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一种生成椭球形骨料的混凝土细观模型方法.pdf

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资源描述

1、2 0 1 4 年 第 1 1期 (总 第 3 0 1期 ) Nu mb e r l 】i n 2 0l 4( To t a l No 3 0 1) 混 凝 土 Co n c r e t e 理论研究 THEORETI CAL RES EARCH 一 种生成椭球形骨料的混凝土细观模型方法 武亮,王菁 ,糜 凯华 ,何修伟 ,武世倩 ( 昆明理工大学 电力工程学院,云南 昆明 6 5 0 5 0 0 ) 摘要: 为了在细观层次上对全级配混凝土进行数值模拟 , 进而从机理上认识其力学性能和宏观试验现象 。 针对随机分布的含有 大量椭球形骨料的全级配混凝土给出了一种计算机模拟方法。 结合 MA T

2、L A B语言和 C O MS O L脚本编程实现了全级配混凝土三维 细观几何模型和有限元模型的自动生成。 提出了以三维数组划分投放区域和以代数条件为嵌人判别准则 , 有效地克服了椭球形随机 骨料模型生成中的效率瓶颈问题。 最后用实例说明算法的有效性。 分析表明随机骨料投放含量能达到 5 4 左右 , 能满足实际混凝土 试件数值仿真的要求。 关键词: 全级配混凝土 ;细观模型;细观力学 ;椭球形骨料 中图分类号: T U 5 2 8 0 1 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 2 3 5 5 0 ( 2 0 1 4 ) 1 1 - 0 0 6 4 0 6 No v e l a p p

3、 r oa c h t o g e ne r a t i n g m e s o s c a l e mo d e l s w it h e l l i p s oi d a l a g gr e ga t e s f or c on c r e t e WULi a n g, WANG J i n g, MEIKa i hu a, HEXi uwe i , W USh i q i a n ( F a c u l tyo f El e c t r i c P o we r E n g i n e e ri n g, K u n mi n gUn i v e r s i ty o f S c i

4、 e n c e a n dT e c h n o l o g y , Ku n mi n g 6 5 0 5 0 0, C h i n a ) Abs t r a c t : An a pp r o a c h t o g e n e r ai n g t h r e e d i me n s i on a l ge o me t r i c a l mo d e l s f o r c o n c r e t e c o n t a i ni n g l a r g e a mo u nt s o f e l l i ps o i da l a g g r e g a t e s i s

5、p r e s e nt e d ta ki n g t h e r a n do m s t r uc t u r e o f a g g r e g a t e s a t t he me s os c o pi c l e ve l i n t o c o n s i d e r a t i on Th e g e o me t r i c a l mo d e l s for f ul l y - g r a d e d c o n c r e t e a nd t he fini t e e l e me n t mo d e l s we r e a u t o ma t i c

6、a l l y g e n e r a t e d b y c o u p l i n g t h e c o mme r c i a l s oft wa r e COM S OL wi t h M ATLAB Th e p r o po s e d me t h o do l o g y i n c l u de d d e t e r mi n ati o n o f t h e r a nd o m l oc i o n o f a n a g g r e g a t e p a r t i c l e us i ng a t h r e e d i me n s i o na l a

7、 r r a y a nd a n a l g e b r a i c c o n di t i on a s t h e e mb e d d i ng c r i t e r i o n i n p l a c i n g p r o c e s s Nu me r i c a l e x p e rime n t s we r e p r o vi d e d t o d e mo ns t r a t e t h e e f f e c t i v e ne s s a n d r o bu s t n e s s of t h e n e w a l g o rit h m Th e

8、 a n a l y s e s s h o we d tha t a me s o s c o p i c mo d e l wi th a g g r e g a t e v o l u me f r a c t i o n o f a b o ut 5 4 c a n b e r e a di l y g e n e r a t e d a nd t h e p r o c e s s o fp l a c i n g a g g r e g a t e s me e t t he r e q u i r e me n t o ft h e n u me ric a l s i mul

9、a t i o n for c o nc r e t e s p e c i me ns K e y wor d s : ful l y - g r a d e d c o n c r e t e ; me s o s c a l e mo d e l ; mi c r o me c h a n i c s ; e l l i p s o i d a l a g gre g a t e 0 引 言 混凝土作为一种主导性 的建筑材料 , 在各类工程建设 中发挥着重要的支撑作用。 长期 以来对 混凝土类准脆性材 料的破裂研究取得 了诸多有益 的成果 , 基本能够满足工程 应用上 的要求 , 但是各

10、种理论一直在均匀介质假设的基础 上研究其破坏规律 , 很少涉及材料 自身的非均质特性 。 此 外 , 全级 配混凝 土骨料粒径差异较 大 , 其 室内试验通 常采 用湿筛法 , 但该方法改变 了混凝土中各项材料 的组成 比列 , 而且需要花 费大量 的人 力 、 物 力 , 所得 到的试 验成果 又往 往受试验 条件 、 环境 条件等因素的影 响 , 使得 所测试 的各 类性能指标不 能真正代表和反映大坝混凝土的实际性能。 然 而随着计算机技术的发展 , 在细观层次上对混凝土 的损 伤断裂过程进行模拟 , 可 以取代部分试验 , 节省大量 的人 力 和物力 。 随后许多研究者提出了各种细观力学

11、计算模型 , 如格构模 型_ I - 3 、 细观单元等效化模 型问 、 随机粒子模 型嘲 、 MF P A细观模 型嘲 、 颗粒元模型 等 , 能更好地 分析混凝土 收稿 日期:2 0 1 4 - 0 5 2 3 基 金项 目:国家 自然科学基金 ( 5 1 2 6 9 0 0 7 ) 6 4 材料的力学性能和破坏过程 的实质 , 避免 了宏 观研究上不 利 因素的影响。 在实际中 , 经常会遇到以卵石 、 沙子 、 水泥组成 的混凝 土 。 虽 然卵石 的形状 各异 , 但 是 这些 卵石 多数 可 以表示 成 具有 随机 分布特征 的长 、 中 、 短轴 的椭球 。 要用有 限元 法计算

12、这类 混凝土材料 的物理 和力 学参数 , 首要 的问题 是建立能反映实际浇筑混凝 土的骨料分布模型 。 为此一些 研究者基 于各种语 言和有限元分析 软件结 合 的方 法 , 完 成 了混凝土细观模型的生成 , 如基于 C A D软件下开发 的 A u t o l i s p 语言生成 ; 基于 MA T L A B语言的编写19 - 1 1 。 但现有基 于 MA T L A B建立 的随机骨料模 型通用性较差 , 不 能导 入 其他有限元软件进行有 限元分析 , 而且随机骨料 的投放含 量不能满足全级配混凝土 的要求。 不过此类方法不像其余 方法要求研究人员有较 高的编程技 巧和计算机应

13、用水平 , 使大多数研究人员都可以参与。 要在细观层次上进行全级 配混凝土有限元数值模 拟 , 必须加以改进或建立新 的分析 模 型。 笔者正是基于此利用 Ma t l a b和 C o ms o l 软件之 间的 无缝结合 构建 了具有 大量椭球 形骨料的混凝 土三维细观 模 型。 1 随机骨料的生成算法 1 1 骨料粒径和投放量的确定 混凝土 骨料分 为粗 骨料和细骨 料 , 细骨 料粒径小 于 5 m m, 粗 骨料 粒径大于 5 I n n l 。 粗骨料按粒径 又分为 4 个 粒 级 : 5 2 0 mm( 小 石 ) 、 2 0 4 0 1 T i m( 中石 ) 、 4 0 8

14、0 m m( 大 石 ) 、 8 0 1 5 0 m m( 特大石 ) 。 常用三级配骨料质量百分 比, 小 石: 中石: 大石: 特大石为 3 : 3 : 4 : 0 ;常用 四级配骨料质量百分 比, 小石 : 中石: 大石: 特大石为 2 : 2 : 3 : 3 。 骨料 的粒径分布可用 颗粒级配曲线表示。 借助于 F u l l e r 曲线可确定骨料的三维 颗粒级配 曲线 , 由该级配浇筑 的混凝土具有最优 的结构密 度和强度 。 F u l l e r 级配曲线表达式为 : P ( d ) = l O 0 ( d d n x ) ( 1 ) 式 中: P ( d ) 通过筛孔 d 骨

15、料的质量百分 比; d 一最大粒径 ; n 方程 的指数 ( n = 0 4 5 0 7 0 ) 。 在进行大体积混凝 土三维数值仿真分析时 , 需按下式 去确定各级配段骨料 占混凝 土试件空间的体积 : 时 措 一 ( 2 ) 式中 : 嘁 d 。 , d 级配段 , d 。 中的骨料体积 ; d 最大粒径 ; 最小粒径 ; 混凝 土试件空间的体积 ; 。 混凝土所含粗骨料与其试件空间的体积 比。 1 2 骨料库的生成算法 由于卵石 、 砾石等天然骨料的几何形状都接近于椭球 体 , 所以在数值模拟过程中可用椭球生成其细观几何模型 。 椭球形骨料 的大小 控制参数为长半 轴 a ( m) ,

16、形状控制 参 数为短、 长半轴的比例系数( m) , 骨料绕三个坐标轴的旋 转角度分别用 ( m) ( m) 、 ( m) 来 描述 , 最后骨料库的生 成步骤可描述如下 : ( 1 ) 生成随机 骨料所需参数 : 根据实际情况选取全级 配混凝土三维试件尺寸作为骨料投放 区域的大小 , 再根据 骨料级配分布 曲线从该级 配段粒径 范围随机选 取混凝 土 各级配段骨料粒径 d ( m) , 各级 配段骨料 占混凝 土试 件空 问的体积率 , 根 据式( 2 ) 求得 ; ( 2 ) 分级配段 生成骨 料库 : 以各个 级配段骨料所 占体 积率为控制参数分级配段 随机生成各颗骨料 的控制参数 ,

17、每生成一颗骨料后计算其体积和所 占投放 区域的体积率 , 若当前级配段骨料所占体积率累积和达到规定值 , 则进入 下一级配段的骨料生成; 若未达到规定值 , 继续该级配段 骨料的生成 ; 若超过规定值 , 则放弃 该颗骨料生成 , 重新在 该级配段 内生成一颗更小 的骨料 , 直 到当前级配段骨料所 占的体积率累积 和达到规定值 ( 0 9 9 1 0 1 ) 倍 ; 当所有级配 段的骨料 生成完后 , 将 生成 的所有骨料按粒径大小排序形 成骨料库。 1 3 基于三维数组划分投放区域的随机骨料投放 对于骨料含量 为 5 0 6 0 的全级配混凝 土 , 建 立 的 三维细观随机骨料模型要达到

18、实际混凝土 中骨料含量很 困难 , 因骨料投放后期投放 区域 内已存在大量骨料 , 新投 入的骨料很容易 与原有的骨料相互嵌入 , 造成投放的新骨 料投放无效 。 为 了提高骨料 的投放效率 , 本文提 出用三维 数组划分投放 区域将骨料在 区域 内服从均匀分布转化为 条件均匀分布 , 即在投放区域 中若某些区域被前面投放 的 骨料所 占据 , 则下一次投放骨料随机选取骨料形心时给被 占区域一个 0的选择概率 , 而给 自由区域一个较大的选择 概率 。 进行骨料投放之前 , 先 以三维数组 x( , : ) 划分 投 放 区域。 若投放区域为 Mx N x J 的立方体 , 则三维数组 x有

19、J 页 , 每一页 x ( , P ) 均 为 行 、 列 的矩阵 , P为 1 0 之 间的整数 。 然后再 以 1 : J 之间 的 自然数为元 素形成页号列 矩阵 z 。 三维数组 x 中的各元素值表示其所在空间位置是 否被已投放 的骨料 占据 :若 0 ,表示被 骨料 占据 , 若 1 , 表示没被骨料 占据 , 如 图 1 所示 。 基于此原理 , 初始 投放骨料时, 三维数组 x中的元素值均为 1 , 表示投放区 域 内没有骨料 。 先从页号列矩阵 z中随机选取一个元素 e 作为待投放 骨料形心 的竖坐标 , 再从第 e 页 x( , e ) 矩 阵中找出数据为 1 的元素所在的行

20、号和列号, 并将它们分 别储存在 H和 L矩阵中。 然后从 H矩 阵中随机选取一个 元素 s 作为待投放骨料形心的横坐标 , 在 L矩阵选 取一个 与 H矩阵 中元素 s 相对应 的元素 t 作 为待投放骨料形心 的纵坐标 。 为 了增强骨料位置 的随机性 , 可按下式进一步 修正骨料形心位置 : f X o ( n ) = s 一 0 5 + r a n d y o ( n ) = t 一 0 5 + r a n d ( 3 ) 【 z 0 ( n ) = = e 一 0 5 + r a n d 式 中: r a n d 生成 0 - 1 之间均匀分布的随机函数 。 N M 图 1 三维数组

21、划分投放区域示意图 最后再按下式判断该骨料轮廓是否满足边界条件, 若 不满足 , 则重复上述工作再次随机选取骨料形心。 X o ( n ) 一 。 ( n ) 0 且 0 ( n ) + 。 ( n ) o 且y 0 ( n ) + 。 ( n ) 0且 0 ( n ) + 0 ( n ) 65 结界面。 假定黏结 界面是等厚度包裹在骨料的外 面 , 对椭 球形骨料以形心为缩放 中心 , 以骨料影响范围系数为缩放 因子进行缩放 , 可 生成随机骨料 的黏结界面。 砂浆基质其 实就是除骨料及黏结界面外的投放区域 。 2 2细观有 限元 网格的剖分 生成细观随机骨料模型之后, 可使用 C o m

22、s o l 脚本编 写细观有限元网格的剖分程序。 该方法对骨料含量较低或 细观层次上视为两相材料 的混凝土较容易实现 , 但对骨料 含量较高的大体积混凝土要分别对骨料、 砂浆以及层面自 动进行有限元网格剖分十分困难。 混凝土三维细观有限元网格剖分是混凝土细观力学 研究的难点。 本研究首先将混凝土立方体试件划分为若干 个小正方体。 由于界面层是连接砂浆和骨料很薄的一层介 质 , 对界面层 的处理直接关系到计算精度 和效率 , 因此根 据最小骨料粒径 和界面层厚度 , 将这些小正方体尺寸取为 最小骨料粒径 的 1 4 1 8 。 然后将生成 的随机骨料模型投影 到混凝土立方体试件上 , 根据这些小

23、正方体 的顶点位置( 是 落入 骨料 的影 响区域还是砂浆区域 ) , 就可以 自动进行混 凝土细观三组分 的识别 。 如果某个小正方体 的 8 个顶点均 落人某颗骨料的影 响区域 内 , 则该小正方体属于骨料 ; 如 是 果某个小正方体的8 个 均落入砂浆区域内, 则该小正 方体属于砂浆l 除了这两种情况外的小正方体属于界面, 如图3 中实心正方体所示。 图 3 混凝土细观三相介质筛分示意图 所有的小立方体判断完后 , 分别对每颗骨料 内的小立 方体 作并集 运算 , 加人 到骨料集 中 ; 同样分别对属 于每 颗 骨料与砂浆界面 的立方体作并集运算 ,加入到界面集中 ; 再将属于砂浆的立方

24、体作并集运算 ,加入到砂浆集 中。 最 后即可对骨料集 、 界面集 、 砂浆集分别按不同的单元尺寸 进行分网。正方体的顶点与椭球形骨料位置关系判断: 将 正方体备顶点的坐标分别带入椭球方程判断, 若 X r A X 0 , 则该点在椭球外 。 生成细观 模型的程序流程 图如图 4 所示 : 喜 墼 窖 袁 装 墓 : 墨 璧 曩 量 按骨料 按粒径 小 L - J 从 骨料 库中 指 定 级 排 序形 成 所需 骨 料库l l 配 段顺 序提 取 骨 料 卜 香 将 三 维数 组x中被其 占据的 l一 l砹联 网 区域对应 位置 的元素更 新为 l” 一 难 剥 t O再继 续下一 颗骨料 的

25、投放 I 判别准 - 否 进 入骨料 库 中下一级 配段 随机 骨料投 放 否 在划分投放区域的三 维数组x 中找元素值为 1 的元素位置确定待投 放 随机 骨料 的形心 否 用工 作平 面将混凝 土试 件空间按最小骨料粒径 的1 4 1 8 剖分割为若干 个 立方体 否 个顶点是否全部 侵入骨 料 随 否 一 是 不全 是 所有立方体 是否判断完 进入骨料库中 当前级 配段 否。将该立方体加入到砂浆集 是, 将该立 方加入 到骨料 集 不全是,将该立方体加入 到界面集 图4 生成椭球形随机骨料细观模型的程序流程图 3 骨料投放 实例与数值模型实例 3 1 随机骨料投放 实例 为了验证本研究

26、生成 随机 骨料模型算法 的有效性 , 取混凝土试件尺寸为 4 5 0 mmx 4 5 0 m mx 4 5 0 mm。 在配置为 A MD A t h l o n ( t m) I I X 2 2 1 5 P r o c e s s o r 2 7 0 G H z , 内存为 2 0 G B 的计算机上, 以混凝土典型四级配合比例, 特大石: 大石: 中 石 J 、 石等于 3 : 3 : 2 : 2为例 , 根据公式 ( 2 ) 确定试件 内各级配 段骨料应投放的体积占混凝土试件空间体积的百分比, 四 级配不 同骨料含量 的投放结果数据统计如表 1 所示 ( 目标 骨料含量 5 5 ) 。

27、 所建立的随机骨料投放结果如 图 5 所示 。 生成椭球形随机骨料细观几何模型耗时 9 4 2 4 8 S 。 表 1 三维随机骨料投放结果统计 本研究 的方法投放所能得 到的三维试 件骨料 含量在 5 4 左右 , 且粒径是按照各级粒径骨料 比例和相应的骨料 含量 , 在每一粒径范 围内等几率选取粒径大小生成连续粒 径 的随机骨料模型 , 基本上可以满足全级配混凝土试件数 值仿真模拟 的要求 。 6 7 型能满足椭球形骨料混凝 土的要求 , 骨料含量能达到 5 4 左右 。 参考文献 : 【 1 CHI A I A B, VE RV UUR T A, VAN MI E R J G M L a

28、 t t i c e mo d e l e v a l u a t i o n o f p r o g r e s s i v e f a i l u r e i n d i s o r d e r e d p a r t i c l e c o mp o s i t e s J E n g i n e e r i n g F r a c t u r e M e c h a n i c s , 1 9 9 7 , 5 7 ( 2 - 3 ) : 3 0 1 3 1 8 I 2 1 L I L L I U G, VA N MI E R j G M 3 D l a t t i c e t y p

29、e f r a c t u r e mo d e l f o r c o n c r e t e E n g i n e e r i n g F r a c t u r e M e c h a n i c s , 2 0 0 3 , 7 0 ( 7 - 8 ) : 9 2 7 9 41 【 3 】 甘福毓 , 郑建军 , 周欣竹, 等 椭圆形骨料混凝土弹性模量预测 的格构模型l J 1 甘肃水利水电技术, 2 0 1 2 , 4 8 ( 2 ) : 2 2 2 4 【 4 杜修力 , 金浏 用细观单元等效化方法模拟混凝土细观破坏f J 土木建筑与环境工程 , 2 0 1 2 , 3 4 ( 6

30、 ) : 1 - 7 5 】B AZ AN T Z P , T AB B AR A M R R a n d o m p a r t i c l e Mo d e l s f o r f r a c - t u r e o f a g g r e g a t e o r f i b e r c o mp o s i t e s J o u rna l o f E n g i n e e r i n g Me c h a n i c s , AS C E, 1 9 9 0, 1 1 6( 8 ) : 1 6 8 6 1 7 0 5 【 6 唐春安 , 朱万成 混凝土损伤与断裂一数值试验【 M 北京

31、 : 科学 出版社 , 2 0 0 3 【 7 】Z UB E L E WI C Z A, B AZ A NT Z P I n t e r f a c e e l e me n t mo d e l i n g o f f r a c t u r e i n a g g r e g a t e c o mp o s i t e s J J o u r n a l o f E n g i n e e r i n g Me c h a n i c s , 1 9 8 7 , 1 1 3( 1 1 ): 1 6 1 9 1 6 3 0 【 8 18 梁建 , 娄宗科 , 韩建宏基 于 A U T O

32、 C A D的混凝土骨料建模分析IJ 1 水利学报 , 2 0 1 1 , 4 2 ( 1 1 ) : 1 3 7 9 1 3 8 3 【 9 程伟峰j 昆 凝土架构模型的数值模拟研究 D 】 大连 : 大连理工大 学, 2 0 0 8 1 0 高利甲, 刘锡军, 王玉梅 基于 m a t l a b 一 混凝土二维细观结构数值 模拟骨料随机投放 胡 南工程学院学报, 2 0 1 1 , 2 1 ( 1 ) : 8 1 8 4 1 1 伍君勇 昆凝土细观结构的自动生成 D 】 大连 : 大连理工大学 , 2 0 0 6 【 1 2 WR I G G E R S P , M O F T A H

33、S O Me s o s e a l e mo d e l s f o r c o n c r e t e : Ho mo g e n i s a t i o n a n d d a ma g e b e h a v i o u r J F i n i t e E l e me n t s i n An a l y s i s a n d D e s i g n , 2 0 0 5 ( 4 2 ) : 6 2 3 6 3 6 1 3 WANG We n p i n g , WANG J i a y e , My u n g - S o o Ki m An a l g e b r a i c c

34、 o n d i t i o n f o r t h e s e p a r a t i o n o f t w o e l l i p s o i d s J C o mp u t e r A i d e d Ge o m e t r i c D e s i g n , 2 0 0 1 ( 1 8 ) : 5 3 1 5 3 9 【 1 4 张洪武 , 王鲲鹏 单塑性复合材料多尺度计算的模型与算法研 究【 J 复合材料学报 , 2 0 0 3 , 2 0 ( 1 ) : 6 0 6 6 1 5 1 任朝军 基于细观层次混凝土静动力学,ll生 能 的数值模拟【 D 南 京 : 河海大学 作者简

35、介: 联系地址 联系电话 武亮( 1 9 6 2 一 ) , 男 , 副教授 , 主要研究方向为水工程和 混凝土断裂 数值模拟。 昆明市呈贡 县大学城 昆明理工大 学电力工程学 院 4 0 8室( 6 5 0 5 0 0 ) 1 3 8 8 81 5 0 51 0 置 藿 曩 疆 甘 肃省首 次采 用生 态混 凝土 浇筑 堤防工 程建 成 近 13, 甘肃省首次采用生态混凝土浇筑 的堤防工程在娘娘坝镇灾后重建工程 中完成。 在去年的 7 2 5 特大暴洪灾害中 , 娘娘 坝镇河道两侧 的堤防 、 排水渠基本全部被毁 , 灾害发生后 , 成立 了 7 2 5 特大暴洪 灾害灾后重建 堤防工程项

36、目建设领导小组办公室 , 抽调专业技术人员实地勘察 、 设计 , 经省水利厅批复建设甘肃省第一 处利用生态混凝土浇筑的堤防工程 , 河道段治理工程设 计防洪标准为 2 0年一遇 , 堤防工程级别为 4 级 , 总投 资 3 6 6 1 万 元 。 工程于今年 4月开工建设 以来 , 广大工程技术人员和施工单位边施工边学习 , 目前 , 堤防主体工程和重力墙 已全面完 工 , 生态混凝土浇筑正在扫尾 。 该 区水务局水资源办公室主任张书 田告诉记者 , 生态混凝土浇筑堤 防工程是甘肃省第一 次采用重力式挡土墙 和生态 混凝土相结合 的复式断面 , 生态混凝土与一般混凝土相 比, 具有生态相融型和

37、环境友好型 , 除尘 、 降噪 、 透水等功能 , 工程建成 以后 , 不仅能起到防洪减灾的功能 , 而且对 当地居 民营造一个绿色生态环保美观的居住 环境 。 据 了解 , 娘娘坝钱家坝河 口安置 区共新建生态混凝土堤防 8 6 8 5 公里 , 排洪渠 1 1 4 3 公里 , 可保护 人 口 1 6 2万人 , 保 护农 田 0 1 l万亩 。 墓 曩 口 全国 工 程质 量治 理两 年行动 宣 贯和落 实 会议召 开 王宁 副部 长强 调要 加强 监督 执法 9 月 2 4 13, 质量安全司、 建筑市场司召开全国工程质量治理两年行动宣贯和落实会议。 两司负责同志宣贯解读工程 质量治理

38、两年行动有关文件 , 提 出具体工作要求 , 王宁副部长出席会议并讲话 。 王宁同志强调, 工程质量治理两年行动非 常重要 , 是党 中央 、 国务院的要求 , 是全社会的期 盼和人 民群众的愿望 , 也是 建筑行业转 型升级发展的需要 。 做好工程质量治理两年行动工作 , 必须加强监督执法 , 必须要有一支强有力 的执法队伍 。 各地要充分发挥T程质量监督机构的中坚骨干作用 , 不断完善监管制度 , 加强监督检查 , 加大执法力度 , 提高执法能力。 要 不断改进监管方式 , 加大飞行检查和随机抽查频次 , 加强 日常巡查和差别化抽查 力度 。 要不断丰富检查内容 , 既要查实体 质量, 更要查质量行为。 相关处室要通力合作, 形成工作合力。 要借助于社会舆论的力量, 共同推动工程质量治理两年行动 工作 。 各地要大力宣传 、 树立一批好的企业 、 好 的工程典型, 曝光和严厉打击违法违规工程 和责任主体。 各省 、 自治 区 、 直辖市及新疆生产建设兵团住房城乡建设主管部 门工程质量处 、 建筑市场处 、 质量监督机构 、 市场监管 机构负责 同志参加 了会议 。 6q

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