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脉冲群抗扰度试验标准的改动

脉冲群抗扰度试验标准的改动



第一篇:脉冲群抗扰度试验标准的改动

电快速脉冲群试验标准的改动

脉冲群抗扰度试验变化情况 1.试验等级

新标准草案的严酷度要高于原先的标准,主要是试验频率有了变化,将原先的2.5kHz取消了,一律取5kHz和100kHz两种。因此,标准草案所规定的单位时间内的脉冲密集程度有了增加,这对设备试验的严酷程度是一种增加。2.试验设备

在脉冲群发生器中,原标准与新的标准草案在发生器组成的主要元件上有一个明显区别:原标准讲的是火花气隙(spark gap);新的标准草案讲的是高电压开关(high voltage switch)。事实上,当代的脉冲群发生器里的脉冲形成器件,无一例外,都是采用高压电子开关。这一改变,对提高脉冲群发生器工作的稳定性,从及提高试验脉冲的频率起到了关键的作用。在IEC61000-4-4:1995标准的附录A中,曾经有一段文字提到了采用火花气隙充当脉冲形成器件的弊病:“由于火花气隙在低于1kV时的机械和电气上的不稳定,所以对低于2kV的试验电压要通过分压器来得到”。“脉冲群冲单个脉冲的重复频率的实际值为10kHz到1MHz,然而广泛调查的结果表明,采用固定调节火花气隙的发生器难以再现这种相对较高的重复频率,因此标准规定了频率较低的、有代表性的专用脉冲”。所以在脉冲群试验标准制定过程中,把脉冲频率定为2.5kHz和5kHz实在是有一点不得以而为之的味道。随着脉冲形成器件的更新,特别是高速高压电子开关的选用,把脉冲频率提高到5kHz和100kHz是理所当然的事情,使得脉冲群抗扰度试验更加切合实际的干扰情况。3.脉冲群发生器的特性参数

与原标准相比,在标准草案中对发生器特性参数规定的最大不同表现为两点:其一,标准草案给出了两种不同负载条件下的输出电压范围,1000Ω负载的输出电压为0.24kV~3.8kV;50Ω负载的输出电压为0.125V~2kV。其二,标准草案将在50Ω负载上的每个2kV脉冲提供的能量为4mJ取消了。脉冲的重复频率提高了,但并不会造成对受试设备注入能量的增加,这是因为重复频率自5kHz提高到100kHz(频率提高了20倍),但脉冲群的持续时间却从15ms缩减到0.75ms(持续时间缩减到原来的二十分之一),因此注入受试设备的脉冲总量没变(仍为75个),注入受试设备的干扰能量也就没变,只是单位时间内的脉冲密集程度有了增加。考虑到国外专家对脉冲群试验的故障机理解释为是干扰脉冲对线路结电容的充电,脉冲频率越高,单位时间内的脉冲个数越多,对结电容的电荷积累也越快,越容易达到线路出错的阈限。因此,新的标准草案把测试频率提高,其本质上也是将试验的严酷程度有所提高。4.发生器性能校验

对发生器的性能必须进行校验,以便对所有参与做试验的试验发生器的性能建立一个共同依据。校验可采用下列步骤:在试验发生器的输出端依次分别接入50Ω和1kΩ的同轴衰减器,并用示波器加以监测。监测用示波器的-3dB带宽,以及体现试验发生器负载的50Ω和1kΩ的同轴衰减器的频率响应要求达到400MHz以上。其中50Ω是试验发生器的匹配负载;1kΩ试验负载则体现了发生器的一个复合负载。不同的试验发生器只有在两种极端的负载条件下拥有相同特性,才能保证在实际的抗扰度试验中有相互可比的试验结果。校验中要测量单个脉冲的上升时间、持续时间和重复频率;以及脉冲群的持续时间和重复周期,详细记录在案。对每一个设定电压分别给出在50Ω负载上测得的输出电压Vp(50Ω)以及1kΩ负载上测得的输出电压Vp(1kΩ)。其中Vp(50Ω)的幅值容差为0.5Vp(开路输出电压)±10%;Vp(1kΩ)的幅值容差为Vp(1kΩ)±20%。测量中要保证分布电容为最小。校验中,当采用1kΩ的负载电阻时,示波器自动读出的电压应当比Vp(开路输出电压)低5%,这是因为在1kΩ上的Vp(1kΩ)=Vp(开路输出电压)×1000/(1000+50)=0.95 Vp(开路输出电压)。考虑Vp(1kΩ)容差为±20%,Vp(1kΩ)的下限为0.8×0.95 Vp(开路输出电压)=0.76 Vp(开路输出电压)。Vp(1kΩ)的上限为1.2×0.95Vp(开路输出电压)=1.14 Vp(开路输出电压)。即(0.76~1.14)Vp(开路输出电压)。类似的计算分析,对于50Ω负载的测试电压,因其幅值容差为±10%,故Vp(50Ω)应当等于(0.45~0.55)Vp(开路输出电压)。

5.耦合/去耦网络

电快速脉冲群试验标准的改动

用于电源线抗扰度试验的耦合/去耦网络,在原标准与新的标准草案中有一个最大的不同点,前者是对逐根电源线做共模抗干扰试验;后者是对所有电源线路同时做共模抗干扰试验。对于耦合/去耦网络的性能,新标准草案只从试验的角度,提出了对特性参数的要求:耦合电容:33nF ;耦合方式:共模。为了保证在交流/直流电源端口试验中使用的耦合/去耦网络性能合格,光有上述基本要求是不够的,还必须对耦合/去耦网络的共模输出波形进行校验。校验时发生器的输出电压设置为4kV。发生器的输出接耦合/去耦网络的输入,耦合/去耦网络的输生接50Ω负载,记录峰值电压和波形。校验要在每一条耦合/去耦通路上进行。测量结果应该是:脉冲的上升时间为5ns±30%;脉冲持续时间对50Ω为50ns±30%,峰值电压在表4要求上±10 %。此外,当被试设备以及电源与网络脱开时,在耦合/去耦网络输入端的残余试验脉冲不超过所施试验电压的10 %。标准草案对波形校验结果一致性的规定是有重要意义的:实质上,只有大体一致的试验波形才代表试验波形中的谐波成分及其含量的一致性,只有这样,才能保证采用不同试验发生器时的试验结果大体一致。6.电容耦合夹

脉冲群对于I/O线、信号线、数据线和控制线抗扰度试验是通过电容耦合夹进行的(如果前述耦合/去耦网络不适合使用在ac/dc电源端口时,也可采用电容耦合夹的耦合方式来对ac/dc电源端口进行试验)。耦合夹的耦合电容取决于电缆的直径、材料及电缆的屏蔽情况。耦合电容典型值为100pF~1000pF(原标准写50pF~200pF)。7.试验方法

关于试验计划中的试验时间,在原标准中只写到不低于1分钟。而在新标准草案写道,为了加速试验,选择试验时间为1分钟。试验时间可以分割成6个10秒的脉冲群,每次间隔暂停10秒钟。在实际的环境中,脉冲群是随机发生的独立事件,故不倾向于将脉冲群与被试设备的信号同步。产品标准的制定委员会可以选择其他的试验持续时间。

8.试验配置

实验室型式试验的配置,关于实验式型式试验的配置,在原标准与新的标准草案里有两张非常相似的图。但当你在仔细观察这两张图时,还是能发现这两张图的差别,最大的不同出现在这两张图的左侧,关于台式设备的试验配置。按照新标准草案的配置,无论是地面安装设备、台式设备、以及其他结构形式的设备,都将放置在一块参考接地板的上方。被试设备与参考接地板之间用0.1m±0.01m厚的绝缘支撑物隔开。新标准草案规定,凡是安装在天花板上或是墙壁上的设备都按台式设备来做试验。新标准草案还规定,试验发生器和耦合/去耦网络也直接放在参考接地板上,并与参考接地板保持低阻抗连接。新标准草案的这些变化显得尤其重要:首先将试验发生器和耦合/去耦网络直接放置在参考接地板上,并且和参考接地板相连,是因为脉冲群试验对被试线路进行共模试验,是将干扰加在被试线路与大地之间的试验,而试验中的参考接地板就代表了大地。所以将试验发 生器和耦合/去耦网络放在参考接地板上是由试验的性质决定的,为了不使脉冲群干扰产生过多衰减,试验发生器、耦合/去耦网络与参考接地板的连接应当是低阻抗的。新标准草案指出与被试设备连接的所有电缆要放在离地高度为0.1m的绝缘支架上。明确这一点也很重要,因为被试设备的连接电缆与参考接地板之间构成了一个分布电容,不一样的离地高度,构成的分布电容也是不同的。不同的分布电容,对脉冲群高频谐波从连接电缆上的逸出情况也将是不一样的,会直接影响试验结果。新标准草案对台式设备试验配置方式的改变,则对台式设备的试验严酷度以及试验结果的一致性有了极大提高。按照原标准的试验配置,台式设备放在木头桌子上,试验发生器放在参考接地板上(试验发生器的接地端子以低阻抗与参考接地板连接),迭加了干扰电压的电源线则从地面处再伸展到台式设备的电源输入端。因此电源线的实际离地高度要在80cm以上,使得电源线相对参考平面的阻抗不能固定(不同的摆放位置有不同的阻抗),而且电源线过大的高频阻抗(相对于电源线离开参考地平面为10cm的布局来说),使得电源线上的脉冲群干扰的高频成分大量逸出,导致实际进入被试设备的干扰变弱。因此利用原标准和新标准草案提供的试验配置对同一台设备做试验时,可以得出截然不同的结果。此外,新标准草案特别指出,在耦合装置与被试设备之间的电源线和信号线的长度为0.5m±0.05m,而不是原标准规定的≤1m。很显然,后者的长度不明确,从0~1m都属适合范围,但是不同的线长,脉

电快速脉冲群试验标准的改动

冲群高频谐波的逸出情况是不同的,被试设备受到的干扰实际上是遗留在线上的传导干扰和逸出到空间的辐射干扰的综合结果。不同的线长,被试设备受到的传导干扰和辐射干扰的比例是不同的,没法保证试验结果的可比性。因此,明确被试线路的长度,对试验结果的可比性、一致性特别重要。在新标准草案中首次提出了机架安装设备的试验配置,这在原标准中是没有过的。新试验配置方案的提出,避免了由于试验人员对标准的理解不一所导致的试验结果不一。最后,新标准草案还要求不需经受快速瞬变脉冲试验的线路要圈起来,并尽可能地远离受试线路,以尽量减少线路之间的耦合。关于在I/O和通信端口上的试验配置,原标准与新标准草案都采用电容耦合夹耒做试验。但是原标准中(见原标准的图9),当两台设备同时进行试验时,受试设备与耦合夹的距离l1=l2≤1m;当只对一台设备进行试验时,为了去耦,l2至少要≥5m,或l2>5l1。在新标准草案中(见新标准草案的图10),两台设备同时试验时,受试设备与耦合夹的距离l1=l2=0.5m±0.05m;当仅对一台设备进行试验时,在不需要进行试验的这一台设备与耦合夹之间必须插入一个去耦网络。

第二篇:静电放电抗扰度测试

静电放电抗扰度测试 静电的产生与危害 静电放电是一种自然现象,经验表明,人在合成纤维的地毯上行走时,通过鞋子与地毯的摩擦,只要行走几步,人体上积累的电荷就可以达到10-6库仑以上(这取决于鞋子与地毯 之间的电阻),在这样一个“系统”里(人/地毯/大地)的平均电容约为几十至上百pF,可能产生的电压要达到15kV.研究不同的人体产生的静电放电,会有许多不同的电流脉冲,电流波形的上升时间在100ps至30ns之间.电子工程师们发现,静电放电多发生于人体接触半导体器件的时候,有可能导致数层半导体材料的击穿,产生不可挽回的损坏静电放电以及紧跟其后的电磁场变化,可能危害电子设备的正常工作。2 静电放电试验

GB/T17626.2描述的是在低湿度环境下,通过摩擦使人体带电.带了电的人体,在与设备接触过程中就可能对设备放电.静电放电抗扰度试验模拟了两种情况: ⑴设备操作人员直接触摸设备时对设备的放电,和放电对设备工作的影响;⑵设备操作人员在触摸邻近设备时,对所关心这台设备的影响.其中前一种情况称为直接放电(直接对设备放电);后一种情况称为间接放电(通过对邻近物体的放电,间接构成对设备工作的影响).静电放电可能造成的后果是:

(1)通过直接放电,引起设备中半导体器件的损坏,从而造成设备的永久性失效.⑵由放电(可能是直接放电,也可能是间接放电)而引起的近场电磁场变化,造成设备的误动作.试验配置

由于静电放电的电流波形十分陡峭,前沿己经达到0.7~1ns,其包含的谐波成分至少要达到500MHz以上,因此试验室里试验配置的规范性是保证试验结果重复性和可比性的一个关键.下图上海三基电子工业有限公司提供的台式与落地式两种设备的试验配置.①木制试验台1700×900×800mm ①绝缘支座1100×800×100mm ②参考接地板2700×1800×1.5mm ②参考接地板2700×1800×1.5mm ③垂直耦合板500×500×1.5mm ③垂直耦合板500×500×1.5mm

④水平耦合板1600×800×1.5mm

④垂直耦合板支架500×500×1200mm

⑤绝缘垫板1400×600×0.5mm ⑤两端带470kΩ电阻的连接线(一根)⑥两端带470kΩ电阻的连接线(两根)静电放电试验的实验室

配置可以由用户自行制作,标准对此作出了规定,归结起来有以下几点:

⑴参考接地板采用0.25mm以上铜板或铝板(铝板易氧化,慎用).如用其他金属,厚度至少是0.65mm以上.参考接地板实际尺寸不限,要求四周均超出被试设备(指地面设备)或试验桌台面水平耦合板(用于台式设备)的每边0.5m以上.参考接地板要和试验室的保护接地线相连.⑵水平耦合板(仅台式设备有)和垂直耦合板(后者有绝缘支架)的材料与参考接地板相同.两块耦合板各有一根两端接有470kΩ电阻的电缆线与参考接地板相连,以便泄放试验中静电电荷.要求所用电阻有承受放电的能力;整个电缆有绝缘保护,避免与接地板短路.⑶对台式设备,在水平耦合板上覆一块0.5mm的绝缘薄板,要求试验中此板不明显积聚电荷.在台式设备试验中,水平耦合板至少比试品的每一边大出0.1m.如试品太大,要么选用更大的试验台;要么选用两张同样的试验台来摆放试品,桌面上的水平耦合板不必焊在一起,而可以在两张桌子的并合处覆一块同样材质的金属,只要各压住每个桌面0.3m以上即可.但要求两张桌子的水平耦合板用电阻线分别与参考接地板相连.⑷对地面设备,在参考接地板上要有一个0.1m高的绝缘支座,试品和试品电缆放在绝缘支座.⑸所有连接线(包括参考接地板的接地电缆;耦合板上的带电阻的连接电缆;以及放电枪接到参考接地板上的接地回线等)都必须保持低阻抗的连接.⑹其他应注意的地方

A.在距试品1m以内应无墙壁和其他金属物品(包括仪器).B.试验中的试品要尽可能按实际情况布局(包括电源线,信号线和安装脚等等).接地线要按生产厂的规定接地(没有接地线的就不接),不允许有额外的接地线.C.放电时,放电枪的接地回线与试品表面至少保持0.2m的间距,避免相互间有附加感应,影响试验结果.试验方法

标准规,凡被试设备正常工作时,人手可以触摸到的部位,都是需要进行静电放电试验的部位(这样的部位,除机壳以外,其他如控制键盘,显示屏,指示灯,旋钮,钥匙孔,电源线等都在考核范围内).试验时,被试设备处在正常工作状态.试验正式开始前,试验人员对试品表面以20次/秒的放电速率快速扫视一遍,以便寻找试品的敏感部位(凡扫视中有引起试品数显跳动,动作异常迹象的部位,都作为正式试验时的重点考查部位,应记录在案,并在正式试验时应在其周围多增加几个考查点).正式试验时,放电以1次/秒的速率进行(也有规定为1次/5秒的产品),以便让试品来得及作出响应.通常对每一个选定点上放电20次(其中10次是正的,还有10次是负的).原则上,凡可以用接触放电的地方一律用接触放电.对有镀漆的机壳,如制造厂未说明是作绝缘的,试验时便用放电枪的尖端刺破漆膜对试品进行放电.如厂家说明是做绝缘使用时,则改用气隙放电.对气隙放电应采用半圆头形的电极,在每次放电前,应先将放电枪从试品表面移开,然后再将放电枪慢慢靠近试品,直到放电发生为止.为改善试验结果的重复性和可比性,放电电极要垂直试品表面.间接放电:

①对水平耦合板,放电枪垂直地在离开试品0.1m处用接触放电方式进行放电.②对垂直耦合板,耦合板应放在离试品0.1m处,放电枪要垂直于耦合板一条垂直边的中心位置上进行放电.对试品垂直方向的四个面都要用垂直耦合板做间接放电试验.电快速瞬变脉冲群产生的原理:

当电感性负载(如继电器、接触器等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的瞬态骚扰。当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。这种瞬态骚扰能量较小,一般不会引起设备的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对移动电话机的可靠工作产生影响。电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的分析 电快速瞬变脉冲波形通过充电器直接传导进手机,导致主板电路上有过大的噪声电压。当单独对火线或零线注入时,尽管是采取的对地的共模方式注入,但在火线和零线之间存在差模干扰,这种差模电压会出现在充电器的直流输出端。当同时对火线和零线注入时,存在着共模干扰,但对充电器的输出影响并不大。造成手机在测试过程中出现问题的原因是复杂的,具体表现为: 1)前期设计时未考虑电快速瞬变脉冲群抑制功能,没有添加相关的滤波元器件,PCB设计综合布线时也没有注意线缆的隔离,主板接地设计也不符合规范,另外关键元器件的也没有采取屏蔽保措施等;

2)生产厂在元器件供应商的选择上没有选用性能可靠的关键器件,导致测试过程中器件老化或者器件失效,从而容易受到电快速瞬变脉冲的干扰;

3)在整机生产组装过程中,加工工艺及组装水平出现的问题可能会导致产品一致性不好,别送检手机存在质量问题; 4)检测过程中由于其他测试项出现问题导致整改,可能由于整改方案的选择会影响到电快速瞬变脉冲群测试不合格。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验相关问题的改进建议 针对电快速脉冲群干扰试验出现的问题,主要可以采取滤波及吸收的办法来实现对电快速瞬变脉冲的抑制。

1)在手机设计初期就应重点考虑抑制电快速瞬变脉冲群干扰设计:

在PCB层电源输入位置要做好滤波,通常采用的是大小电容组合,根据实际情况可以酌情再添加一级磁珠来滤除高频信号,尽量采用表面封装;

尽量减小PCB的地线公共阻抗值; PCB布局尽量使干扰源远离敏感电路; PCB的各类走线要尽量短; 减小环路面积;

在综合布线时要注意强弱电的布线隔离、信号线与功率线的隔离,综合布线是系统很重要的一个设计组成部分,一个糟糕的综合布线格局很可能断送一个设计精良的PCB的稳定性; 关键敏感芯片需要屏蔽;

软件上应正确检测和处理告警信息,及时恢复产品的状态;

2)元器件的选择上应使用质量可靠的芯片,最好做过芯片级的电磁兼容仿真试验,质量可靠的充电器、数据线及电池的选用可提升对电快速瞬变脉冲信号的抑制能力;

3)厂家在组装生产环节中应严把质量关,做好生产工艺流程控制,尽量保证产品质量的一致性,减少因个别手机质量问题带来的测试不合格现象;

4)EFT测试过程中如出现问题,可采用在充电器增加磁环或者电快速瞬变脉冲群滤波器的方法进行整改,选用磁珠的内径越小、外径越大、长度越长越好;采用加TVS管的整改方法作用有限;

5)根据最新GB/T17626.4-202_标准要求,重复频率将增加100kHz选项,将会比5kHz更为严酷,希望厂家及早重视进行相关的电快速瞬变脉冲群测试防护工作。下面是在实验室进行电快速脉冲群抗扰度试验时所必须的配置:

1.参考接地板用厚度为0.25mm以上的铜板或铝板(需提醒的是,普通铝板容易氧化,易造成试验仪器、受试设备的接地电缆与参考接地板之间塔接不良,宜慎用);若用其他金属板材,要求厚度大于0.65mm。参考接地板的尺寸取决于试验仪器和受试设备,以及试验仪器与受试设备之间所规定的接线距离(1m)。参考接地板的各边至少应比上述组合超出0.1m。参考接地板应与实验室的保护地相连。

2.试验仪器(包括脉冲群发生器和耦合/去耦网络)放置在参考接地板上。试验仪器用尽可能粗短的接地电缆与参考接地板连接,并要求在搭接处所产生的阻抗尽可能小。

3.受试设备用0.1±0.01m的绝缘支座隔开后放在参考接地板上(如果受试设备是台式设备,则应放置在离参考接地板高度为0.8±0.08m的木头桌子上)。受试设备(或试验桌子)距参考接地板边缘的最小尺寸满足项1(0.1m)的规定。受试设备应按照设备的安装规范进行布置和连接,以满足它的功能要求。另外,受试设备应按照制造商的安装规范,将接地电缆以尽量小的接地阻抗连接到参考接地板上(注意,不允许有额外的接地情况出现)。当受试设 备只有两根电源进线(单相,一根L,一根N),而且不设专门接地线时,受试设备就不能在试验时单独再拉一根接地线。同样,受试设备如果通过三芯电源线进线(单相,一根L,一根N,及一根电气接地线),未设专门接地线时,则此受试设备也不允许另外再设接地线来接地,而且受试设备的这根电气接地线还必须经受抗扰度试验。

4.受试设备与试验仪器之间的相对距离以及电源连线的长度都控制在1m,电源线的离地高度控制在0.1m,如有可能,最好用一个木制支架来摆放电源线。当受试设备的电源线为不可拆卸,而且长度超过1m时,那么超长部分就应当挽成个直径为0.4m的扁平线圈,并行地放置在离参考接地板上方0.1m处。受试设备与试验仪器之间的距离仍控制为1m。标准还规定,上述电源线不应采用屏蔽线,但电源线的绝缘应当良好。

5.试验应在试验室中央进行,除了位于受试设备、试验仪器下方的参考接地板以外,它们与其他所有导电性结构(例如屏蔽室的墙壁和实验室里的其他有金属结构的试验仪器和设备)之间的最小距离为0.5m。

6.当使用耦合夹做被试系统的抗扰度试验时,耦合夹应放置在参考接地板上,耦合夹到参考接地板的边缘尺寸的最小距离为0.1m。同样,除了位于耦合夹下方的参考接地板以外,耦合夹相对所有其他导电性结构之间的最小距离是0.5m。如果试验是针对系统中一台设备(如EUT1)的抗扰度性能测试来说时,则耦合夹与EUT1的距离关系保持不变,而将耦合夹相对EUT2的距离增至5m 以上(标准认为较长的导线足够使线路上的脉冲群信号损耗殆尽)。耦合夹也可由1米长的铝箔包裹受试电缆代替,前提是它可以提供和耦合夹一样的等效电容(100pF)。如果现场条件不允许放置1m长的铝箔也可以适当缩短长度,但仍要保证等效耦合电容。也可以将发生器的输出通过100pF的高压陶瓷电容直接加到受试电缆的芯线或是外皮。

7.在电源线上的试验通过耦合/去耦网络以共模方式进行,在每一根线(包括设备的电气接地线)对地(对参考接地板)施加试验电压。要求每一根线在一种试验电压极性下做三次,每次一分钟,中间相隔一分钟。在一种极性做完后,换做另一个极性。一根线做完后,换做另一根线。当然也可以把脉冲同时注入两根线,甚至几根线。

四.试验等级 试验等级所代表的典型工作环境如下:1级,具有良好保护的环境。计算机机房可代表此类环境;2级,受保护的环境。工厂和发电厂的控制室可代表此类环境;3级,典型工业环境。发电厂和户外高压变电站的继电器房可代表此类环境;4级,严酷的工业环境。为采取特别安装措施的电站或工作电压高达50万伏的开关设备可代表此类环境;X级,由厂家和客户协商决定。

浪涌冲击形成的机理

电磁兼容领域所指的浪涌冲击一般来源于开关瞬态和雷击瞬态。系统开关瞬态与以下内容有关:

a)主电源系统切换骚扰,例如电容器组的切换;

b)配电系统内在仪器附近的轻微开关动作或者负荷变化; c)与开关装置有关的谐振电路,如晶闸管;

d)各种系统故障,例对设备组接地系统的短路和电弧故障。试验实施

电源、信号和其他功能电量应在其额定的范围内使用,并处于正常的工作状态。

根据要进行试验的EUT的端口类型选择相应的试验试验波形发生器和耦合单元及相应的信号源内阻。

使受试设备处于典型工作条件下,根据受试设备端口及其组合,依次对各端口施加冲击电压。每种组合应针对不同脉冲极性进行测试,两次脉冲间隔时间不少于1min。

对电源端子进行浪涌测试时,应在交流电压波形的正、负峰值和过零点分别施加试验电压。对电源线和信号线应分别在不同组合的共模和差模状态下施加脉冲冲击。

每种组合状态至少进行5次脉冲冲击。

若需满足较高等级的测试要求,也应同时进行较低等级的测试。只有两者同时满足,我们才认为测试通过。

雷击浪涌试验有共模和差模两种。因此浪涌吸收器件的使用要考虑到与试验的对应情况。为保证使用效果,浪涌吸收器件要用在 进线入口处。由于浪涌吸收过程中的di/dt特别大,在器件附近不能有信号线和电源线经过,以防止因电磁耦合将干扰引入信号和电源线路。此外,浪涌吸收器件的引脚要短;吸收器件的吸收容量要与浪涌电压和电流的试验等级相匹配。

雷击浪涌试验的最大特点是能量特别大。所以采用普通滤波器和铁氧体磁芯来滤波、吸收的方案基本无效;必须使用气体放电管、压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管和半导体放电管等专门的浪涌抑制器件才行。浪涌抑制器件的一个共同特性就是阻抗在有浪涌电压与没浪涌电压时不同。正常电压下,它的阻抗很高,对电路的工作没有影响;当有很高的浪涌电压加在它上面时,它的阻抗变得很低,将浪涌能量旁路掉。这类器件的使用方法是并联在线路与参考地之间,当浪涌电压出现时,迅速导通,以将电压幅度限制在一定的值上压敏电阻、瞬态抑制二极管和气体放电管具有不同的伏安特性,因此浪涌通过它们时发生的变化不同.

第三篇:EMC实验室群脉冲发生器使用故障过程说明

EMC实验室群脉冲发生器使用过程说明

问题来源:3月2日油田部在做群脉冲测试时,5KHZ分别打了500V、1KV、2KV、4KV,100KHZ分别打了500V、1KV、2KV、4KV,在这一过程中驱动器及电机一直无异常现象,群脉冲发生器也运行正常,当用高压探头测试群脉冲发生器的输出端时,未能监测到脉冲波形,当在软件中将试品电源关闭后,群脉冲发生器的三相输出端仍有电压,具体对地(公司的零线与大地直接相连)电压情况为:L1为一个峰值为300V左右的正弦波;L2、L3为一个周期衰弱的正弦波。具体表现为试品电源断开后驱动器电源板的指示灯周期性闪烁。通过电话询问厂家技术支持,说这是不正常现象。

前后过程:上周在液压部做群脉冲测试时已经出现在软件中将试品电源关闭后驱动器电源板指示灯周期性闪烁的情况,当时并未追究原因,这与后来监测到的群脉冲发生器的输出端电压波形吻合,说明当时已经存在试品电源关闭后设备输出端仍有电压的情况。2月27日下午液压部做完实验在拆线的过程中发生L1、L2触碰放电的情况,当时设备后面的机械开关已断开,外部三相空开未能确定。油田部在3月1日做测试时,群脉冲打到1KV、5KHZ时,电机出现异响,转速不稳,驱动器出现7号报警,说明此时群脉冲干扰已起作用。第二天油田部继续测时候就出现了问题来源中所描述的情况。

赵慧刚202_.3.3

第四篇:公路工程试验检测标准

公路工程试验检测标准、规范、规程现行参考目录

发布时间:202_-6-27 17:00:22

二、公路工程试验检测标准、规范、规程现行参考目录

序号 专业 标准、规范、规程代码 标准、规范、规程名称 废止标准、规范、规程代码 主要编制单位 施行日期 出版单位 备注 公路 JTG B01-202_ 公路工程技术标准 JTJ001-97 交通部公路司 中国工程建设标准化协会公路工程委员会 202_.3.1 人民交通出版社 JTG B03-202_ 公路建设项目环境影响评价规范 JTJ005-96 交通部公路科学研究院 202_.5.1 人民交通出版社 JTG B04-202_ 公路环境保护设计规范 JTJ/ B006-98 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 202_.7.1 人民交通出版社 GB50026-202_ 工程测量规范 GB50026-93 中国有色金属工业西安勘察设计院 202_.5.1 中国计划出版社 5 JTG C10-202_ 公路勘测规范

JTJ 061-85 JTJ061-99 JTJ062-91 JTJ063-85 JTJ 065-97 JTJ/T 066-98 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 202_.1.1 人民交通出版社 JTG C20-202_ 公路工程地质勘察规范 JTJ 064-98 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 202_.12.1 人民交通出版社 JTG/TC21-01-202_ 公路工程地质遥感勘察规范 中交第二公路勘察设计研究院 高等教育出版社 JTG/T C22-202_ 公路工程物探规程 中交第一公路勘察设计院 202_.4.1 人民交通出版社 JGJ/T8-202_ 建筑变形测量规程 JGJ/T 8-97 建设部综合勘察研究设计院 人民交通出版社 10 GB50021-202_ 岩土工程勘察规范 建设部综合勘察研究设计院 中国建筑工业出版社 11 ASTM D6087-202_ 探地雷达评价沥青面层标准方法 GB/T 12897-202_ 国家一、二等水准测量规范 国家测绘局标准化研究所 中国标准出版社 GB/T 12898-202_ 国家三、四等水准测量规范 国家测绘局标准化研究所 中国标准出版社 JTG D20-202_ 公路路线设计规范 JTJ011-1994 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 202_.10.1 人民交通出版社 公路 JTG D30-202_ 公路路基设计规范 JTJ013-95 中交第二公路勘察设计研究院 202_.1.1 人民交通出版社 JTG D40-202_ 公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40-202_ 中交公路规划设计院 202_.12.1 人民交通出版社 JTG D50-202_ 公路沥青路面设计规范 JTJ014-97 中交公路规划设计院 人民交通出版社 JTG F10-202_ 公路路基施工技术规范

JTJ 033-95 JTJ 017-96 JTJ 016-93 JTJ 015-91 JTJ 035-91 中交第一公路工程局有限公司 202_.1.1 人民交通出版社 JTG/T D31-202_ 公路沥青路面再生技术规范 交通部公路科学研究院 202_.7.1 人民交通出版社 JTJ034-202_ 公路路面基层施工技术规范 JTJ034-93 交通部公路科学研究院 人民交通出版社 JTG F30-202_ 公路水泥混凝土路面施工技术规范 交通部公路科学研究院 202_.3.1 人民交通出版社 JTG E40-202_ 公路土工试验规程 JTJ051-93 交通部公路科学研究院 202_.10.1 人民交通出版社 JTG E60-202_ 公路路基路面现场测试规程 JTJ059-95 交通部公路科学研究院 202_.9.1 人民交通出版社 24 JGJ 94-202_ 建筑桩基技术规范 JGJ94-94 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社 JGJ106-202_ 建筑基桩检测技术规程 中国建筑工业出版社 26 TB10218-202_ 铁路工程基桩检测技术规程 中国铁道出版社 JTG/T D31-202_ 沙漠地区公路设计与施工指南 新疆交通科学研究 202_.7.1 人民交通出版社 JTG/T D31-03-202_ 采空区公路设计与施工技术细则 山西省交通规划勘察设计院 202_.7.1 人民交通出版社 JTG H20-202_ 公路技术状况评定标准 JTJ075-94 [交公路发(202_)572号 交通部公路科学研究院 202_.2.1 人民交通出版社 JTG F80/1-202_ 公路工程质量检验评定标准第一册(土建工程)JTJ071-98 交通部公路科学研究院 202_.1.1 人民交通出版社

公路 JTG F80/2-202_ 公路工程质量检验评定标准第二册(机电工程)JTJ071-98 交通部公路科学研究院 202_.1.1 人民交通出版社 交通工程也用

JTG H10-202_ 公路养护技术规范 JTJ 073-96 浙江省交通厅公路管理局 202_.1.1 人民交通出版社 交通工程也用

JTJ073.2-202_ 公路沥青路面养护技术规范 上海市公路管理处 人民交通出版社 34 JTJ073.1-202_ 公路水泥混凝土路面养护技术规范 江苏省交通厅公路局 人民交通出版社

CJJ 1-202_ 城镇道路工程施工与质量验收规范 中国建筑工业出版社 36 桥梁 JTG D60-202_ 公路桥涵设计通用规范 JTJ021-89 中交公路规划设计院 202_.10.1 人民交通出版社

JTG/T D60-01-202_ 公路桥梁抗风设计规范 人民交通出版社

JTG/T D65-01-202_ 公路斜拉桥设计细则 JTJ027-96 重庆交通科学研究院 人民交通出版社 39 JTG D61-202_ 公路圬工桥涵设计规范 JTJ022-85 中交公路规划设计院 202_.11.1 人民交通出版社

JTG D62-202_ 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 JTJ023-85 中交公路规划设计院 202_.10.1 人民交通出版社

JTG D63-202_ 公路桥涵地基与基础设计规范 JTJ024-85 人民交通出版社 42 JTG/T F50-202_ 公路桥涵施工技术规范 JTJ041-202_ 中交第一公路工程局 202_.8.1 人民交通出版社

JTG/T B02-01-202_ 公路桥梁抗震设计细则 JTJ004-89 重庆交通科学研究院 202_.10.1 人民交通出版社

JTG/T J21-202_ 公路桥梁承载能力检测评定规程(88)公路技字11号 交通运输部公路科学研究院 202_.11.1 人民交通出版社

JT/T 281-202_ 公路波形梁钢护栏 JT/T 281-1995 交通部公路科学研究院 上海佳艺冷弯型钢厂 人民交通出版社

JTG H11-202_ 公路桥涵养护规范 JTJ073-96 陕西省公路局 人民交通出版社 47 桥梁 JTG/T J22-202_ 公路桥梁加固设计规范 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 人民交通出版社

JTG/T J22-202_ 公路桥梁加固施工技术规范 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 202_.10.1 人民交通出版社

JTG/T H21-202_ 公路桥梁技术状况评定标准 交通运输部公路科学研究院 202_.9.1 人民交通出版社

CJJ 77-98 城市桥梁设计荷载标准 建设部城市建设研究院 1998.12.1 中国建筑工业出版社

CJJ 69-95 城市人行天桥与人行地道技术规范 北京市政工程研究院 中国建筑工业出版社

CJJ 2-202_ 城市桥梁工程施工与质量验收规范 北京市政建设集团有限公司等 中国建筑工业出版社 53 隧道 JTG D70-202_ 公路隧道设计规范 JTJ026-90 重庆交通科研设计院 202_.11.1 人民交通出版社

JTJ026.1-1999 公路隧道通风照明设计规范 重庆交通科研设计院 人民交通出版社 55 JTG F60-202_ 公路隧道施工技术规范 JTJ042-94 中交第一公路工程局 202_.10.1 人民交通出版社

JTG/T D70-202_ 公路隧道设计细则 中交第二公路勘察设计研究院 202_.7.1 人民交通出版社

JTG/T F60-202_ 公路隧道施工技术细则 中交第一公路工程局 人民交通出版社 58 “TB/0223-202_ J341-202_” 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 中国铁路工程公司 中国铁道出版社 59 TB 10121-202_ 铁路隧道监控量测技术规程 中铁二院工程集团有限责任公司 中国铁道出版社

JTG/T F72-202_ 公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范 重庆市交通委员会 202_.1.1 人民交通出版社

JTG H12-202_ 公路隧道养护技术规范 JTJ073-96 重庆市交通委员会 人民交通出版社

公路材料 GB 50086-202_ 锚杆喷射混凝土支护技术规范 冶金部建筑研究总院 中国计划出版社

TB 10108-202_ 铁道隧道锚喷构筑法技术规范 铁道专业设计院 中国铁道出版社 64 JTG E40-202_ 公路土工试验规程 交通部公路科学研究院 人民交通出版社 65 JTG E42-202_ 公路工程集料试验规程 JTJ058-202_ 交通部公路科学研究院 人民交通出版社

JTG E41-202_ 公路工程岩石试验规程 JTJ054-94 中交第二公路勘察设计研究院 人民交通出版社

GB/T14685-202_ 建筑用卵石、碎石 GB/T14685-1993 中国砂石协会 中国标准出版社 68 JTG/T F81-01-202_ 公路工程基桩动测技术规程 JTJ077-95 浙江省交通厅公程质量监督站 人民交通出版社

GB/T14684-202_ 建筑用砂 GB/T14684-1993 中国砂石协会 202_.1.1 中国标准出版社

“JGJ/T51-202_ J215-202_” 轻骨料混凝土技术规程 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社 71 JTG E51-202_ 公路工程无机结合料稳定试验规程 JTJ 057-94 交通运输部公路科学研究院 202_.1.1 人民交通出版社

JGJ 12-202_ 轻骨料混凝土结构设计规程 JGJ 12-99 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

GB/T50107-202_ 混凝土强度检验评定标准 GBJ 107-87 原城乡建设环境保护部 202_.1.1 中国计划出版社

JGJ/T70-202_ 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-90 陕西省建筑科学研究设计院 中国建筑工业出版社

GB/T 15481-202_ 检测和校准试验室能力的通用要求 GB/T 15481-202_ 202_.6.1 中国标准出版社

JTG E30-202_ 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTJ053-202_ 交通部公路科学研究院 202_.8.1 人民交通出版社

GB/T176-202_ 水泥化学分析方法 GB/T176-1996 中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社

GB/T8074-202_ 水泥比表面积测定方法(勃氏法)GB /T8074-87 中国建材院水泥科学研究所 中国标准出版社

公路材料 GB/T1345-202_ 水泥细度测定方法(筛析法)中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社

GB/T1346-202_ 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-202_ 中国建筑材料科学研究院 202_.3.1 中国标准出版社 81 GB/T2419-202_ 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-94 中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社

GB/T17671-1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)ISO679:1989 国家建筑材料工业局 中国标准出版社

JC/T 421-202_ 水泥胶砂耐磨试验方法 中国建筑材料科学研究院 中国建材工业出版社

JC/T 603-202_ 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T603-1995 中国建筑材料科学研究院 中国建材工业出版社

GB175-202_ 通用硅酸盐水泥 GB-175-1999 GB175-1992 GB1344-1999 国家建筑材料工业局 中国标准出版社

GB13693-202_ 道路硅酸盐水泥 GB13693-92 中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社

JTJ/T019-98 公路土工合成材料应用技术规范 交通部重庆公路科学研究所 人民交通出版社

JGJ28-86 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 中科院建筑工程材料 及制品研究所 中国建筑工业出版社

CJJ4-97 粉煤灰、石灰类道路基层施工及验收规程 CJJ4-83 天津市市政工程研究院 中国建筑工业出版社

GB/T1574-202_ 煤灰成分分析方法 GB/T1574-1995 中国建筑工业出版社

JGJ95-202_ 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

公路 材料 CECS38:202_ 纤维混凝土结构技术规程 大连理工大学 中国计划出版社 93 JGJ114-202_ 钢筋焊接网混凝土结构技术规程 JGJ/T114-97 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

JGJ107-202_ 钢筋机械连接通用技术规程 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社 95 JGJ18-202_ J253-202_ 钢筋焊接及验收规程 JGJ/8-96 陕西省建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

GB/T2651-202_ 焊接接头拉伸试验方法 GB2651-89 哈尔滨焊接研究所 202_.9.1 中国标准出版社

GB1596-202_ 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-1991 中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社

GB23439-202_ 混凝土膨胀剂 JC476-202_ 中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社

JC475-202_ 混凝土防冻剂 JC475-1992 中国建筑材料科学研究院 中国建材工业出版社

GB8076-202_ 混凝土外加剂 GB8076-97 中国建筑材料科学研究院 中国标准出版社 101 JC477-202_ 喷射混凝土用速凝剂 JC477-1992 “中国建筑材料科学研究院 ” 中国建材工业出版社

JC901-202_ 水泥混凝土养护剂 中国建筑材料科学研究院 中国建材工业出版社 103 JT/T523-202_ 公路工程混凝土外加剂 交通部公路科学研究所 人民交通出版社 104 JT/T522-528 JT/T530-202_ 公路工程混凝土养护剂 人民交通出版社 105 GB/T50080-202_ 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 中国建筑材料科学研究院 中国建筑工业出版社

GB/T50081-202_ 普通混凝土力学性能试验方法标准 GBJ81-85 中国建筑材料科学研究院 中国建筑工业出版社

GB/T50082-202_ 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GBJ82-85 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

公路 材料 JGJ55-202_ J64-202_ 普通混凝土配合比设计规程 JTJ/T55-96 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

GB50119-202_ 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ199-88 原建设部 中国建筑工业出版社 110 GB/T228.1-202_ 金属材料 室温拉伸试验方法 GB/T228-202_ 冶金钢铁研究总院 中国建筑工业出版社

GB/T232-202_ 金属材料 弯曲试验方法 GB/T232-1999 冶金钢铁研究总院 中国标准出版社 112 JGJ98-202_ J65-202_ 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-96 陕西省建筑科学研究设计院 202_.4.1 中国建筑工业出版社

GB/T 700-202_ 碳素结构钢 GB/T700-88 冶金部信息标准研究院 中国标准出版社 114 JG 190-202_ 冷轧扭钢筋 北京市建筑设计研究院 中国标准出版社

GB/T 1591-202_ 低合金高强度结构钢 GB/T 1591-94 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 中国标准出版社

JG163-202_ 滚轧直螺纹钢筋连接接头 中国建筑科学研究院等 202_.12.1 中国标准出版社

JG 171-205 镦粗直螺纹钢筋接头 中国建筑科学研究院等 中国标准出版社 118 JGJ 107-202_ 带肋钢筋螺纹接头技术规程 中国建筑科学研究院等 中国建筑工业出版社

JT/T 329-202_ 公路桥梁预应力钢绞线用YM锚具、连接器规格系统

JT/T329.1-1997 JT/T329.2-1997 中交公路规划设计院有限公司 202_.3.1 人民交通出版社

JT/T663-202_ 公路桥梁板式橡胶支座规格系列 中交公路规划设计院等 人民交通出版社

GB/T230.1-202_ 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)GB/T 230-1991 GB/T 1818-1994 钢铁研究总院 中国标准出版社

CECS 03:202_ 钻芯法检测混凝土强度技术规程(附条文说明)CECS 03:1998 中国建筑科学研究院 中国计划出版社 123 公路 材料 CECS 02:202_ 超声回弹综合检测混凝土强度技术规程 中国建筑科学研究院 中国计划出版社

JGJ/T23-202_ J115-202_ 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-202_ 陕西省建筑科学研究设计院 202_.12.1 中国建筑工业出版社

CECS 21:202_ 超声法检测混凝土缺陷技术规程 陕西省建筑科学研究设计院 中国建筑工业出版社

CECS104:99 高强混凝土结构技术规程 中国土木工程学会高强与高性能混凝土委员会 中国建筑工业出版社

JGJ 51-90 轻集料混凝土技术规程 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社 128 JGJ 81-202_ 建筑钢结构焊接技术规程 中冶集团建筑研究总院等 中国建筑工业出版社

JT/T664-202_ 公路工程土工合成材料 防水材料 交通部公路科学研究院 人民交通出版社

JT/T665-202_ 公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T521-202_ 交通部公路科学研究院 202_.10.1 人民交通出版社

JT/T667-202_ 公路工程土工合成材料 无纺土工织物 JT/T519-202_ 交通部公路科学研究院 202_.3.1 人民交通出版社

JT/T666-202_ 公路工程土工合成材料轻型硬质泡沫材料 交通部公路科学研究院 人民交通出版社

JT/T668-202_ 公路工程土工合成材料保温隔热材料 JT/T538-202_ 交通部公路科学研究院 人民交通出版社

JT/T669-202_ 公路工程土工合成材料复合材料的分类、性能要求核试验 交通部公路科学研究院 人民交通出版社

GB13788-202_ 冷轧带肋钢筋 GB13788-1992 冶金建筑研究总院 中国标准出版社 136 ASTMC876-202_ 混凝土中钢筋的半电池电位检测法

公路 材料 BS1881-204:1988 电磁测厚仪应用建议 人民交通出版社 138 AASHTO T260-97 混凝土和混凝土原材料中总氯离子量的采样和试验方法 人民交通出版社

GB/T3323-202_ 金属融化焊焊接接头射线照相 哈尔滨焊接技术培训中心 中国标准出版社

GB 50205-202_ 钢结构工程施工质量验收规范 冶金部建筑研究总院 中国计划出版社

AWS D1.1-202_ 钢结构焊接规范

GB/T 2970-202_ 厚钢板超声波检验方法 冶金部建筑研究总院 中国标准出版社 143 GB/T6402-202_ 钢锻材超声波检验方法 GB/T6402-1991 冶金工业信息标准研究院等 中国标准出版社

GB/T 7233.1-202_ 铸钢材超声检测 第一部分:一般用途铸钢件 沈阳铸造研究所等 中国标准出版社

GB/T 7734-202_ 复合钢板超声波检验方法 钢铁研究总院 中国标准出版社 146 GB11345-1989 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 哈尔滨焊接研究所 中国标准出版社

JIS Z3060-202_ 钢结构焊缝超声波探伤方法

GB/T9444-202_ 铸钢件磁粉探伤及质量评级方法 沈阳铸造研究所 中国标准出版社 149 GB8077-202_ 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-1987 国家建筑材料工业局 中国标准出版社

JTJ056-84 公路工程水质分析操作规程 交通部第一公路勘察设计院 人民交通出版社

151 JTJ275-202_ 海港工程混凝土结构防腐蚀技术规程 广州四航工程技术研究院 人民交通出版社

152 公路 材料 JTJ270-1998 水运工程混凝土试验规程 天津港湾工程研究所等 人民交通出版社

153 JC/T986-202_ 水泥基灌浆材料 中国建筑材料科学研究院 中国建材工业出版社 154 JTG E20-202_ 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTJ052-202_ 交通部公路科学研究院 202_.12.1 人民交通出版社

155 JTG F40-202_ 公路沥青路面施工技术规范 JTJ032-94 JTJ036-98 交通部公路科学研究院 202_.1.1 人民交通出版社

156 GB/T15180-202_ 重交通道路石油沥青 中国标准出版社

157 JT/T203-95 公路水泥混凝土路面接缝材料 中国建筑工业出版社

158 SHC F40-01-202_ 公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南 202_.7.24 人民交通出版社 159 JTG E51-202_ 公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTJ057-94 交通部公路科学研究院 202_.1.1 人民交通出版社

160 GB/T14837-1993 橡胶及橡胶制品组分含量的测定 热重分析法 化工部沈阳橡胶工业制品所 中国标准出版社

161 GB 20688.4-202_ 橡胶支座 第4部分:普通橡胶支座 衡水宝力工程橡胶有限公司等 中国标准出版社

162 JT/T663-202_ 公路桥梁板式橡胶支座规格系列 人民交通出版社

163 JTG E50-202_ 公路工程土工合成材料试验规程 JTJ/T 060-98 交通部公路科学研究院 202_.10.1 人民交通出版社

164 GB/T17638-1998 土工合成材料 短纤针刺非织造土工布 中国纺织科学研究院 中国标准出版社

165 GB/T17639-202_ 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T17639-1998 中国纺织科学研究院 中国标准出版社

166 公路 材料 GB/T17640-202_ 土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T17640-1998 中国标准出版社

167 GB/T17642-202_ 土工合成材料 非织造复合土工膜 GB/T17642-1998 北京雪花电器集团公司北京市 塑料制品 中国标准出版社

168 GB/T17642-202_ 土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T17642-1998 重庆庆兰塑料制品有限公司 中国标准出版社 169 GB/T21825-202_ 玻璃纤维土工格栅 JC839.1-1998 南京玻璃纤维研究设计院 中国标准出版社

170 GB/T16777-202_ 交通工程土工合成材料土工格栅 中国标准出版社 171 JC/T408-202_ 水乳型沥青防水涂料 中国建材工业出版社

172 JC/T975-202_ 道桥用沥青防水涂料 202_.7.1 中国建材工业出版社

173 JT/T535-202_ 路桥用水性沥青基防水涂料 交通部公路科学研究所等 202_.12.1 人民交通出版社

174 GB18243-202_ 塑性体改性沥青防水卷材 中国标准出版社

175 GB/T231.1-202_ 金属材料 布氏硬度试验第1 部分:试验方法 全国钢标准化技术委员会 中国标准出版社

176 GB/T229-202_ 金属夏比缺口冲击方法 钢铁研究总院等 中国标准出版社 177 JGJ/T27-202_ J140-202_ 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-86 陕西省建筑科学研究设计院 中国建筑工业出版社

178 GB/T701-1997 低碳钢热轧圆盘条 GB/T701-91 冶金工业部钢铁研究总院 中国标准出版社

179 GB/T1499.1-202_ 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 中国标准出版社 180 公路 材料 GB/T1499.2-202_ 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 中国标准出版社

181 GB/T1499.3-202_ 钢筋混凝土用钢 第3部分:钢筋焊接网 中国标准出版社 182 GB13788-202_ 冷轧带肋钢筋 GB13788-202_ 冶金建筑研究总院 中国标准出版社 183 GB/T5223-202_ 预应力混凝土用钢丝 GB/T5223-1995 天津市第一预应力钢丝有限公司 中国标准出版社

184 GB/T5224-202_ 预应力混凝土用钢绞线 GB/T5224-1995 天津市第一钢丝有限公司 中国标准出版社 185 GB/T20065-202_ 预应力混凝土用螺纹钢筋 国家建筑钢材质量监督检验中心等 中国标准出版社

186 JGJ85-202_ J219-202_ 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 中国建筑科学研究院 中国建筑工业出版社

187 GB/T14370-202_ 预应力筋用锚具、夹具和连接器 中国建筑科学研究院 中国标准出版社

188 GB/T 17955-202_ 桥梁球型支座 中交公路规划设计院等 中国标准出版社 189 JT/T 391-202_ 公路桥梁盆式支座 JT/T 391-1999 中交公路规划设计院 人民交通出版社

190 JT/T 327-202_ 公路桥梁伸缩装置 中交公路规划设计院 人民交通出版社 191 JT/T 723-202_ 单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置 中国标准出版社

192 GB/T 14152-202_ 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 沈阳久利塑料有限公司 中国标准出版社

193 JT/T 529-202_ 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 交通部公路科学研究所等 人民交通出版社

194 公路 材料 JG225-202_ 预应力混凝土用金属波纹管 中国建筑科学研究院 中国标准出版社

195 JT/T329-202_ 公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检验规则 中交公路规划设计院 人民交通出版社

196 橡胶沥青及混合料设计施工技术指南 交通部公路科学研究院 人民交通出版社

第五篇:工程试验管理标准

中铁第十九工程局洛湛铁路益娄段

工程试验管理标准

第一章

1.1工程试验是铁路工程建设的技术基础工作,是施工生产中对工程质量进行预控与检验的必要技术手段。为搞好洛湛铁路益娄段工程试验工作,节约原材料,加快施工进度和提高工程质量,确保部优、争创国优,单位工程合格率百分之百,优良率在90%以上,特制定本标准。

1.2洛湛铁路益娄段工程试验工作的基本任务:

1.2.1试验鉴定各项主要工程材料的质量是否符合国家和部颁的有关技术标准。

1.2.2检验工程建筑物的结构和构件的成品、半成品有关质量是否符合设计和施工的技术要求。

1.2.3通过工地测试和施工质量检查控制,保证工程的施工质量。1.2.4监督检查主要工程材料的合理保管与应用。

1.2.5通过试验研究,大力推广应用新技术、新材料、新工艺,达到降低工程成本,确保工程质量,提高经济效益的目的。

1.3试验人员必须严格按照有关规范、规程和标准开展试验、检验工作,其检验工作不受任何行政和经济效益的干预,有权越级反映情况,对检验结果的公正性、准确性、可靠性负责。

1.4工程试验必须坚持为施工生产服务,试验人员经常深入施工现场,坚持标准和原则,认真搞好施工控制。

1.5各单位必须切实加强对工程试验工作的组织领导,并按本《标准》的要求健全试验机构,完善试验设施,配齐试验人员。

第二章

组织机构

2.1洛湛铁路益娄段A3标段工程试验实行指挥部、项目部、公司(队)三级管理。局指挥部设中心实验室,项目部设试验室。

2.2指挥部中心试验室受指挥部总工程师领导,统管全线试验工作。各项目部试验室受项目部总工程师和施技科长领导,统管本单位的试验工作,在业务上受指挥部试验室和处试验室的指导。2.3试验人员的配备:指挥部中心试验室配备1名主任,1名工程师;各项目部试验室,至少配备1名主任,1名技术员,2—4名试验员;公司(队)试验组配备1名技术员,2名试验员。

第三章

工作职责

3.1指挥部中心试验室工作职责:

3.1.1正确贯彻执行国家和铁道部有关法规、标准、规程和规范以及设计和施工的有关技术要求,解决试验工作中发生的有关技术问题,随时和建设单位、监理公司保持联系,做好上传下达工作。

3.1.2负责全线钢材、水泥、道碴、砖等材质鉴定与复验,砂石鉴定抽验,混凝土、砂浆配合比设计与选定抽验全线砼试件力学性能和长期性、耐久性试验,半成品、成品的试验检验。

3.1.3参与工地施工调查,并协助选定砂、石料产地。3.1.4参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析和处理。

3.1.5结合设计、施工需要,进行必要的试验研究,推广应用新技术、新材料、新工艺。

3.1.6指导各项目部搞好主要工程材料的验收、保管和合理使用。3.1.7负责指挥部中心试验室仪器、设备的购置、验收、安装、使用,做好试验计量仪器的送检和自检工作。

3.1.8做好试验原始资料的整理、保管,每月25日统计分析和整理工程试验工作报表,并呈送指挥部领导和有关部门,每年12月15日前,向指挥部呈送工程试验工作总结。

3.2项目部试验室工作职责:

3.2.1参加对本管段的路基填料、砂、石等材料进行产地、产量的详细调查,按规定频率及时抽取各种材料样品进行试验,将试验结果及时提供给项目部、施技科和施工单位,作为进料和指导施工的依据。

3.2.2按规定频率及设计要求做土工试验(击实、筛分、液塑限、比重等),及时准确提供有关数据报告,交处所属公司指导施工。

3.2.3对混凝土施工进行监督作业,监督检测混凝土配料、计量、拌合、运输、振捣和养护,进行砼试件强度试验,出具相应报告。

3.2.4进行路基填土压实质量复验检测,并按规定正确选择测点位置,保证检测次数,发现压实质量不符合要求者,立即向主管领导和施工单位反映,采取措施进行补救。

3.2.5协助物资部门搞好质量验收,并搜集、保管进场原材料的出场合格证(质量证明书)。

3.2.6参加有关质量检查与质量事故分析。

3.2.7掌握本单位的工程数量、施工进度和工程质量,及时做好本单位试验资料的整理、保管和上报工作。

3.2.8服从监理,及时将有关报表送达监理进行签认。

3.2.9检查指导工地试验员,做好取样送样和施工检查质量控制工作。3.3公司(队)试验组职责:

3.3.1参加本公司管段路基填料、砂、石、砖等材料产地、产量的调查,按频率抽取样品试件送检,并将结果及时提供给现场有关技术人员,作为进料和指导施工的依据。

3.3.2按规定频率测定砂、石料含水率,根据理论配合比换算施工配合比,填发施工配料单,经技术主管签认后,交付施工。

3.3.3对混凝土进行跟班作业,监督检测混凝土配料、计量、拌合、运输、振捣和养护,进行混凝土塌落度试验,水灰比分析及混凝土砂浆检查试件的制作养护等施工质量控制工作。分工点部位拟定制取试件组数计划,制作试件并及时送检,严禁漏取试件,并填写混凝土灌注日志,发现违章者,有权制止施工。

3.3.4进行路基填土压实质量跟踪检测,发现压实质量不符合要求者,立即向主管领导和施工单位反映,采取措施进行整改。

3.3.5对运送到工地的材料,协助物资部门搞好质量验收,并搜集、保管进场原材料的出场合格证。

3.3.6参加本单位质量检查与质量事故分析,及时做好本单位试验资料的整理、保管和上报工作。

3.3.7由于送检不及时,所选样品试件作废造成的工程质量事故,工地试验组有关人员负直接责任。

第四章

试验人员

4.1试验人员技术条件:

4.1.1试验、检验人员必须持有关部门填发的《检验员证》才能上岗操作。无证人员只能配合有证人员的工作,无权填发试验报告单。

4.1.2具备初中以上文化程度,具有工程质量检测、材料试验的基本知识和法定计量单位基础知识。

4.1.3掌握有关的国家标准和部颁标准,掌握有关测试仪器的工作原理、技术性能、操作规程和方法。

4.1.4了解误差理论、数理统计方面的知识,能独立进行数据处理工作。4.1.5对试验检验工作认真负责,坚持原则、实事求是,以数据说话,不受行政或其他方面影响的干扰。

4.2试验人员的培训与考核:

4.2.1培训:各项目部实验室于开工前对所有试验人员进行一次系统培训,以后利用施工淡季举办1—2次业务培训,以提高试验人员的业务水平。

4.2.2考核:定期对试验人员的技术水平、工作质量和工作业绩进行考核。对工作优秀的试验人员给予表彰,对有较大贡献的试验人员,经指挥部研究给予重奖。

4.3试验人员工作纪律:

4.3.1认真贯彻执行国家、铁道部有关产品质量监督检验工作的方针、政策,严格执行技术标准、试验规程和有关规定。

4.3.2坚持原则,忠于职守,作风正派,秉公办事。4.3.3不准利用职权向被检单位索取钱物礼品。4.3.4不准擅自违章处理和试作样品。4.3.5不准弄虚作假,严禁伪造试验数据。

第五章

仪器设备的配备与管理

5.1指挥部中心试验室、仪器设备的配备。

试验项目与设计、施工要求相适应,仪器设备与试验项目相适应。仪器设备的配备率达到95%以上,且性能、精度满足国家标准的要求和试验检验的需要。

5.2项目部试验室,仪器设备的配备。

项目部实验室必须配备砼、砂浆力学性能试验设备,土工室内、现场控制试验设备。保证现场复验的其它设施。见附表一。

5.3公司试验组仪器设备的配备。工地试验组必须配备混凝土、砂浆检查试件标准养护设施,配齐混凝土和路基施工检查控制的仪器、设备,保证施工生产和检测工作的需要。主要仪器、设备见表一。

5.4仪器设备的管理。

5.4.1各种试验仪器设备按“固定资产”和在用“低值易耗品”分别建立仪器设备使用卡和仪器设备技术档案(包括仪器、设备的台帐、检定、使用和维修记录,使用说明书等技术性文件),实行彩色标签管理,并制定仪器保管人。

5.4.2贵重、精密、大型仪器设备实行“专管专用”,制订操作细则,在规定的周期内检修保养,并及时填写使用记录。

5.4.3属固定资产的仪器设备,有专人负责定期送检,严禁使用超过检定周期和检定不合格的器具。非标准的计量器具,按照铁道部工程试验检测网颁发的检验办法进行自检。

第六章

试验资料的管理与保管

6.1原始记录的填写与保管:

6.1.1原始记录指包括抽检与检测时填写的最初记录,是反映工程质量的第一手资料,必须严肃认真对待。

6.1.2原始记录采用统一表格,用蓝黑墨水笔或碳素墨水笔填写,不得随意涂改或删除,确需更改的地方,作废数据应划两条水平线,将正确数据填在上方,并加盖更改人印章,严禁涂掉原数据。

6.1.3填写原始记录必须字迹工整,所列栏目填写齐全,检测中不检测的项目在相应的空栏目打一横线加以说明。

6.1.4原始记录必须检测、记录和校核人员签字齐全,审核无误的原始记录统一编号,集中保管。保管期为工程验交后五年。

6.1.5原始记录未经试验室主任批准,任何人不得查阅和外借。6.2试验报告的管理、审核与批准:

6.2.1试验报告是试验、检验质量优劣的集中反映,必须保证其内在的和外观的质量。要严格履行复核、审批手续。

6.2.2试验报告采用统一格式,做到认真填写、文字简练、字迹清晰、数据准确、内容完整、签名齐全、结论正确。要求用碳素墨水笔填写,一次达到验工移交的资料文整要求。6.2.3试验报告不允许更改,如审核时发现错误,应由试验人员重新填写。6.2.4指挥部中心试验室、项目部试验室首次填写的试验报告无差错率要达到97%以上,复核后无差错率要达到99%以上,试验室主任审批后的试验报告无差错率要达到100%。

6.2.5试验报告的发送应严格履行登记手续。

6.2.6试验报告未经试验室主任批准,不得随意复制散发。6.3试验情况报告制度:

6.3.1指挥部试验室按月填写“月份工程试验工作报表”和“月份混凝土(砂浆)检查试件报表”,统计至月末25日,报指挥部领导及有关部门。年终提交试验工作总结报告。

对不合格混凝土、砂浆检查试件,在两日内报告指挥部总工程师,同时报告质量检查部门和施工单位,分析原因,采取措施进行处理。

6.3.2各项目部试验室每月20日填写“月份混凝土(砂浆)检查试件报表”和“路基填土压实质量月报”,报送项目部总工程师、质量检查工程师、监理工程师和指挥部中心试验室。

第七章

试验工作安全防护

7.1各级试验机构要做好仪器设备的防火、防盗、防尘、防锈工作,加强安全教育,定期不定期进行操作安全检查,制定安全用电措施。

第八章

委托试验

8.1因条件所限,指挥部中心试验室不能进行的试验检验项目,可委托经计量认证合格的外单位试验机构进行试验。

8.2指挥部中心试验室接揽外单位的委托试验,只对来样负责,如发现取样不合格,应及时通知委托单位另取试样。

第九章

附则

9.1本标准适用于洛湛铁路益娄段指挥部和各项目部。9.2本标准自发布之日起实施。

9.3本标准由洛湛铁路益娄段工程指挥部制定发布,指挥部中心试验室负责解释。

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