某小学教学楼,3层砖混结构,根据施工现场安全检测技术检查及结构设计承载力验算数据分析研究结果,按照抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为7度,后续可以使用工作年限宜为30年进行抗震检测,该建筑发展现状以及房屋抗震构造一个局部不满足抗震检测标准规范要求,局部构件承载力不满足抗震检测标准严格要求。检测主要问题结论如下:
经现场试验,墙体砌筑砂浆强度等级为M1.1,砖强度等级为MU10,满足规范低要求。
(2)部分墙面抹灰层的剥落渗漏、二层局部开裂、屋面局部渗漏、屋面挑檐和檐槽的局部变形和剥落等均需加固修复。
(3)建筑物木质屋架下弦未被拉通,屋顶无结构柱,无不符合检测标准要求的环梁,屋顶悬挑檐部局部变形和脱落不符合检测标准,建筑物抗震结构措施不符合检测标准要求,需进行抗震加固处理。
(4)一层横向墙体平均抗震设计能力发展指数和综合抗震技术能力分析指数不满足检测工作标准管理要求;一层部分纵向墙体抗压承载力不满足规范自己要求;二、三层组成部分楼面大梁配筋不足。需对结构构件承载力研究不足处进行有效加固处理。
(5)如上所述,常规结构不满足地震检测规范的要求,之后采取的结构适当加固措施上述常规的缺点,抗震检测符合规范,合适的为30年以后的生活。
工程概况
泉州某单层排架厂房建于1988年,原设计为四跨排架结构,现状为三跨,柱下钢筋混凝土条形杯口基础。排架柱为单阶变截面钢筋混凝土柱,下柱采用工字形截面,上柱为矩形截面,距离基础面6.25m位置处设置有吊车梁牛腿;每跨( 1-10)轴排架柱牛腿上均安放有装配式钢筋混凝土简支吊车梁,现状吊车均已拆除不再使用;屋架为钢筋混凝土组合式屋架,屋架上弦为矩形截面钢筋混凝土梁,下弦杆采用等边单角钢,腹杆体系采用钢筋混凝土、等边单角钢;每跨( 2-9)轴跨中位置均在屋架上弦梁处设置钢天窗架,钢天窗架采用三铰刚架结构;屋架及钢天窗架上均铺设钢筋混凝土大型预制屋面板。
该厂房平面布置为矩形,总长度为54.0m,总宽度约为45.0m,现状建筑面积约为2500 m2。( 2-9 )轴柱间距为5.4m,( 1-2)轴及( 9-10)轴柱间距均为6.0m,屋架跨度均为15.0m。厂房四周均砌筑有与排架柱齐高的240mm厚实心砖墙,四周砖墙沿高度方向等距离( 2.85m)设置有三道圈梁,排架柱和抗风柱均预埋拉结钢筋伸入四周圈梁及砖墙。排架柱、屋架、钢天窗架及屋面板布置见(图1,图3)。
2现场检测
2.1首先对该厂房的建筑及结构现状进行全面检查,对结构体系、传力途径、构件属性进行识别。
2.2量测结构各构件的截面尺寸,检查各构件间连接节点的做法,对基础进行局部开挖检查。
2.3现场在该厂房抽检部分排架柱及屋架上弦梁混凝土构件,采用回弹法检测构件混凝土抗压强度。
2.4扫描排架柱钢筋分布及钢筋直径,并现场实际确认排架柱的主筋和箍筋级别分别为钢5、钢3。
3、承载力验算
本次采用建筑科学研究院编制的PKPM( 2010版)系列软件按框排架结构对该厂房排架柱进行承载力验算。该厂房( 3-8)轴为主要横向平面排架结构,抽取其中一榀排架作为计算单元进行建模计算。
3.1该排架结构为铰接排架。建模时,依据现场实际检查,屋架两端与排架柱柱顶连接按铰接节点考虑,排架柱与基础连接按固端考虑。屋架及钢天窗架各杆件按柱构件布置,各连接节点按铰接考虑。
3.2排架柱的计算长度取值。
3.2.1垂直排架方向:边柱( A轴和D轴排架柱)沿高度方向三等分位置与圈梁连接,其计算长度均取为H/3 = 8.55 /3m =2.85m( H为从基础顶面算起的排架柱全高) ;依据《混凝土结构设计规范》( G010-2010)第6.2.20条第1款规定,垂直
3.2.2排架方向:依据《混凝土结构设计规范》( G010-2010)第6.2.20条第1款规定,排架方向,上柱计算长度按2.0 Hu = 2.0×2.3m = 4.6m取值,下柱计算长度均按1.0 Hl = 1.0×6.25m =6.25m取值。
3.3恒活荷载输入。
3.3.1横荷载:查阅《全国常用标准图实物工程量手册》得该厂房主要的钢筋混凝土预制屋面板单块重量为13.24kN,在屋架上弦梁和钢天窗架上弦按线荷载布置为13.24 kN /1.5m = 9.0kN/m(主要的预制屋面板平面尺寸为6.0m×1.5m)。单根钢筋混凝土吊车梁重量为25 kN,按节点荷载在边柱牛腿位置处布置为25 kN,在中柱牛腿位置处布置为50kN(本次计算不考虑吊车荷载)。
3.3.2活荷载:该厂房屋面为不上人屋面,不上人屋面活荷载取0.5 kN/m2,( 2-9)轴柱距为6m,在屋架上弦梁和钢天窗架上弦按线荷载布置为0.5 kN/m2×6m = 3.0 kN/m。
《混凝土结构试验方法标准》(G152-92)、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)等、建设单位提供的设计图纸及设计院提供的楼板荷载值。
现场检测项目
⒈检查楼板是否开裂,并对裂缝进行观测;
⒉暂定在所测楼板底部中心处,布置两个挠度测点,可根据现场实际情况在板底四周边缘布置挠度测点,采用百分表进行量测,我司可根据现场实际情况调整挠度测点位置及数量;
⒊试验荷载:
试验加载验算值及大加载值按以下公式考虑,也可由设计院提供试验荷载大加载值。
式3.1 加载验算值=恒载标准值(装修层+楼板自重)+活载标准值-已有恒载(楼板自重标准值)
式3.2 大加载值=1.2×恒载标准值(装修层+楼板自重)+1.4×活载标准值-已有恒载(楼板自重标准值)。
装修荷载标准值、活载标准值及该楼板在大试验荷载下允许开裂的大裂缝宽度及挠度值由设计院提供。
本工程楼板厚度设计值为120mm,装修荷载标准值为1.5kN/m2、活载标准值2.0kN/m2;楼板试验加载验算值=3.5kN/m2,大加载值=5.2kN/m2。
⒋加载程序:
①在达到加载验算值以前,每级加载值为加载验算值的20%,持荷10分钟,并进行挠度及裂缝观测;
②达到加载验算值时,持荷10分钟,并进行裂缝及挠度观测; ③超过加载验算值后,每级加载值为加载验算值的20%左右,持荷10分钟,并进行裂缝及挠度观测; 使结构产生振动的激振方法有哪几种?
答:使结构或构件产生初位移或初速度的办法,使结构或构件产生振动。常用的方法是对结构突加荷载或突卸荷载,或者加一冲击荷载。
2.抗震试验按照试验方法和试验手段的不同,可以分为哪几种方法?拟动力试验具有哪些特点?
答:按照试验方法和试验手段的不同,建筑结构的抗震试验可以分为低周反复加载试验、拟动力试验和动力加载试验。
特点:
1)拟动力试验在整个数值分析过程中不需要对结构的恢复力特性作任何假设。这对于分析非线性的系统性能特别有利。对于恢复力特性比较复杂的结构,也可以根据试验结果再现实际的地震反应。
钢筋混凝土结构具有坚固耐久、力学行为稳定等优点,但是钢筋混凝土结构长期在使用环境中的作用下功能将逐渐衰退,直至终的达到破坏。这是一个不可逆的过程,其实实质是一个耐久性的问题。耐久性问题不是直接由力学因素引起的,而是混凝土材料的物理化学作用的结果。其定义:结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、正常使用性和可接受的外观的能力。混凝土结构耐久性是基于材料耐久性的研究和深化,是材料耐久性的实际应用。钢筋混凝土结构耐久性能降低,影响工程结构的安全使用。造成耐久性降低的主要原因是混凝土的碳化和氯离子侵入造成钢筋的锈蚀,降低了钢筋的力学性能。因此,在工程设计中采取钢筋防锈蚀措施,重视对混凝土结构中钢筋锈蚀问题的研究,对于提高混凝土结构的安全性和耐久性非常重要。公司成立以来秉承科学公正、严谨求是的工作作风,严格按照相关法律法规、工程规范及技术规程开展房屋检测检测工作。先后在湖南、海南、广西、江门、阳江、云浮、清远、肇庆、高要、四会、贺州等地设立分公司并开展了多项房屋检测检测业务,包含民用、工业、商业、教育、电力及古建筑等多个领域,检测面积超过5千万平方米。深圳市住建工程技术有限公司竭诚为您服务,承接全国业务范围,提供免费技术服务。
厂房检测:
《工业建筑性检测标准》G144-2008
房屋结构安全检测
结构安全检测工作主要内容:
1.建筑物设计文件、场地测量和程勘察报告、施工质量验测资料调查;
2.建筑结构基本情况勘查;
3.结构使用条件、混凝土结构和钢结构环境类别调查核实;
4.结构布臵、结构体系和构造检查分析;
5.地基基础(包括桩基础)检测结果分析;
6.结构构件材料性能检测结果分析;
7.结构构件承载力验算、大跨度构件的挠度验算和悬挑构件抗倾覆验算;
8.按建筑抗震检测标准(G023-2009)进行抗震检测;当有要求作抗震检测的,尚须在报告中作专项分析;
9.结构安全检测结论及处理意见
厂房检测——哪些情况下,需要厂房检测检测:
一、工业建筑房屋质量安全检测,应符合下列要求:
1、在下列情况下,应进屋质量安全检测;
1)达到设计使用年限拟继续使用时;
2)用途或使用环境改变时;
3)进行改造或增容、改建或扩建时;
4)遭受灾害或事故时;
5)存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。
2、在下列情况下,宜进屋质量安全检测:
1)使用维护中需要进行常规检测检测时;
2)需要进行全面、大规模维修时;
3)其他需要掌握结构性水平时。
厂房检测检测的主要内容:
(一) 梁、柱混凝土强度的检测
(二) 梁、板、柱配筋和钢筋保护层厚度的检测
(三) 梁、柱、板截面尺寸(厚度)的检测
(四) 结构布置、构件传力情况的检测
整栋建筑物。
(五) 建筑物的轴线尺寸、层高的检测
整栋建筑物。
(六) 梁、柱混凝土碳化深度的检测(七) 钢筋力学工艺性能的检测
截取钢筋数:一组。
(八) 结构构件裂缝、构件损伤的检测
整栋建筑物。
(九) 围护结构的检测
变形、裂缝、渗漏情况:整栋检测。
(十) 墙体构造措施的检测
墙体拉结、构造柱、圈梁:全面检测。
(十一) 基础的检测
共2个。
(十二) 房屋倾斜的检测
整栋建筑物。
以上各项目的检测数量及检测位置(检测布点平面图见附件),现场检测如果确需少量调整,必须经质监站认可后方能实行。
厂房检测——关于裂缝的处理:
一、裂缝处理的施工,除应符合本章规定外,尚应遵守现行标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(G550)的规定。
二、在对结构构件进行裂缝处理时,施工单位应针对裂缝修补和加固方案制定施工技术措施。
三、裂缝处理所用材料的性能,应满足设计要求。
四、原结构构件表面,应按下列要求进行界面处理:
1 原构件表面的裂缝,沿裂缝走向,对两侧各100mm范围内,打磨平整,直至露出坚实的基材新面,经检查干净无油后用压缩空气或吸尘器清理干净。
2 当设计要求沿裂缝走向骑缝凿槽时,应按施工图规定的剖面形式和尺寸进行开凿、修整并清理干净。若原结构构件表面不平,应沿裂缝走向凿成便于连续封闭的平顺弧面,不得有局部突起或高差。
3 裂缝内的粘合面处理,应按产品说明书的规定进行。
五、胶体材料的调制和使用必须严格按产品说明书的规定进行。
六、裂缝表面封闭完成后,应根据结构使用环境和设计要求作好防护层。
七、裂缝处理施工的全过程,应有的安全措施:
1 在裂缝处理过程中,发现裂缝扩展、增多等异常情况,应立即停止施工,进行重新估处理。
2 存在对施工人员健康及周边环境有影响的有害物质时,应采取有效的防护措施;当使用化学浆液时,尚应保持施工现场通风良好。
3 化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内,并应密封存放。
房屋安全性检测是房屋安全检测工作中为常见的一种检测项目,此类房屋相对于其他房屋检测检测项目更侧重考虑是否影响使用人正常的使用情况,比如:装饰装修造成房屋破损、房屋出现渗水、空鼓、开裂等现象, 而现场勘查更侧重于对建筑图纸的复核,现场的实际环境等,往往在需要办理产权补登或者改变房屋使用功能等需要进行此类房屋安全检测项目。
严重损坏的房屋一般不得装饰装修,确需装饰装修的,应当屋安全检测,并根据房屋安全检测报告书建议采取修缮加固措施,达到居住和使用安全条件后,方可进行装饰装修。非住宅房屋装修涉及拆改房屋结构、明显加大房屋载荷的,应当由房屋安全检测机构检测符合安全条件后,方可施工。
厂房安全性检测的几种情况:厂房因勘察、设计、施工、使用等原因,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除估结构安全性、提出处理建议外,一般需要进行损伤原因分析,分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤,为责任认定提供依 据。住宅质量整治及仲裁检测多属该类项目。
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