工业厂房承重能力安全检测服务报告
一、混凝土结构房屋建筑现场的资料核查和状况检查,应包括下列内容:
1 结构体系与结构布置、结构高度、层数和层高、楼梯间位置、楼屋盖形式;
2 结构构件尺寸、结构整体性连接构造措施,填充墙与结构构件的连接构造措施;
3 结构构件缺陷、变形与损伤。
4、混凝土结构房屋建筑现场检查的**,应包括结构体系与结构布置的合理性,影响建筑结构整体性能的关键部位,易导致局部倒塌或坠落伤人的构件。
二、混凝土结构安全评估
混凝土结构房屋建筑的结构体系与结构布置宜按下列规定检查:
1 主要结构构件和填充墙的平面布置宜对称或基本对称,结构构件的竖向布置宜上下连续,构件中线宜重合;
2 不同结构形式的混凝土结构房屋分别符合下列要求:
1)框架结构非单跨或单向框架,装配式框架节点为整浇;
2)框架-抗震墙结构的抗震墙宜双向设置,房屋建筑较长时,纵向抗震墙不应设置在端开间;
3)抗震墙结构中较长的抗震墙宜分成较均匀的若干墙段,较大洞口位置上下基本
对齐;
4)底部框支结构的落地抗震墙间距不大于四开间和24m的较小值。
四、混凝土结构房屋建筑的整体牢固性构造措施应从下列方面进行检查:
1 框架柱与填充墙的拉结构造措施;
2 构件截面尺寸;
3 楼板种类与拉接。
混凝土强度是混凝土结构或构件承载能力等性能的关键因素。本文详细探讨回弹法、钻芯法在楼板检测中的应用
1.回弹法是用回弹仪检测混凝土强度的一种非破损方法,该方法具有非破损、仪器轻便、操作简便、测试范围分布广的优点。回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与混凝土表面直接接触的弹击杆,使局部混凝土发生变形并吸收一部分能量,另一部分的能量转化为重锤的反弹动能,当反弹动能全部转化为势能时,重锤反弹达到较大距离,仪器将重锤的较大反弹距离以回弹值(较大反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。回弹值是重锤冲击过程中能量损失的反应,它既反应了混凝土的弹性性能,也反应其塑性性能,自然与混凝土强度有关,目前采用试验归纳法,预先建立混凝土强度与回弹值之间的回归方程,也称测强曲线,然后利用该测强曲线和回弹仪实测数据,反推混凝土的强度。
该方法使用过程中应注意一下几点的影响:
(1)施工中采用不同的模板对回弹值是有一定影响的,会引入较大误差。例如一般使用钢模或使用模板内加铺防水膜成型的构件混凝土回弹值普遍偏高,钢模的保水性较好,对表面10 mm内厚度的表面强度和表面密度都很有提高,但实际内部混凝土强度并未提高。而木模由于木料本身的吸水性,表面的强度发展就远不如钢模。
(2)构件表面平整度对回弹值是有较大影响,由于模板漏浆或振捣在混凝土构件表面形成蜂窝孔洞、微小的气泡,表面不平整将大幅降低其回弹值。
(3)商品混凝土中粉煤灰等掺和料以及减水剂的普遍应用,大大提高了混凝土的工作性能、泵送性能、降低了水化热。但是这些掺和料、外加剂会造成混凝土表面硬度降低,对混凝土的回弹值均有一定影响。
2.钻芯法检测混凝土强度,我们一般在回弹法不适用时选用,或对其他非破损测得的数据有怀疑时采用。钻芯法利用可固定于构件表面的专门钻机,从结构混凝土中钻取圆柱体芯样,经切磨加工成圆柱体试件,通过类似于立方体块的抗压试验,测得混凝土的强度。随着高强混凝土在工程结构中的广泛应用,钻芯法已成为评价混凝土强度的重要方法。当有下列情况时,选择钻芯法检测混凝土强度:
(1)对试块抗压强度的测试结果或对其他非破损测强**的数据有怀疑时。
(2)因材料、施工或养护不良而发生质量问题时。
(3)混凝土遭冻伤、火灾、化学侵蚀或其他损害时。
(4)检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时。
钻芯法也有它的局限性,它对混凝土构件有一定的破坏,对钻芯位置的选取和数量等均受到一定限制,且成本较高,操作较复杂,故一般在工程检测中不宜大量钻芯。
内部钢筋检测
作为受弯构件,楼板中的钢筋间距、深度、种类、直径和锈蚀是决定楼板承载能力的重要因素。由于设计不合理、施工不当和使用材料质量差而导致楼板开裂,已成为一种常见的工程质量问题。为解决此类问题,常需要了解楼板的钢筋分布。各个时期钢筋的种类、质量标准及表示符号不尽相同。在进行原有结构的鉴定时,如有图纸档案,可以此查询来了解钢筋情况;如果不能从图纸中确定钢筋的种类,应通过取样化验或力学性能试验来确定。当然也可采用其他精密的仪器设备检测,我们不妨来了解一下探地雷达对现浇混凝土楼板钢筋的检测,基于高频电磁波探测理论的探地雷达技术,因其对金属物的高度敏感,并具有无损、高分辨率和可连续测量等优点,可用于检测混凝土楼板钢筋分布。探地雷达是一种对地下的或物体内不可见的目标或界面进行定位的高频广谱电磁技术。其检测混凝土楼板中钢筋分布的方法为剖面法,即在混凝土楼板表面上利用一对间距固定不变的天线沿测线剖面移动进行测量。工作原理为:高频电磁波以宽频带脉冲形式,通过发射天线被定向送入楼板内部,经存在电性差异的混凝土体内分层界面、钢筋或缺陷反射后返回楼板表面,由接收天线接收。电磁波在介质中传播的时间,称为双程走时。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电磁特性和几何形态而变化,所以对接收信号进行分析处理,可判断楼板内部结构、钢筋分布与缺陷等。根据电磁波在衬砌中的双程走时与混凝土中电磁波传播的速度,可确定楼板内部的钢筋深度。探地雷达可成功检测现浇钢筋混凝土楼板布筋质量情况,甚至估计钢筋的大小。应用探地雷达检测现浇钢筋混凝土楼板质量,既可避免常规检测方法的钻孔破坏,又可获得良好的检测效果。对于现浇钢筋混凝土楼板质量检测和布筋调查,探地雷达是一种无损、且经济的方法。
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