实用性商品

2024-08-31

实用性商品(共3篇)

实用性商品 篇1

项目介绍

新奇商品“奇品店”主营囊括家居、厨房、娱乐、健身等8大领域的千余种新奇特小商品,所营产品创意独特、包罗万象、品质过硬。特色商品包括自动水果削皮机、自动豆芽培养机、自动扫地机器人、家电自动控制器、变色杯、花瓶伞、无水煮蛋器、万能组合柜等。

产品特点

1.新奇又实用。

奇品店的所有产品都以奇为卖点,以实用性为根本。不但创意十足,迎合了现代人追求个性、创意、时尚的心态,而且比传统类产品更加实用。

2.商品功能丰富、种类多样。

奇品店的研发方向除了智能生活、创意家居,还包括了低碳环保、运动健身、益智娱乐等众多领域,产品共细分为家居饰品、懒人厨房、数码家电、创意礼品、生活日用、益智娱乐、运动健身、车里车外等类别,可供不同需求消费者选择。

市场分析

眼下随着人们生活水平的提高,人们对富有创意的、代表潮流的、表现生活态度的生活用品需求量日益激增,但是在市场上很难找到一家能够经营创意、奇趣的精品店。奇品店的出现迎合这个市场需求,推出了产品,迎合了消费者的好奇心,贴近消费者的生活所需。

经营条件

经营新奇商品“奇品店”,经营者无需交纳加盟费用和保证金。经营方式主要分有两种,一是做经销商,二是做区域独家代理商。经销商第一次需要进不低于18800元的产品;县市级代理的首次最低进货金额要求为28800元,地级市区代理的首次最低进货金额要求则为38800元,省会城市代理的首次最低进货金额为88000元。

效益估算

由于该公司商品用途、类别多种多样,所以商品零售价格和毛利润各不相同。总体来说,产品价格分布从1元到上百元不等。以市场零售价格为10元的商品为例,进货折扣约为这件商品零售价的2折,即产品利润可达300%。若经销商的进货价格为2.5元,那么代理商的进货价格会比经销商低0.2个点,即代理进货价格为2.3元。在重庆,山东等地,经销商的经营状况更佳,月盈利一般可以达1万元左右。

投资提示

经营者可租用店面开设奇趣用品店、也可以流动经营的形式贩卖新奇商品,但开店的房租、水电费用的支出需加盟者计入项目支出,以准确进行盈利统计。

实用性商品 篇2

1 缺少混凝土量的原因

1.1 预拌商品混凝土

1.1.1 原材料自身问题

根据现行的行业标准JGJ/T 55-2000普通混凝土配合比设计,是以单位重量和体积法进行施工配合比设计。但重量法相对简单,只要设定单位混凝土拌合物的重量(即无筋混凝土2 400 kg/m3)就可进行计算;而体积法要先测定每批原材料的密度,或是集料的表观密度后,才能进行理论计算;现在一些搅拌站引入了一些新的计算方法,如无论是全计算法还是致密配合比设计法,都会受所使用材料的限制而存在不足。粉煤灰和水泥密度的变化,引气剂的含气量,尤其砂石料的级配变化,密度变化,颗粒粒径大小变化,碎石的孔隙率和吸水率变化将直接影响到混凝土的密实性,也会造成混凝土体积的微小变化。

1.1.2 生产过程中对坍落度的控制

坍落度的大小直接影响混凝土内部的密度。不同工程混凝土设计时有不同的坍落度控制范围,但是大流动性和高性能预拌混凝土在生产时很难准确控制。坍落度会由于材料组分不同而产生变化。在室内小型搅拌机试样与大型集中搅拌站拌和的有差距。拌合量越大坍落度也相应大,同样强度等级的配合比不同,生产厂不同,型号不同的搅拌机拌和的坍落度也不同。因此试验室试配的混凝土拌合物在大型搅拌站生产时,坍落度往往会偏大。在达到相同坍落度的情况下,计量相对用水量和减水剂比室内试拌要少,使实际重量比试配设计重量小,从而造成按设计配合比生产的混凝土体积偏小。

1.1.3 生产过程偏差控制

卸料口破损和泵管漏浆。自动搅拌设备一般在5年以内要进行大修,车泵在工作数千方后要更换磨损的泵管。技术人员要对施工配合比进行换算,确定生产出的混凝土配合比与施工配合比体积的误差。开拌前先查看砂的含水率和模数,现场碎石的级配颗粒大小等材料,搅拌时实际的胶骨比,胶凝材料用量都会影响混凝土的表观密度。对用水量的调整,砂率等应核对单位重量是否满足理论配合比设计重量,一些搅拌站施工配合比采用固定砂率,只调整单位用水量或微调整粉煤灰掺量,导致实际胶骨比和砂率出现变化,很容易产生偏差。

1.1.4 搅拌运输损耗影响

第一盘在整个搅拌罐内会残留部分砂浆或是混凝土,搅拌运输车为8 m3残留混凝土多少,视混凝土坍落度大小不一样而定,在场地道路工程坍落度一般较小,或者混凝土强度等级高的自卸车,会存在0.3 m3的误差。在长距离运输途中路面颠簸,爬坡时也会出现从车流出的损失。混凝土搅拌运输车技术标准QC/T 667-2000规定中对出料残余率要求:出料后残留在运输车搅拌筒内的混凝土与装载搅动容量混凝土的质量之比,用百分比表示。表中规定了坍落度90 mm以下出料残留率,也就是说在现场坍落度较小的场地道路施工中,出料残留率至少有2%左右卸不了,如表1所示。

一些双站式搅拌站的装胶凝材料有8个仓,常用来存放水泥的也只有6个仓,在大用量混凝土连续施工时水泥用量也许会超过6个仓,此时水泥不足只好又重新进新水泥。新进水泥温度偏高,造成混凝土在运输过程中坍落度损失过快而变稠粘壁,这个问题目前还不能有效解决。

1.2 施工企业的原因

1)图纸计算偏差。2)施工放线产生误差。3)模板支设刚度低产生误差。4)施工过程损失。5)混凝土自收缩。

2 在计算方法上的差异

2.1 商品混凝土搅拌站对体积的确定

GB/T 50080-2002普通混凝土拌合物体积测试试件制作方法规定,要采用专用金属容量筒,确定的装料方法和加振捣成型,进行测试。由于拌制混凝土的坍落度控制在70 mm,按照该标准规定人工振动密实。不论配合比设计还是表观密度抽查,预拌混凝土站一般都会用此方法来测定出站时拌合物的实际表观密度。然后采用搅拌车过磅去皮后除以表观密度,才能确定实际立方量。供应数量应差别很小,结算多以供应交货单数量计算。

2.2 施工企业确定体积方法

施工企业一般采取按图纸设计的实际工程量计算方量。由于建筑结构件的设计截面尺寸已确定,其体积也是一定的,需要的实际混凝土量是结构体的体积之和。体积计算方法是根据国家计算设计进行的,而混凝土密度在各地都不尽相同,预拌混凝土由于在室内测试均按2 400 kg/m3左右,不包括钢筋在混凝土内的单位质量。

2.3 两种体积计算方法的不同

对于混凝土供应站对拌合料方量的确定,作为施工单位则要求以图纸实际方量计算,搅拌站要求以过磅重量或供货单结算,也有人提出以混凝土试块密度法测定方量。施工图应该是施工和结算的依据,结构体积是不可能再改变的,其混凝土配合比也是按国家规范设定的,一个采用体积计算,另一个采用重量计算,两种计算方法应该是不矛盾的。由于施工现场签收拌合料是按罐车容积供应的方量,预拌站在罐车中实际装载拌合料的数量决不会超过罐车容积,只会不大于罐车本身。

施工现场混凝土都采取机械振捣密实,按要求振至表面无气泡上浮为宜,表面大致平整不再振动,但也是因人而异存在误差。按照现行GB/T 50080-2002普通混凝土拌合物性能测试方法的规定,预拌混凝土坍落度均大于70 mm,试验室测试是采用直径为16 mm捣实棒人工使拌合物密实的体积,这样同现场用振动捧振密实的混凝土构件密实度材料用量体积会有差异。如果按照施工图纸计算或实际方量对施工企业是有利的。在具体施工中因上述原因不可避免的会造成拌合物的一些损失浪费,按图计算方量会给混凝土搅拌站造成损失和不公正。

3 较公正的处理措施

3.1 预拌混凝土站方

配料严格按配合比在搅拌楼搅拌,测试各项性能后再确定最终使用的配合比。在应用时对表观密度随机进行抽检统计,以取得一个较准确的密度值,从而对每个配合比进行修正调整。搅拌站内部和使用现场都进行测试,施工现场考虑相同运距混凝土表观密度的变化。施工配合比设计时均考虑了一定的富余量和差值,对预拌混凝土也有一些损耗量,即体现在价格上略高。要清楚拌合物的材料变化,在过程中经常抽检拌合物的密度。

控制原材料质量,确保密度变化在受控范围内,如变化幅度大要重新配料,最好货源固定。加强管理和设备维修,尤其对搅拌车司机等人员的培训教育;对计量设备和电子称定期测试校核,使计量器具准确更加信任。供料前同施工单位确定浇筑混凝土的具体部位,以防供货和实际发生过大差别。

3.2 施工企业方

模板支设加固不变形,图纸用量是理论计算,在浇筑前应会同搅拌站人员对输送管的安装,道路场地等工作环境查看,若是多个搅拌站供料要做好验收准备。当图纸修改变更使混凝土用量发生增减时,应及早通知搅拌站。施工单位应随机抽查搅拌车内混凝土的表观密度,用机械振捣后再测试混凝土表观密度来计算混凝土的真实方量,而不能用固定模式来计算。用总的体积来计算抽查比例,检查核对数量是否超过供应量的-2%,不超过则认为是不亏损。如果有必要可以委托第三方对其配合比当场进行坍落度和密度的测试。

由于混凝土成为商品及供需双方利益的关系,无论采取何种方式对于双方各有利弊。在具体应用中如果施工企业对每一工序过程认真控制,预拌混凝土站严格按施工配合比组织生产,双方采取实事求是,互谅互让,长期合作协商解决的友好态度,缺少混凝土量的问题会顺利解决。

参考文献

[1]GB/T 50080-2002,普通混凝土拌合物性能试验方法标准[S].

[2]GB/T 14902-2003,预拌混凝土[S].

[3]王宗昌.建筑工程质量百问[M].第2版.北京:中国建筑工业出版社,2005:7.

实用性商品 篇3

利用超声回弹综合法可以根据在测区测得的回弹值和声时值, 基于相应的测强公式推算混凝土强度。由于该方法可以弥补单一参数方法的不足, 具有测试精度高, 设备简单, 操作方便等优点, 在国内外得到普遍推广。我国从1976年引进这一方法, 之后结合我国具体情况进行了大量试验[1]。在研究、分析、综合的基础上, 于2005年颁布了CECS02-2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 (以下简称《技术规程》) [2], 为这种方法在我国工程界的广泛使用奠定了基础。

在《技术规程》中, 给出了用以推定混凝土强度的全国统一测强曲线。该曲线是以全国许多地区实验数据为基础, 经过综合后得出, 具有适用范围较广的特点。但是, 统一测强曲线对于某一具体地区而言, 误差较大。为此, 北京、上海、武汉、昆明[3,4]等市已经制定了当地及周边地区适用的地区测强曲线。为确定全国统一测强曲线能否适用于评定益阳地区商品混凝土的抗压强度, 特进行了77块试块的超声回弹测试和极限抗压强度试验。

1 试验方案

1.1 仪器

本次试验统一使用山东乐陵回弹仪厂生产的ZC3-A中型回弹仪, 应达到其标准状态下的冲击能量为2.207J, 示值系统为指针直读式。超声仪声时测读范围为0~19999.9μs。放大器带宽为10~250 k Hz。本次试验统一使用武汉岩海生产的RS-ST06D (T) 型超声仪。试验环境温度为5~40℃范围内进行。

1.2 试验材料

混凝土试件用料来自益阳地区多个商品混凝土搅拌站。设计混凝土强度范围为20~50 MPa。

1.3 试件制作

取集中拌和商品混凝土后, 用150 mm×150 mm×150mm试模, 机振成型按GB/T50080-2002《普通混凝土力学性能试验方法》试验方法执行。

1.4 试件养护

为了与实际结构混凝土条件相同, 试件成型后立即放入20℃±5℃环境中静置1~2 d, 编号后即进行自然养护。

1.5 测试操作

按回弹-超声-极限抗压强度试验三步进行。

1.5.1 回弹测试

取到期的混凝土试件风干后将两个浇筑侧面的两个相对面置于压力机上, 使另外一对侧面朝向便于回弹测试的方向, 加压至规定的持荷, 加压至30 k N, 用专用回弹仪, 回弹测试时, 应始终保持回弹仪的轴线垂直于混凝土测试面, 分别在试件两个相对侧面上各测8点回弹值 (共16个测点) , 回弹测点具体位置见图1, 每测点间距不小于20 mm。回弹读数精确至1, 每一试件测区采集的16个回弹值中剔除最大和最小各3个值, 取余下的10个回弹值平均, 计算精确至0.1, 即为该试件的回弹值Rm。测点布置见图1, 现场回弹测试见图2。

1.5.2 超声测试

1) 现场超声试验和抗压强度试验如图3~4所示。将被测试件4个浇筑侧面上的尘土、污物等擦拭干净。在试件测试面上标示超声测点。取试块浇筑方向的一个侧面为测试面, 在测试面上画出相对应的3个测点, 采用游标卡尺或钢卷尺, 在超声测试面的两侧边缘处逐点测量两测试面的垂直距离, 精确到1 mm, 作为测点的超声测距值l1、l2、l3。换能器直接耦合, 校核仪器的声时初度数to, 精确至0.1μs。在试件两个测试面的对应测点位置涂抹耦合剂, 将一对发射和接收换能器耦合在对应测点上, 并始终保持两个换能器的轴线在同一直线上。逐点测读声时读数t1、t2、t3, 精确至0.1μs。

2) 计算声速值。分别计算3个测点的声速值v, 取3个测点声速的平均值作为该试件混凝土中声速代表值v, 即:

式中v—试件混凝土中声速代表值 (km/s) , 精确至0.01km/s;

li—第i个测点超声测距, mm, 精确至1 mm;

ti—第i个测点混凝土中声时读数, μs, 精确至0.1μs;

t0—声时初读数, μs。

1.5.3 抗压强度试验

回弹值测试完毕后, 卸去荷载, 用游标卡尺测量回弹面的尺寸, 精确到1 mm。将回弹测试面放置在压力机承压板正中, 按GB/T50081《普通混凝土力学性能试验方法》的规定速度连续均匀加荷至破坏 (当混凝土的强度等级低于C30时, 加荷速度应为0.3~0.5 MPa/s) 。计算抗压强度实测值fcu, 精确至0.1MPa。

2 试验结果及数据处理

《技术规程》规定:全国统一测区混凝土抗压强度换算公式计算:

1) 当粗骨料为卵石时:

2) 当粗骨料为碎石时:

式中fccu—试块的混凝土抗压强度换算值;

v—混凝土中声速代表值;

R—回弹代表值。

把超声回弹综合法推定的混凝土强度与压力机实际测得的强度进行对比。该试验超声回弹综合法测混凝土试块强度与实测强度对比汇总表如表1所示。由表中数据可知, 采用全国统一测强曲线来评定新建结构的混凝土强度较实际强度偏小6%~38%, 平均偏小达23%。可见益阳地区直接套用全国统一测强曲线来评定新建结构的混凝土的强度明显偏保守很多。

3 结论与展望

1) 本文通过益阳地区的77块商品混凝土150 mm立方体试块的超声回弹试验及试块极限抗压强度试验。结果表明, 采用全国统一测强曲线来评定新建结构的混凝土强度较实际强度偏小6%~38%, 平均偏小达23%。故采用全国统一测强曲线来评定益阳地区新建结构的混凝土强度过于保守。使本来合格的混凝土判定为不合格, 全国统一测强曲线不适用于评定益阳地区商品混凝土的抗压强度。

2) 非常有必要建立益阳地区甚至湖南地区的商品混凝土超声回弹测强曲线。

参考文献

[1]国家建筑工程质量监督检验中心.混凝土无损检测技术[M].北京:中国建材工业出版社, 1996.

[2]CECS02-2005超声回弹综合法检验混凝土强度技术规程[S].

[3]吕龙, 赵宝生, 刘勇.回弹法超声回弹综合法在高强混凝土无损检测中的应用[A].第三届全国高性能混凝土学术研讨会论文集[C].昆明, 2001.

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