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建筑主体安全检测 揭阳工程质量检测 办理过程

l 较好的触变性能和良好的抗垂挂性,使得垂直面施工时流淌性较小。
l 固化后的胶层物理机械性能和强韧性能优异;抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好。
l 能在室温固化、不含挥发性溶剂、环保粘结强度高。
l 配胶比例较宽,不同环境温度可适量调整使用方便、便于现场操作。
碳纤维布规格
碳纤维布加固方法用于结构构件的抗拉、抗剪和抗震加固,与其它加固方法(如:截面积、外包钢、
外加预应力法等)相比属于较为简单的加固方法。
SKO碳纤维布是一种单向碳纤维加固产品,采用日本碳纤维丝织造。可提供两种厚度:0.11mm(200g)和
0.167mm(300g)。多种宽度:100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其它工程所需的宽度。碳纤维布
可耐1000℃左右的高温,在抗拉强度和弹性模量方面具有优势。
SKO碳纤维布根据原丝不同,可分为高强Ⅰ级、高强Ⅱ级、高强Ⅲ级,再结合克重不同,可分为六种。
碳纤维布加固技术的主要优点:
1、本身碳布自重轻,厚度小,因而加固后几乎不增加质量和体积;
2、具有良好的柔韧性,适用于梁、柱、板、管道和墙体等各种形状的构件;
3、耐酸、碱、物理腐蚀,适用各种不同环境;
4、施工便捷,周期短。
楼房承重能力检测检测主要内容: 
(1)查阅资料:调阅图纸资料。 
(2)房屋建筑结构复核:在委托方提供的设计图纸的基础上,对被检测区域进行结构复核。复核内容主要为:结构体系、构件材料类型、构件截面尺寸与设计图纸是否相同;房屋层高与设计图纸是否相同;检查B1层厨房间楼板的损伤状况;采用回弹法检测B1层楼板混凝土强度等级;采用钢筋探测仪抽查厨房间楼板配筋与原设计图纸是否一致;并采用局部破损的方式复核钢筋直径与原设计图纸是否相同。
(3)安全性计算:根据现场检测情况,复核楼板承载力是否满足安全性要求。
(4)根据检测计算结果,提出意见建议,出具楼板承载力专项检测报告。 
检测技术规范依据:
1、《民用建筑性检测标准》(G292-1999)
2、《工业厂房性检测标准》(GBJ144-90)
3?、《城市危险房屋管理规定》(第4号令)
4、《房屋完损等级定标准》(城住字[84]第678号)
5、《危险房屋检测标准》(JGJ125-99)
6、《广州市房屋安全管理规定》(穗府1996[95]号)
7、《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)
8、《建筑抗震检测标准》(G023-95)
9、《建筑抗震设计规范》(G011-2001)
10、《建筑结构荷载规范》(G009-2001)
11、《混凝土结构设计规范》(G0-2002)
12、《砌体结构设计规范》(G3-2001)
13、《建筑基地基础设计规范》(G007-2002)
建筑主体安全检测
房屋定: 房屋定单元的承重结构系统组合项目的定等级分为A、B、C、D,不管是那个单位做设计,都是依据国家规范来的,比如说荷载的取值就应该参考《建筑结构荷载G009-2001,楼主可以查阅下荷载规范附录C表C.0.1 金工车间楼面活荷载 中二类金工的楼板板跨大于2m时活荷载取值:1.2t/㎡,备注里给出了代表性的机床型号,如:C6163、X52K、X62W、B6090、M1050A、Z3040,条文注释里说:表列荷载考虑了安装、检修和正常使用情况下的设备(包括动力影响)和操作菏载。楼层承重与建筑使用材料和楼房结构有关,地基是基本的,楼房承重主要和混凝土与钢筋的配置有关,一般来说钢筋比例越大,承重越好。施工季节也影响楼房问题,一般夏天比冬天要好。这里有个设计荷载的问题。设计荷载是指每平米的承重能力,一般活荷载设计值:住宅为200~250KG,公共建筑为300~400KG。这个荷载一般指一块板(按柱跨分)的平均荷载。比如一个柱跨是8米长4米宽(以四周的梁为界),如果其活荷载设计值为300KG,承重能力就是32乘以300等于9.6吨。楼板上放东西,首先要防止一个柱跨堆荷过大。其次要防止局部荷载过大(一般局部在设计荷载的1.5倍以内还是安全的)。
建筑主体安全检测
钢结构工程中质量问题 
(一)复杂性 
钢结构工程项目施工质量问题的复杂性,主要表现在引发质量问题的因素繁多,产生质量问题的原因也复杂,即使是同一性质的质量问题,原因有时也不一样,从而质量问题的分析、判断和处理增加了复杂性。例如焊接裂缝,其既可发生在焊缝金属中,也可发生在母材热影响中,既可在焊缝表面,也可在焊缝内部;裂缝走向既可平行于焊道,也可垂直于焊道,裂缝既可能是冷裂缝,也可能是热裂缝;产生原因也有焊接材料选用不当和焊接预热或后热不当之分。 
(二)严重性 
钢结构工程项目施工质量问题的严重性表现在:一般的,影响施工顺利进行,造成工期延误,成本增加,严重的,建筑物倒塌,造身伤亡,财产受损,引起不良的社会影响。 
(三)可变性 
钢结构工程施工质量问题还将随着外界变化和时间的延长而不断地发展变化,质量缺陷逐渐体现。例如,钢构件的焊缝由于应力的变化,使原来没有裂缝的焊缝产生裂缝:由于焊后在焊缝中有氢的活动的作用便可产生延迟裂缝。又如构件长期承受过载,则钢构件要产生下拱弯曲变形,产生隐患。 
(四)频发性 
由于我国现代建筑都是以混凝土结构为主,从事的管理人员和技术人员对钢结构的制作和施工技术相对比较生疏,以民工为主的具体施工人员更不懂钢结构工程的科学施工方法,导致施工过程中的事故时常发生。 
钢结构易腐蚀 
钢结构必须注意防护,特别是薄壁构件,因此,处于较强腐蚀性介质内的建筑物不宜采用钢结构。钢结构在涂油漆前应彻底除锈,油漆质量和涂层厚度均应符合相关规范要求。在设计中应避免使结构受潮、漏雨,构造上应尽量避免存在于检查、维修的死角。新建造的钢结构一般隔一定时间都要重新刷涂料,维护费用较高。国内外正在发展各种高性能的涂料和不易锈蚀的耐候钢,钢结构耐锈蚀性差的问题有望得到解决。 
钢结构耐热不耐火 
温度超过250℃以内时,材质发生较大变化,不仅强度逐步降低,还会发生蓝脆和徐象。温度达600℃时,钢材进入塑性状态不能继续承载。 
钢结构断裂 
钢结构在低温和某些条件下,可能发生脆性断裂,还有厚板的层状撕裂,都应引起设计者的特别注意。 
钢材较贵 
采用钢结构后结构造价会略有增加,往往影响的选择。其实上部结构造价占工程总投资的比例很小,增加幅度约为10%。而以高层建筑为例,增加幅度不到2%。显然,结构造价单一因素不应作为决定采用何种材料的依据。如果综合考虑各种因素,尤其是工期优势,则钢结构将日益受到重视。
建筑主体安全检测
实际工程中,由于停产、转产,从而要求结构使用功能有所改变时,通常针对原结构改变使用功能而进行的维修加固处理的维修费用是预先规定的,可以将其视为已知条件。此时的维修目标就是满足结构预定使用功能条件下,使结构后续安全使用时间长。具体来说就是在规定投资额的前提下,使维修后的建筑结构具有的结构度水平。 
对已服役结构,改变结构使用功能后的维修结构的具体特征可以是无限多种的,这就使得在固定维修费用条件下,维修结构可以具有完全不同的度水平,如对于一般服役时间较短,结构整体及其构件截面强度、刚度无较大程度的衰减现象时,针对原结构而进行的维修加固处理就可以是仅在结构构件截面强度、刚度范围内进行,通过逐个满足各结构构件截面强度条件、刚度条件,来达到维修加固的目的,后再通过整体计算分析验算结构的整体承载能力和满足正常使用极限状态的水平,并逐步修正结构各构件截面的度水平,以使结构改变其使用功能的维修费用限制在已知投资额的水平上。若结构在后续使用期内,工作环境中已无侵蚀介质影响,则维修后使其后续使用年限的维修加固,必然是使结构各构件截面具有等水平度的维修设计。对化工结构,工作环境中存在侵蚀介质,且由于结构各构件周围温度、温度分布的不均匀性,外部侵蚀介质对结构构件的影响也是不一样的,也即在未来相同使用时间内,结构各构件截面抗力水平的衰减速度是不同的,结构构件截面度的减低程度不同。而一般情况下,对结构主要构件,局部截面承载力的失效即意味着结构整体承载能力的失效,因此,对受腐蚀结构,使其后续使用时间长的维修加固设计必须考虑外界环境对结构各构件腐蚀影响的不均匀性,从整体上考虑使维修结构各构件在达到其极限使用年限时,结构主要构件同时达到其承载能力或正常使用极限状态。对在前期服役过程中,构件抗力损失较为严重的建筑结构或受灾结构,维修结构的几何构造形式也可以是多种多样的,此时优化维修决策可分为三个阶段进行。阶段针对原结构破坏状态进行维修结构几何构造形式的拓扑优化,寻找原结构与在原结构基础上维修后能满足改变使用功能的简单维修结构,只有当原结构与维修结构之间的差距尽可能的小情况下,求可能实现有限投资前提下的度目标第二阶段即针对原结构构件抗力水平,决策维修结构各构件截面的抗力水平和度水平。第三阶段重新比较原结构与维修结构之间的不同,考虑基于原结构破坏状态和维修结构目标的维修难度系数时的各构件维修费用,调整维修结构各构件的度水平,以使结构维修费用固定条件下,结构整体的度水平达到,从而使结构改变其使用功能后的有效使用时间达到长,结构使用效益达到。
1.资料搜集和建筑现状调查、检测
2.外观和内在质量检查、检测
(1)框架外观质量及强度检测;
(2)混凝土梁、柱外观质量及强度检测;
(3)屋盖现状调查及围护结构调查。
3.荷载作用及使用条件的确定
(1)包括结构自重、活荷载、雪荷载、风荷载等。
(2)使用调查:包括结构防水、保护状况、维护检修情况等。
4.结构抗震检测
依据《建筑抗震检测标准》(G023-2009)和有关规范、规程的要求,对抗震措施进行检测。幼儿园园舍建筑应按重点设防类(乙类设防),对结构体系、结构材料实际达到的强度等级、多层建筑的高度和层数、结构构件的尺寸和截面形式、结构构件的连接构造、非结构构件与主体结构的连接构造、建筑场地是否为不利地段等因素进行综合分析,对房屋整体抗震能力进行检测,提交检测报告。对结构抗震能力做出判断,并在此基础上,结合房屋现状,提出经济合理的抗震加固处理意见,作为进一步加固设计的依据。
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