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标准附录

附录是标准内容的一种表示形式。

标准附录基本信息

标准附录简介

附录简介

标准中有些内容相对比较集中,篇幅较大。为了标准的整体结构比较匀称,可以将这部分内容摘出来,单独编一个附录附在正文的后面。

有时标准中的某些内容,篇幅虽然不大,但是所述的内容连贯性较差。为了标准整体结构的连贯性,也可以将这部分内容摘出来,单独编一个附录附在正文的后面。

标准中的附录就是这样产生的。标准中的附录分为规范性附录(normative)和资料性附录(informative)两种。但是附录的规范性或资料性的性质不是附录自己确定的,附录的性质是由提及该附录的条文确定的。在标准中条文中会清楚地表明。

规范性附录是标准条款的组成部分,属于标准的主体,所以是需要遵守的。资料性附录是有助于标准的理解和使用的附加要素,所以是不需要遵守的。

可见,标准中的附录有的是需要遵守的,有的是不需要遵守的,取决于附录的性质。

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标准附录造价信息

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塔式起重机

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塔式起重机

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塔式起重机

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标准附录常见问题

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标准附录文献

GBT建设工程分类标准附录表AB GBT建设工程分类标准附录表AB

GBT建设工程分类标准附录表AB

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大小:85KB

页数: 6页

建筑工程 民用建筑工程 居住建筑 地基与基础工程 土方 地基处理 桩基 地下防水 混凝土基础 砌体基础 劲钢(管)混凝 土 钢结构 主体结构工程 混凝土结构 钢结构 劲钢(管)混凝 土结构 木结构 砌体结构 混合结构 网架和索膜结构 建筑屋面工程 屋面防水 保温隔热 瓦屋面 建筑装饰装修工 程 楼地面 抹灰 门窗 吊顶 轻质隔墙 饰面板(砖) 幕墙 涂饰 裱糊与软包 室外建筑工程 车棚 围墙 大门 挡土墙 垃圾收集站 建筑小品 道路 表A 建筑工程分类表 名称 亭台 连廊 花坛 场坪绿化 其他室外建筑工 程 办公建筑 旅馆酒店建筑 商业建筑 居民服务建筑 文化建筑 教育建筑 体育建筑 科研建筑 卫生建筑 交通建筑 人防建筑 广播电影电视建 筑 工业建筑工程 厂房 ① 仓库 辅助附属设施 构筑物工程 工业构筑物 冷却塔 观测塔 烟囱 烟道 井架 井塔 简仓 栈桥 架空索道 装卸平台 槽仓 地

4公路质量检验评定标准附录及条文 4公路质量检验评定标准附录及条文

4公路质量检验评定标准附录及条文

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页数: 72页

- 153 - 附录 A 单位、分部及分项工程的划分 附表 A-1 一般建设项目的工程划分 单位工程 分 部 工 程 分 项 工 程 路 基 工 程 (每 10km 或每标段 ) 路基土石方工程 *① (1~3km 路段 )② 土方路基 * ,石方路基 * ,软土地基 * ,土工合成材料 处治层 * 等 排水工程 (1~3km 路段 ) 管节预制,管道基础及管节安装 * ,检查 (雨水 )井砌 筑 * ,土沟,浆砌排水沟 * ,盲沟,跌水,急流槽 * , 水簸箕,排水泵站等 小桥及符合小桥标准的通道 * ,人行天桥,渡槽 (每座 ) 基础及下部构造 * ,上部构造预制、安装或浇筑 * , 桥面 * ,栏杆,人行道等 涵洞、通道 (1~3km 路段 ) 基础及下部构造 *,主要构件预制、安装或浇筑 *, 填土,总体等 砌筑防护工程 (1~3km 路段 ) 挡土墙 * ,墙背填土

工业废渣中氰化物卫生标准附录B

(标准的附录)

氰化物监测检验方法

B1 原理

样品在含有氯化镁的硫酸酸性溶液中蒸馏。无机氰化物以氰化氢蒸出。收集于氢氧化钠溶液中。氰离子在低于pH8的碱性溶液中,被氯胺T氧化成氯化氰。然后与吡啶-巴比妥酸反应,生成紫色染料,比色测定。

B2 试剂

B2.1 氯化镁溶液:称取氯化镁(MgCl2·6H2O)510g,溶于适量水中,稀释至1000mL。

B2.2 1+1硫酸溶液。

B2.3 10%氢氧化钠溶液。

B2.4 0.25mol/L氢氧化钠溶液。

B2.5 1mol/L磷酸二氢钠溶液:称取磷酸二氢钠(NaH2PO4·H2O)138g,溶于适量水中,释至1000mL,保存于冰箱内备用。

B2.6 1%氯胺T溶液,贮存于冰箱内,每周配制。

B2.7 吡啶-巴比妥酸溶液:称取巴比妥酸15g,移入250mL容量瓶内。用适量水洗涤容量瓶管壁,并使全部巴比妥酸润湿,加入吡啶75mL混合。再加入浓盐酸15mL,混匀。冷却至室温。最后用水稀释至刻度。混匀。

B2.8 试银灵指示剂:称取试银灵(对二甲氨基亚苄基罗丹宁)0.02g,溶于100mL丙酮中。

B2.9 0.0192mol/L硝酸银标准溶液:准确称取105~110℃干燥的硝酸银3.2617g,溶于水中,并稀释至1000mL,必要时用标准氯化钠溶液标定。方法如下:

氯化钠标准溶液配制:准确称取500~600℃灼烧后的氯化钠1.169g溶于水中,并稀释至1000mL。此溶液的物质的量浓度为0.0200mol/L。

吸取氯化钠标准溶液20.0mL,置于磁蒸发皿内,加水20mL,另取水40mL作为空白。分别加入5%铬酸钾溶液1mL,用硝酸银标准溶液滴定,至产生砖红色沉淀为止。

硝酸银浓度可由式(B1)得出。

式中:C1--硝酸银浓度,mol/L;

V--硝酸银标准液用量,mL;

0.02--氯化钠标准溶液浓度,mol/L;

20--所用氯化钠标准溶液体积,mL。

B2.10 氰化物标准贮备液:称取氰化钾2.51g,溶于适量水中,并稀释至1000mL,临用时标定其准确浓度。

标定方法:准确吸取氰化物标准贮备液25.0mL于150mL锥形瓶内。用10%氢氧化钠溶液调节pH至11以上。加试银灵指示剂0.5mL,用0.0192mol/硝酸银溶液滴定至橙红色为终点。计算氰化物溶液浓度。0.0192mol/L硝酸银溶液每毫升相当于1.00mg氰化物(CN)。

B2.11 氰化物标准使用液:准确吸取氰化物贮备液适量(含氰化物10.0mg),移入1000mL容量瓶内,用0.25mol/L氢氧化钠溶液稀释至刻度,混匀。此溶液每毫升含10.0μg氰化物(CN)。再吸取此溶液10.0mL于100mL容量瓶内,用0.25mol/L氢氧化钠溶液稀释至刻度,混匀。此溶液每1毫升相当1.0μg氰化物(CN)。

B3 仪器

B3.1 可见光分光光度计。

B4 分析步骤:

B4.1 试液制备:参照附录A项,准确吸取浸出液100mL,移入1000mL蒸馏瓶内,加水至500mL然后加入氯化镁溶液20mL及1+1硫酸50mL,加热蒸馏。馏出液收集于盛有25mL10%氢氧化钠溶液的250mL容量瓶内,收集馏出液刻度,混匀后供测定用。

B4.2 测定:准确吸取浸出液适量,移入50mL具塞比色管内,用0.25mol/L氢氧化钠溶液稀释至20mL,加入磷酸盐缓冲溶液15mL。充分混合。加1%氯胺T溶液2mL充分混合。立即加入吡啶-巴比妥酸溶液5mL,再次混合,用水稀释至刻度,充分混合显色8min。从试剂空白为对照,用1cm比色皿,于波长578nm处测定吸光度(在7min内测定完毕)。从标准曲线查出相当氰化物的量。

B4.3 标准曲线制备:分别吸取每亳升含氰化物1μg的标准使用液0.0,0.20,0.50,1.00,2.00,4.00及6.00mL置于50mL具塞比色管内,并用0.25mol/L氢氧化钠溶液分别稀释至20mL。以下步骤按B4.2项操作。绘制吸光度-氰化物浓度关系曲线。

B4.4 结果计算

废渣中氰化物(以CN计)按式(B2)计算:

式中:C2--废渣中氰化物浓度,mg/kg;

A--相当氰化物标准含量,μg;

V--测定分取试液体积,mL;

250--待测试液总体积,mL;

100--干样品重,g。

B5 精密度和准确度

本方法精密度以相对标准偏差表示,在0.2~6μg氰化物范围内,重复7次测定其值为4.0%~0.6%;准确度以加标回收率表示,测得回收率为96%~101%。

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工业废渣中氰化物卫生标准附录A

(标准的附录)

氰化物浸出试验方法

取废渣样品,除去其中金属小渣后,粉碎过筛。取0.5~5mm部分的样品10.0g,加入pH为5.8~6.3的蒸馏水100mL,于常温(20~25℃)、常压(约1个大气压)下。以频率200次/min、振幅40~50mm连续振荡6h。浸出液用中速滤纸过滤。滤液供氰化物测定用。

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声环境质量标准附录C

(规范性附录)噪声敏感建筑物监测方法

C.1 监测目的

了解噪声敏感建筑物户外 (或室内)的环境噪声水平,评价是否符合所处声环境功能区的环境

质量要求。

C.2 监测要求

监测点一般设于噪声敏感建筑物户外。不得不在噪声敏感建筑物室内监测时,应在门窗全打开

状况下进行室内噪声测量,并采用较该噪声敏感建筑物所在声环境功能区对应环境噪声限值低 10 dB

(A)的值作为评价依据。

对敏感建筑物的环境噪声监测应在周围环境噪声源正常工作条件下测量,视噪声源的运行工况,

分昼、夜两个时段连续进行。根据环境噪声源的特征,可优化测量时间:

a)受固定噪声源的噪声影响

稳态噪声测量 1 min 的等效声级 Leq;

非稳态噪声测量整个正常工作时间 (或代表性时段)的等效声级 Leq。

b)受交通噪声源的噪声影响对于铁路、城市轨道交通 (地面段)、内河航道,昼、夜各测量不低于平均运行密度的 1 h 等效声级 Leq,若城市轨道交通 (地面段)的运行车次密集,测量时间可缩短至 20 min。

对于道路交通,昼、夜各测量不低于平均运行密度的 20 min 等效声级 Leq。

c)受突发噪声的影响

以上监测对象夜间存在突发噪声的,应同时监测测量时段内的最大声级 Lmax。

C.3 监测结果评价

以昼间、夜间环境噪声源正常工作时段的 Leq和夜间突发噪声 Lmax作为评价噪声敏感建筑物户外(或室内)环境噪声水平,是否符合所处声环境功能区的环境质量要求的依据。

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