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房屋主体结构检测 潍坊房屋质量检测 认可单位

由于钢结构自身的特点会整体失稳或局部失稳,是关系到基础与螺栓的全过程,同时两者也有相互关联,大多钢结构厂房失稳是由钢材引发的,一旦受压部位或受弯部位的长细比超过了标准值,便会失去稳定。导致失稳的客观因素比效多,如荷载变化、钢材的初始
缺陷,支撑情况的不同等均会导致失稳。地基基础问题分为地基强度问题,地基变形问题和基础破坏三种。
  1.地基的强度问题一般表现在,地基承载力不足,地基或斜坡失稳定性。
  2.地基变形问题集中在软土,湿陌性黄土、膨胀土和季节性冻土等地区,这些地区由于荷载地基出现过大的变形和不均匀的沉降。
  3.地基的破坏的形式往住有三种呈现形式,局部剪切破坏,整体剪切破坏和冲切破坏。
地基基础的级检测应符合下列要求:
1  基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时,对下列情况可不进行液化影响的
判别:1) 对液化沉陷不敏感的丙类建筑。2) 符合现行国家标准《建筑抗震设计规范
》液化初步判别要求的建筑。2  基础下主要受力层存在软弱土时,对下列情况可不
进行建筑在地震作用下沉陷的估算:1) 8、9度时,地基土静承载力标准值分别大于
80kPa和100kPa。2) 基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。3  采用桩基的建筑,
对下列情况可不进行桩基的抗震验算:1) 现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定
可不进行桩基抗震验算的建筑。2) 位于斜坡但地震时土体稳定的建筑。4.2.6  地基
基础的第二级检测应符合下列要求:1  饱和土液化的第二级判别,应按现行国家标
准《建筑抗震设计规范》的规定,采用标准贯入试验判别法。判别时,可计入地基附
加应力对土体抗液化强度的影响。存在液化土时,应确定液化指数和液化等级,并提
出相应的抗液化措施。2  软弱土地基及8、9度时Ⅲ、Ⅳ类场地上的高层建筑和高耸
结构,应进行地基和基础的抗震承载力验算。
房屋主体结构检测
加层需要满足条件
1、地基和基础必须满足结构要求。
可以问问修建房屋的人或找出修建的图纸,看看基础有多大,咨询相关人员看基础能
否承受加层的荷载,如果不能,必须加固处理。
2、墙体受力是否能承受并传递荷载。
以前建的平房一般都是红砖砌的砖混结构,如果没有设圈梁和构造柱墙体发生开裂,
则重新浇筑圈梁和构造柱。
房屋主体结构检测
建筑物已建部分结构的现场检测工作可分为调查准备工作、外观检查和结构检测三部
分。
1、调查准备
首行检测前期准备工作,依据建筑物历史、现状和相关资料,编制现场检测计划
,准备检测仪器设备及检测。
2、外观检查
主体结构构件外观检查,上部结构构件是否存在裂缝损伤、是否存在钢筋锈蚀以及蜂
窝麻面等损伤情况。
3、上部主体结构检测
(一)结构体系及平面布置检测
检测内容:轴线尺寸、楼层高度等测量,确定结构形式。
检测方法:采用激光测距仪、5m钢卷尺等测量结构轴线尺寸以及楼层高度。
检测数量:结构主要轴线尺寸和每层楼层高度
(二)建筑结构倾斜变形测量
测量方法:采用电子经纬仪测量该建筑物的倾斜变形情况
测量数量:在矩形建筑物角各布置1个测点,共计4个测点,每个测点测量X、Y两
个方向的倾斜变形,对平面形状复杂的结构,应相应增加测点数量。
房屋主体结构检测
加层减震结构有许多优点,但是应该看到它也存在不足,这个领域的研究还不是很充分,还需要做以下的研究:
①和减震结构相比,加层减震结构的装设位置比较固定,通常在结构顶层装设后
加1-2层子结构,只能对主结构的某一振型或外部激励的较窄频带进行有效控制。。
②加层减震装置设置后,减震层处在结构的中间位置,则对隔震层上下结构的地震反
应都需要控制,加层层数和减震装置参数的选取直接关系到减震的效果。
综上所述,加层减震控制技术以其良好的减震效果和合理的经济指标在减震工程中有
广泛的应用前景。但是,由于问题的复杂性和本人能力的制约,仍有很多问题并没有
很好的解决,需要大家共同的努力去解决这些问题,保障人类抵御自然灾害的能力,
从而终造福整个社会。
房屋安全检测检测出房屋地基出现不均匀沉降时,其主要的原因是房屋上部荷载分布不均匀,造成持力层地基土的附加应力不均匀;持力层地基土厚度分布不均匀,造成不同部位土体不均匀压缩变形;持力层地基土下卧层分布不均匀,造成土体总压缩变形的不均匀;基础持力层未选定在同一土层上。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故首先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
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