水泥类型的定义:
(1)水泥:加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水硬性胶凝材料。
(2)硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为硅酸盐水泥,分P.I和P.II,即国外通称的波特兰水泥。
(3)普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、6%~15%混合材料,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为普通硅酸盐水泥(简称普通水泥),代号:P.O。
(4)矿渣硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为矿渣硅酸盐水泥,代号:P.S。
(5)火山灰质硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、火山灰质混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。称为火山灰质硅酸盐水泥,代号:P.P。
(6)粉煤灰硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、粉煤灰和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为粉煤灰硅酸盐水泥,代号:P.F。
(7)复合硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为复合硅酸盐水泥(简称复合水泥),代号P.C。
(8)中热硅酸盐水泥:以适当成分的硅酸盐水泥熟料、加入适量石膏磨细制成的具有中等水化热的水硬性胶凝材料。
(9)低热矿渣硅酸盐水泥:以适当成分的硅酸盐水泥熟料、加入适量石膏磨细制成的具有低水化热的水硬性胶凝材料。
(10)快硬硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料加入适量石膏,磨细制成早强度高的以3天抗压强度表示标号的水泥。
(11)抗盐硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料,加入适量石膏磨细制成的抗盐腐蚀性能良好的水泥。
(12)白色硅酸盐水泥:由氧化铁含量少的硅酸盐水泥熟料加入适量石膏,磨细制成的白色水泥。
(13)道路硅酸盐水泥:由道路硅酸盐水泥熟料,0%~10%活性混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,称为道路硅酸盐水泥,(简称道路水泥)。
(14)砌筑水泥:由活性混合材料,加入适量硅酸盐水泥熟料和石膏,磨细制成主要用于砌筑砂浆的低标号水泥。
(15)油井水泥:由适当矿物组成的硅酸盐水泥熟料、适量石膏和混合材料等磨细制成的适用于一定井温条件下油、气井固井工程用的水泥。
(16)石膏矿渣水泥:以粒化高炉矿渣为主要组分材料,加入适量石膏、硅酸盐水泥熟料或石灰磨细制成的水泥。
检测项目:通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行估的过程。房屋抗震检测适用范围:
回弹法检测原理为:回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值反弹距离与弹簧初始 长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。
厂房承重检测是通过调查、现场检测、结构分析验算,对房屋安全性进行检测,对房屋作出是否安全的判定,是房屋性检测安全性、适用性和耐久性)的一个部分。
促进城市危旧房屋的改造:通过房屋安全检测,可以尽早地发现房屋存在的安全隐患,及时采取排险解危措施,限度地减少房屋倒塌事故的发生和人员财产损失,同时也能查清危旧房屋的结构类型、使用情况和分布状况,促进危旧房屋相对集中的 区域有计划、有重点的翻建、改造。
1.房屋性检测:(1)对结构建筑质量方面有怀疑的检测;(2)建筑物达到设计基准期继续使用的检测;(3)增加房屋使用荷载或改变结构布置的检测;(4)建筑物改造、加层或扩建前的检测;(5)建筑物出现结构性损伤的检测;(6)“三无”、“五无”工程的检测。2.灾后房屋损伤程度检测:(1)火灾后结构损伤程度、余承载力及结构性的检测;(2)水灾后砌体结构房屋损伤程度检测。3.施工周边房屋安全检测:(1)施工前的证据保全检测;(2)施工中及施工后的损坏原因、程度及安全检测。4.房屋损害纠纷检测;5.危险房屋检测;6.生产经营场所房屋安全检测;7.建筑结构抗震检测;8.建筑物建造年测。
钢筋混凝土结构构件
1、柱、墙
(a)柱产生裂缝,保护层部分剥落, 主筋外露;或一侧产生明显的水平裂缝,另一侧混凝土被压碎,主筋外露; 或产生明显的交叉裂缝。
(b)墙中间部位产生明显的交叉裂缝, 或伴有保护层剥落。
(c)柱、墙产生倾斜, 其倾斜量超过高度的1/100。
(d)柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓, 其破坏面超过全面积的1/3,且主筋外露,锈蚀严重,截面减少。
2、梁、板
(a)单梁、连续梁跨中部位,底面产生横断裂缝,其一侧向上延伸达梁高的2/3以上; 或其上面产生多条明显的水平裂缝,上边缘保护层剥落,下面伴有竖向裂缝; 或连续梁在支座附近产生明显的竖向裂缝; 或在支座与集中荷载部位之间产生明显的水平裂缝或斜裂缝。
(b)框架梁在固定端产生明显的竖向裂缝或斜裂缝,或产生交叉裂缝。
(c)简支梁、连续梁端部产生明显的斜裂缝, 挑梁根部产生明显的竖向裂缝或斜裂缝。
(d)捣制板上面周边产生裂缝, 或下面产生交叉裂缝。
(e)预制板下面产生明显的竖向裂缝。
(f)各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm。
(g)各类板保护层剥落,半数以上主筋外露, 严重锈蚀,截面减少。
(h)预应力预制板产生竖向通裂缝; 或端头混凝土松散露筋,其长度达主筋的100以上的。
3、屋架
(a)产生超过跨度1/150的挠度, 且下弦产生裂缝大于1mm竖向裂缝。
(b)支撑系统失效导致倾斜, 其倾斜量超过屋架高度的2/100。
(c)保护层剥落,主筋多处外露、锈蚀。
(d)端节点连接松动,且有明显裂缝。
墙
1、墙体产生缝长超过层高的1/2、缝宽大于2cm的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。
2、梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝。
3、门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝或竖向裂缝或水平裂缝。
4、产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.5/10 0(三层以上,超过总高的0.7/100),或相邻墙体连接处断裂成通缝。
5、风化、剥落,砂浆粉化, 导致墙面及有效截面削弱达1/4以上(平均达1/3以上)。
柱
1、柱身产生水平裂缝, 或产生竖向贯通裂缝,其缝长超过柱高的1/2。
2、梁支座下面的柱体产生多条竖向裂缝。
3、产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100(三层以上,超过总高的0.5/100)。
4、风化、削落、砂浆粉化, 导致有效截面削弱达1/5以上(平房达1/4以上)。
过梁、拱
1、过梁中部产生明显的竖向裂缝; 或端部产生明显的斜裂缝;或支承过梁的墙体产生水平裂缝; 或产生明显的弯曲、下沉变形。
2、筒拱、扁壳、波形筒拱,拱顶母线产生裂缝;或拱曲明显变形;或拱脚明显位移;或拱体拉杆松动,或锈蚀严重,截面减少。
对结构的整体性大为加强。能有效抵抗水平的地震作用,对整体的抗震性能是有利的,对于屋面板采用延性的轻型屋盖,也不失是一种选择,比如木屋架上铺金属防水层屋面,屋架之间采用水平联系杆件。屋架和檩条牢固连接,屋架与墙体的连接处采用混凝土座实。屋顶的轻量化可以防止在地震时坍下来伤人,【非结构构件的设计】非结构构件比如墙、楼梯、雨篷等的合理设计与施工对于结构的安全性也很重要。
当裂缝的宽度超过了一定的限值就成了有害裂缝;有害裂缝的存在严重影响结构物的耐久性和适用性,近年来加固公司中对裂缝的处理也越来越,以下就是裂缝对结构的危害
1、冰冻的影响。
这点在北方地区的更为恶劣;混凝土一旦产生裂缝,水分就会乘虚而入,即使渗入不是很深,但当外界气温降到-2°C以下时,水分便会凝结成冰,水分结冰后体积膨胀约9%,裂缝边缘的散裂,而冰融循环一次这种散裂就发生一次,这样,裂缝将逐渐加宽。
2、钢筋的锈蚀。
纵向裂缝与钢筋锈蚀的关系复杂,有“先裂后锈”和“先锈后裂”两种情况。
先裂后锈即由于钢筋混凝土收缩,塑性下降;同时,由于施工质量等原因引起的沿钢筋纵向裂缝和梁中沿箍筋的裂缝,常常成为空气、水分及其它侵蚀介质的通道,久而久之,使钢筋产生锈蚀。成而削弱了钢筋的受力截面积;特别是高强钢丝,因其表面积大而截面积小,锈蚀对其危害更大。
3、引起建筑物渗漏,影响建筑物的美观和使用功能。
影响极大。当火灾不长、火场温度不高时,其对混凝土结构的损伤可以忽略不计;但当火灾较长、火场温度较高时,混凝土结构的火灾损伤不可忽略,应及时进行检测并提出处理方案,以结构的安全性、使用性和耐久性;对于火灾损伤严重的混凝土结构,在检测的基础上,应进行加固或拆除。但由于国际建筑结构灾害工程学刚刚起步。现,火灾对建筑物的破坏通常具有很多不确定因素。
结构材料状况检测与价
1.构件材料缺损的检验:混凝土构件中常见的缺损有裂缝、碎裂、剥落、层离、蜂窝、空洞、环境侵蚀和钢筋锈蚀等。钢构件的缺损主要是锈蚀、裂缝、机械损伤、局部变形、焊缝缺陷和防护层损坏等,其中包括由于应力集中和疲劳等引起的裂缝。
2.混凝土强度测定:现场测定构件的混凝土强度是工程中经常要求测试的项目,目前测试方法主要有回弹法、超声波法、超声波一回弹综合法、贯入法、断裂法、拔拉法、拉脱法和取芯样试验法等。
3.钢筋锈蚀的价技术:混凝土的密实度、渗水性、含水量、含氯盐量、碳化深度、保护层厚度不足和开裂等缺损,是导致钢筋锈蚀的诸多因素,反之,钢筋锈蚀又促使混凝土进一步破损。对钢筋锈蚀的定技术可分为直接定和间接定两种。
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