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。
钢结构工程的连接检测工作是工程检测当中的一个重点对象,它直接反映工程的质量好坏。连接板的检查包括:
(1)检测连接板尺寸(尤其是厚度)是否符合要求;
(2)用直尺作为靠尺检查其平整度;
(3)测量因螺栓孔等造成的实际尺寸的减小;
(4)检测有无裂缝、局部缺损等损伤。对于螺栓连接,可用目测、锤敲相结合的方法检查。并用扭力扳手(当扳手达到一定的力矩时,带有声、光指示的扳手)对螺栓的紧固性进行复查,尤其对高强螺栓的连结更应仔细检查。此外,对螺栓的直径、个数、排列方式也要一一检查。焊接连接目前应用广,出事故也较多,应检查其缺陷。焊缝的缺陷种类不少,重庆市钢结构房屋安全检测检测所施工方案有裂纹、气孔、夹渣、未熔透、虚焊、咬边、弧坑,等等。检查焊缝缺陷时,可用超声探伤仪或射线探测仪检测。小荷载检测利用卡具和拉力试验机进试验而后对照标准;预拉力检测利用轴力计和扭矩扳手进行检测,结果要符合G205-2001附录B 表B.0.2;扭矩检测利用扭矩扳手检测,结果与施工值相差在10% 以内为合格;扭矩系数利用轴力计检测,测出预拉力P 和施拧扭矩T,经过公式 K=T/Pd 计算得出扭矩系数,结果要G205-2001附录B 表B.0.4;抗滑移系数检测,要求先制试件(与钢结构同批同样处理,生产厂家做),测出预拉力P,将贴有压力传感仪或电阻应变仪的螺栓穿入试件,在拉力试验机上测出滑移荷载 Nv,通过公式μ=Nv/2P,结果要符合设计要求。有要求的还可以测其硬度。
般刚性砖混结构(上下部均为砖混结构)。在对地基基础及墙体强度进行复核验算并满足抗震设防要求后,可采用普通粘土砖或砌块、轻质高强材料(如泰柏板等)来加砌新的上部墙体。当个别墙段或基础强度不足时,可行局部加固处理。增层的承重体系可在原承重墙体上加层,也可采用与体系相反的承重体系,即原房屋为横墙承重体系,增层部分为纵墙承重体系;原房屋为纵墙承重体系,增层为横墙承重体系。但必须在刚性方案或抗震要求的间距内布置上下连贯的刚性横墙。
多层全框架结构。当增层部分仍采用框架时,上下框架柱应对齐,将原结构框架柱顶凿开,接长钢筋后再浇筑增层部分的框架柱混凝土。在新旧结构交接处,亦即原屋面高度处宜现浇截面较高的转换梁,以确保新旧结构在加层处有的传递,并增强节点的抵抗能力。对老框架强度的验算,除了考虑增层后增加的垂直荷载外,还要考虑房屋加高后,由于水平荷载增加而使侧移加大的影响。必要时可设剪力墙,控制侧移的影响,相对地提高框架的承载能力。
结构检测的方法
1、钢结构
钢结构的检测指的是对钢质构件的性能或者质量的检测,其中可以细分为钢构件的连接、材料性能、尺寸与偏差、损伤与变形涂装与构造等方面的检测项目。在必要的时候,应该进行构件或结构的动力测试或者实载检验。与混凝土结构和砌体结构相比,钢结构在工程的应用中有着质量轻、材质均匀、强度高、韧性和塑性都比较好等特点,在某些工程建筑方面有着明显的优势。在钢结构的检测技术上,基本都是对其他行业的方法进行学习和借鉴。通常采用的方法有渗透检测、物流检测、射线检测、磁粉检测、涂层厚度检测、超声波无损检测以及钢材锈蚀检测等。
2、混凝土结构
对于混凝土结构的检测工作,能够分为混凝土强度、混凝土构件的外观质量缺陷、变形和损伤、尺寸偏差、原材料性能和钢筋的配置等工作。在必要的时候还应该进行构件的动力检测或者实载检测。对于房屋建筑来说,混凝土结构质量的好坏,对房屋建筑的安全性有着直接的影响。
混凝土构件强度的检测可以使用钻芯法或者回弹法。回弹法是利用回弹仪对混凝土表面强度进行测定,以推算混凝土整体的强度,是在混凝土结构的现场检测过程中,常用的非破损检测方法。此方法的优点是简便灵活,然而在实际的应用中有着很多的影响因素,如混凝土原材料的构成、成型、养护的方法、外加剂的种类数量等都会对检测结果造成一定的影响。混凝土的构件都有着相关的技术规定,在使用回弹法进行混凝土强度的检测时,必须对技术规定予以遵守。钻芯法的检测过程是采用水冷式钻机在混凝土的构件上钻取芯样试件,来进行实验室中的抗压强度测试,从而对混凝土的强度及内部缺陷进行检测。钻芯法是一种较为和直接的检测方法,然而对建筑的混凝土结构会造成一定的损伤,因此在没有征求到委托方的同意、或者可能产生严重的安全事故的情况下,不要使用钻芯法来进行检测。
3、目前在我国大部分房屋建筑中,砌体是主要的承载力,在进屋的结构检测之时,对砌体的检测是必不可少的。
对砌体结构的检测工作包括砌体的建筑材料、砌筑砂浆、砌筑质量、砌体强度、砌体的损伤与构造等方面的检测。根据所采用的检测方法的不同,对砌体的检测可以分为动态检测和静态检测。对块材强度的检测工作主要使用取样结合、回弹法、钻芯法等方法,依照材料的不同来使用不同的方法进行检测。
在砌体的结构检测中,砂浆的强度是对房屋建筑的质量和安全性进行价的重要参数。对砂浆强度的检测方法主要有筒压法和推出法。推出法是指从墙体之上推出单块丁砖,对过程中的水平推力和推出砖之下的砂浆饱满度进行检测,来推断砂浆抗压强度的一种方法。而筒压法指的是把取样砂浆进行破碎、烘干,然后筛分成符合要求的颗粒,放入乘筒进行承压,然后检验其破损度,以此来推算抗压强度的方法。
工业建筑楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替.使用活荷载折减系数时,注意以下几点:(1)充分理解《荷规》5.1.2第1项和第2项,规范对于楼面梁和墙、柱和基础折减系数取值方法不同,在使用SATWE程序计算时,要注意参数设置,避免造成计算结果失真。(2)对于梁的荷载从属面积大结构,注意按照民用建筑类别来选择折减系数。一根梁上,根据每跨梁的从属面积不同,折减系数也不同,可以在折减系数补充定义上查看与修改,保证程序计算准确性。(3)现在结构计算程序,多数不具备活荷载分类功能,无法区分《荷载规范》表中5.1.1中第1(1)项与第1(2)~12项,不可能真正按照《荷载规范》实现对于不同活荷载的折减,需要设计人员自己判断,在SATWE中选出与实际工程情况符合的折减系数。(4)楼面活荷载折减只是针对楼面层,对于屋面层并不折减。设计楼面梁时折减系数只是影响梁,而不应该影响与其相连的竖向构件柱、墙或基础。注:1 楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,可分别按本规范附录B 的规定确定。
房屋安全检测在建筑物遭受火灾后,由于建筑结构构件及材料性能都会有一定的损伤,会导致结构承载能力的降低,因此需要对火灾后的建筑进行灾后检测。
火灾对钢筋混凝土结构的破坏性极大,建筑物一旦经受会在的侵蚀,不仅精美的外观装饰会毁于一旦,而且承重结构的承载力也会减小,导致建筑物的梁、柱等构件强度降低,出现裂缝。故灾后必须通过一定的检测手段,对结构受损程度和安全等级进行正确估,并采取恰当的加固处理措施对建筑物进行加固,保证后续使用过程中的安全。
要准确的把握火灾对建筑物的影响,首先需要了解火灾对混凝土建筑结构的破坏机理。火灾在混凝土结构的破坏机理主要体现在5个方面:
1、混凝土表面近火处温度升高比内部快,外部受热体积明显膨胀,内外温差引起混凝土开裂;
2、混凝土经过高温,内部各种水分迅速汽化,冲破障碍迅速逃逸,导致混凝土强度降低;
3、水泥石受热分解,使胶体的化学结构破坏,粘结力减小,构件出现裂缝、表面发毛、起砂、呈蜂窝状、出现龟裂、边角溃散脱落现象;
4、骨料和水泥石之间的热不相容,水泥石受拉,骨料受压,导致应力集中和微裂缝的开展;
5、大火高温使内部钢筋软化,抗滑能力降低,钢筋和混凝土的咬合力减小。
建筑物发生火灾后应该及时对建筑结构进行检测检测,检测人员应该到现场调查所有过火房间和整体建筑物。对有垮塌危险的结构构件,应首先采取防护措施。建筑结构火灾后的检测程序,可根据结构检测的需要,分为初步检测和详细检测两阶段进行。
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