通常钢结构房屋出现的问题有以下几方面:
一、钢结构厂房钢屋面破坏
1.钢屋面承重构件绝大多数是由壁薄C型钢与细长的杆件构成的,其截面形状复杂,节点应力集中同时存在偏心重力。
2.在钢屋面设计时,计算荷载和计算简图较正确,几乎接近计算极限状态,结构件的承载力安全储备小,对湿度、超载与腐蚀等作用敏感度极高,偶然因素就容易致其失效,如果把制造、安装和使用过程中出现各种影响加进去,钢结构屋面是钢结构厂房破坏为严重的部分。
3.发生破坏主要有杆件弯曲、屋盖倒塌、节点板弯曲或开裂、框架杆件断裂、屋盖挠曲超标准屋盖支撑屈曲、内水槽漏水等。
二、钢结构厂房的钢材腐蚀
钢结构厂房暴露于外部,普通钢材的抗腐蚀性能不强,特别是湿度较大,有侵蚀性介质的外部环境下,钢结构容易生锈腐蚀,对构件的承载力削弱。大量的统计数据表明,钢屋架因为腐蚀并缺乏维修而引起倒塌事故比总数中占很大比重。
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。
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。
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。
房屋加层改造检测主要内容
1.收集相关的施工资料及设计图纸、地质勘查报告。
2.根据规范抽检柱、梁、板的混凝土强度。
3.根据规范抽检柱的钢筋配置情况和钢筋保护层厚度。
4.检测框架柱梁截面尺寸、楼板厚度。
5.检测建筑物结构裂缝的数量、现状及分布情况。
6.检测建筑物填充墙体裂缝的数量、现状及分布情况。
7.检测分析建筑物的不均匀沉降情况。
8.检测整栋建筑是否倾斜及倾斜的程度。
9.根据检测结果、规范及使用情况对建筑物主体结构进行计算分析,得出结构安全性
的检测结论,提出关于房屋后续使用的建议。
结构构件缺陷与损伤 1 蜂窝 honeycomb构件的混凝土表面因缺浆而形成的石子外露酥松等缺陷。2 麻面 pockmark混凝土表面因缺浆而呈现麻点、凹坑和气泡等缺陷。3 孔洞 cavitation混凝土中超过钢筋保护层厚度的孔穴。4 露筋 revealof reinforcement构件内的钢筋未被混凝土包裹而外露的缺陷。5 龟裂 mapcracking构件表面呈现的网状裂缝。6 裂缝 crack从建筑结构构件表面伸入构件内的缝隙。7 疏松 loose混凝土中局部不密实的缺陷。8 混凝土夹渣concreteslag inclusion混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度的缺陷。9 焊缝夹渣 weldslag inclusion焊接后残留在焊缝中的熔渣。10 焊缝缺陷 welddefects焊缝中的裂纹、夹渣、气孔等。11 腐蚀 corrosion建筑构件直接与环境介质接触而产生物理和化学的变化,导致材料的劣化。12 锈蚀 rust金属材料由于水份和氧气等的电化学作用而产生的腐蚀现象。13 损伤 damage由于荷载、环境侵蚀、灾害和人为因素等造成的构件非正常的位移、变形、开裂以及材料的破损和劣化等。
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