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。
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。
性检测主要是指建筑结构的性检测,其定义为:
结构在规定时间内(即设计时所假定的基准使用期)、规定的条件下(结构正常的设计、施工和使用条件下),完成预定功能(如强度、刚度、稳定性、抗裂性、耐久性)的能力。这一定义将结构的性归结了三个基本的功能,其分别是安全性功能、适用性功能和耐久性功能。
其中,(1)安全性功能是指,在正常设计、施工和正常使用条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生时和发生后,仍能保持必要的整体稳定性,而不至于倒塌。
(2)适用性功能是指,在正常使用时,结构应具有良好的工作性能,其变形、裂缝或震动等均不超过规定的限值。
(3)耐久性功能是指,在正常使用、正常维护条件下,结构应具有足够的耐久性。如保护层不得过薄。裂缝不得过宽而引起钢筋锈蚀,混凝土不得在化学腐蚀环境下影响结构预定的使用年限。对于结构性的检测程序主要有:调查、检测及计算分析,按照现行设计规范和相关检测标准进行综合估。目前,结构设计在工业建筑当中,一般情况下建筑物会产生相应的变化,是由于生产设备的改变的情况下及生产容量的变化下发生的,而且,要保证工业建筑设备及工业建筑物的使用时间,在工业建筑当中,还应该对其投资预算及建筑结构设计要准求吻合。
钻芯法,是在有代表性的混凝土结构上用金钢石钻头钻取芯样,经过加工,两端锯切、磨平或补平后,制作成圆柱体进行抗压强度测定。构件龄期不少于14天、强度不低于10Mpa的混凝土都可采用钻芯法检测其强度,但由于取芯后会对结构造成一定的损伤,特别是抽到结构的钢筋损伤会更大,因此,对于重要部位的结构构件,应征得设计方的复核同意,方可进行抽芯。取芯的部位、数量也要有具体的规定。
优点:钻芯法是一种直接,直接反映构件混凝土实际情况的局部破损检测方法,对于无损检测法很难准确测定的各种强度等级的混凝土强度,钻芯法可以比较准确地测定其强度。此外,从抽出的芯样部分可以直接观察到该构件内部混凝土实际情况,如骨料分布、蜂窝气孔、裂缝等。
缺点:劳动强度大,取样工艺要求严格,芯样加工要求高,两端面平整度及跟柱边垂直度要求很高,如果不平整会造成强度偏低,另外对结构构件会造成局部损伤,检测费用较高,构件钢筋太密也无法抽取。
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,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。
检测结构分析
1、根据现场检查,该建筑物地台及各柱脚暂未发现明显的开裂下陷现象,亦未发现因地基基础不均匀沉降而引起上部结构构件出现明显的变形开裂的损坏现象。
2、根据现场检查发现,根据现场检查情况,钢筋混凝土柱、梁未发现开裂、变形、下挠等损坏现象;
屋面有积水情况;个别楼板有修补痕迹,未发现渗漏现象;部分钢结构梁、柱节点有生锈现象。
3、根据现场检查发现,该建筑部分墙体有开裂现象;个别墙体抹灰层有起皮脱落现象,房屋门窗、水电等设施具备正常使用功能。
4、根据现场对钢结构连接焊缝进行超声波检测,焊缝经超声波检测发现部分构件有缺陷现象,但仍符合标准要求,满足现时使用要求。
综上所述,依照颁布的《房屋完损等级定标准》(城住[84]第678号)该建筑东风本田4S店定为“一般损坏房”。
处理意见
1、对宽度≥0.3mm的墙体裂缝采用高压灌注水泥浆合缝并挂网批荡处理,对宽度<0.3mm的墙体裂缝铲
去裂缝附近的批荡层后再挂网批荡处理修复处理。
2、清理屋面积水,做好排水、防水设施。
3、对钢结构生锈部位进行打磨除锈,作防锈防腐处理,并定期检查和维护。
4、建议在使用过程中应注意房屋的变化及注意对建筑物的维修养护,以利延长建筑物的使用寿命。
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