娜陕西腾蛟水电工程有限公司
赵琳娜/陕西腾蛟水电工程有限公司
分析建筑电气工程管理中存在质量问题及对策
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随着国家经济的迅速发展,人民的生活需求也在日渐提高,对于建筑电气安装工程的要求也不仅仅局限于照明设备、家电设备的供应,现在人们更加注重的是电气安装的美观、适用、方便的实用效果。同样作为工程质量的优劣的重要判定标准,建筑电气工程中的质量问题也逐渐的受到人们的关注。文章将以分析建筑电气工程管理中存在质量问题及对策作为切入点,在此基础上予以深入的探究,相关内容如下所述。
建筑电气工程;管理;质量问题;对策
一、建筑电气工程管理中存在的质量问题
设计未遵守规范要求设计。在查看电气工程施工图时,经常发现没有按照规范安全要求进行设计,设计深度较差。对于建筑电气工程来说,由于施工图设计深度不够,设计文件的可实施性不足,并且没有 对重要的计算或复合进行必要的标注等原因,增加了施工难度,影响了施工进度,使得建筑项 目的质量得不到保障。各专业协调不到位容易出现失误。在实际防雷接地处理中,防雷接地图仅仅出现在电气图上,电位连接装置又没有按规范要求进行。电气装置热故障可以使电气装置的绝缘性能降低,在电气装置的绝缘性能上,导体与电设备绝缘的耐热性是遏制其性能的核心内容。绝缘材料在电气装置的运营环节可以承受的温度极值影响着电气装置中导体所允许的电流与电气装置的额定电压。针对绝缘材料的耐热性,我们能够择取绝缘材料的耐热极值来衡量。以上所说的绝缘材料的耐热温度,从某个角度来分析,即为绝缘材料在不通过绝缘材料的机械性能与电气性能的状态下所可以减少温度的极值。同时电气装置的热故障会造成电气装置中的绝缘材料的绝缘性能减少,进而遏制电气装置工作的有效性,降低电气装置的使用周期。
二、建筑电气工程管理的有效举措
伴随城市化建设的不断发展,高层及超高层建筑也逐渐增加,在此类建筑施工环节,电气设备的安装是一项十分繁琐的工程。在有限的建筑工时内,完成所有电气设施的安装,这需要相关的专业技术工作者之间合理的配合。在动工前做好各技术工作者的调配、相关技术装置的调试、建筑材料的准备,这就是建筑施工开始前必要的准备工作。
(一)电气设备安装环节的技术特性及工程管理
众所周知电气设施的施工周期需要很长时间。电气设施的施工周期不但涵盖了电气设施的安装环节,同时还涵盖了电气设施的择取、安装后的调试、试运行与验收等。只有在电气设施可以正常的运行,才算竣工。因此,电气设施的施工工期较长。
施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件,经审批的施工组织设计(施工方案)进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经同意擅自变更设计。严格推行规范化操作程序,编制符合规范、工艺标准、具有可操作性的质量控制程序。每道工序未经有关人员在验收表上签字,不得进行下道工序,记录好工作日志,防止监督流于形式。电气设施在安装环节,对相关的技术工作者有着非常高的要求,考验了技术工作者的专业技能素养。特别是在近年来,国内建筑领域得到了全面发展,建筑质量也不可同日而语,针对电气设施自身的荷载能力自然也有了更高的要求,电气设施的安装在建筑领域中已然属于新兴行业,所以技术革新频率快,针对机电设施相关的技术工作者也有着较高的要求。
(二)电气设备施工过程的技术要点
对写字楼等建筑予以施工的环节,在土建技术工作者对写字楼予以结构施工的环节,电气工程的技术工作者一定要和土建技术工作者进行有效配合,找到电气设备安装的预埋线的区域。为接线、打洞以及防雷线等安装奠定基础,在实施电气设备预留及预埋线的环节,电气工程的技术工作者一定要严格遵循设计方案。若预留线在工程环节出现纰漏,就有可能对未来的施工及住户的生命安全带来隐患,同时在预埋线环节,电气工程技术工作者要做好相应的记号,防止在接下来的工程中,由于施工不当,对预埋线造成影响。
在当代建筑中,楼板间通常需要铺设响应的电气管线,因此机电设施线路的铺设就要在楼板内进行。电气工程技术工作者要全面把握预埋线的铺设时间,要依附于施工整体进度。
在实施墙壁的砌体环节,电气工程技术工作者一定要做好断线定位这一项工作,同时严格遵循原有设计规划完成。正确的电气管线铺设要把管线预埋在墙壁之内,墙壁若修建完成就不能对墙壁内的电气管线予以修改。这就需要电气工程的技术工作者在对墙壁内的电气管线予以铺设环节,一定要具有较高的精准性。在建筑的房屋内,所铺设的电气管线通常均呈水平方向的走势。而且这些电气管线直径不大,因此不建议在实施砌体建设时铺设电气管线。而且,在砌体施工中予以电气管线的铺设通常会影响墙体的美观性,通常是等到墙体完全干硬后,通过专业的设备在墙体内制备浅沟,在此基础上予以管线的铺设。
(三)电气装置热故障的有效解决方法
首先我们要深化电流接触端电阻的测控。任何接触端都有相应的电阻极值,同时电气装置中的发热均因接触面的电阻提高而造成。所以,在电力领域的常规生产工作过程,我们要深化对接触端电阻的测控。经对接触位置电阻参数的测量能够有效的避免电气装置热故障。我们要尽可能通过电流去测量接触位置的电阻参数。电流接触位置的接触电阻通常参数偏低,其单位大多以微安为主。若要控制电气装置的热故障发生频率,那么就要深化对电流接触位置的电阻值的测量。
其次,我们要深化热故障高发阶段的预防。电气装置的工作通常具有连续性特点,因此电气装置的很多部件都会在外界温度的作用下历经热胀冷缩。由于,差异化的电气装置零部件的性能有所不同,针对冷热交替的承受能力也存在一定的差异。外在环境的温度变化会造成个别零件的压紧力发生改变,因此提高热故障发生的频率,电气装置热故障的发生存在季节性特点。若发热及散热可以达到制衡,那么电气装置就不会出现热故障。若散热顺畅,那么电气装置中的热量就会完全散发,电气装置不会发生发热的情况。若在夏季外界温度相对较高的环境下,散热不良,电气装置的温度本身就很高,在此基础上电气装置工作环节所出现的热量,其温度很可能超过电气装置所承受极值。因此,在此状态下,深化电气装置的散热条件就成了规避热故障的有效方式。举例说明,我们能够在电气装置较多的车间放置排风与空调,进而控制车间的室温,为电气装置降温。同时,在长时间高温的环境中,我们要深化对电气装置的巡检,对电气装置所存在的隐患予以第一时间的处理,进而防止电气装置发生热故障。
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