惠州房屋结构安全检测鉴定咨询中心,钢筋混凝土是现代工业工程和民用中最为常见的构筑材料,其耐蚀性能与使用性,直接关系着和人民生命财产的安全。近几十年来,混凝土中钢筋锈蚀产生的危害越来越得到人们的广泛关注,钢筋混凝土受腐蚀而损坏的现象也日益严重。近期Internet 网上报道,在国外,因钢筋腐蚀引起的钢筋混凝土的破坏,已经成为一个特别严重的经济问题。造成腐蚀的相关因素主要是使用防冰盐和海洋环境中的氯盐。为此美国每年花费的修复费已超过2500亿美元,其中用于桥梁修复的费用是1550 亿美元。优惠不断主营服务: 房屋租赁检测,工程检测监测、房屋质量检测、钢结构工程检测鉴定、特种设备检测鉴定、桥梁检测鉴定、环境检测鉴定、道路检测鉴定、桩基检测鉴定、材料检验鉴定、无损探伤鉴定、质量检测、房屋事故安全鉴定、房屋安全评估、房屋防地震检测、危房检测鉴定、ktv检测 、网吧检测鉴定 、商铺检测鉴定、厂房检测鉴定 、游艺电玩城检测鉴定、酒店等检测鉴定。惠州房屋结构安全检测鉴定咨询中心,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,提供免费技术咨询服务,联系电话;,
一、房屋结构安全检测鉴定的分类:
1.房屋结构安全检测鉴定主要有两类:一个是在正常使用情况下的房屋安全性鉴定,另一个是在发生地震情况下的房屋安全性鉴定。
(1)正常使用情况下的房屋安全鉴定是在房屋只承受常规的活荷载(使用荷载、风载、雪载)和固定荷载(房屋结构自重)作用的情况下,根据房屋的损坏和受力的状况,分析房屋的危险程度,评定房屋结构的安全性。鉴定的目的是确保房屋的使用安全,鉴定结果主要为房屋的安全管理提供依据,适用的鉴定标准为《危险房屋鉴定标准》JGJ125—99(2004年版)。其理论基础为结构力学和材料力学等力学基础理论,以及相应专业— 砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构、木结构和地基与基础等专业基础理论。
《危险房屋鉴定标准》突出了危险点(单个构件的破坏)的概念,对未达到危险状态的结构状态不做区分和判定,没有与连接构造和结构整体连接在一起,没有对各类结构的构造措施给出明确的要求,是孤立的鉴定。
《危险房屋鉴定标准》的鉴定结论按统计计算结果评定,而计算过程采用的是统计和模糊数学的模糊集理论和计算方法,缺少力学计算模型。这种仅用统计和模糊数学的模糊集理论及计算方法来解决结构和力学的问题是否可行和切合实际,现在争议较大。由于房屋的主体承重结构具有复杂性、多样性和特殊性等特点,用模糊集理论及其计算方法无法解决实际鉴定中的一些问题,很多房屋安全鉴定机构在房屋安全鉴定工作中没有采用。 (2)发生地震情况下的房屋安全性鉴定为房屋结构抗震性能的鉴定,主要是评判房屋结构是否满足所在地区抗震构造和地震作用下的承载力要求,目前我国房屋抗震设防的三个水准为“小震不坏、中震可修、大震不倒”,适用的鉴定标准为《抗震鉴定标准》GB50023—95。抗震鉴定的方法为两级鉴定:第一级鉴定是根据房屋的不同结构构造及其地震破坏机理,以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价;第二级鉴定以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。房屋抗震鉴定的基础理论和抗震设计相同,主要为地震反应分析理论发展过程中第二阶段的反应谱理论和第三个阶段的动力分析理论(时程分析法)。反应谱分析法考虑了地震的烈度和房屋结构振动频谱,而时程分析法则全面考虑了烈度、频谱和持续时间三要素对结构的影响。反应谱分析法中的底部剪力法用于结构规则简单的多层砌体结构和钢筋混凝土结构房屋的抗震鉴定,振型分解反应谱法用于不规则和高层结构房屋的抗震鉴定,动力分析理论的时程分析法则多用于高度超过80m超高层房屋的抗震分析或核算。
1)混凝土结构强度现场检测(超声回弹综合法、回弹法、钻芯法等);
2)现场砌体砂浆强度检测(贯入法、回弹法等);
3)现场砌体强度检测(原位轴压法);
4)钢筋保护层厚度检测(无损检测);
5)混凝土构件结构性能静荷载试验(挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度);
6)混凝土后锚固抗拔承载力检测;
7)结构变形检测(倾斜、裂缝等);
8)混凝土外观质量与缺陷检测(超声波检测);
9)砌体结构变形与缺陷检测(裂缝、风化、剥落、垂直度);
10)结构动力测试;
11)氯离子含量检测;
1.混凝土结构构件检测鉴定
2.钢结构质量检测钢结构安全检测鉴定
3.出租屋提供房屋结构安全检测房屋质量检测报告
4.房屋加固检测
5.房屋漏水检测
6.土木工程检测
7.道路安全检测
8.桥梁质量安全检测
9.学校幼儿园午托班学校结构安全检测鉴定房屋质量安全检测
10.工业区厂房质量安全检测
11.商铺开业前房屋安全检测鉴定
12.工程质量检测
13.游戏厅网吧特种行业需做整栋房屋质量安全检测房屋结构检测主体结构检测鉴定
14.取样检测鉴定
15.现场安全性勘察检测
16.承载力检测
17.房屋地基安全检测等
四、房屋结构安全检测鉴定——关于钢筋腐蚀问题的探讨:
我国的钢筋混凝土物的腐蚀退化现象也是很严重的。据统计,我国现有面积50 亿m2 ,其中约23 亿m2 需分期分批进行鉴定加固,近10 亿m2 急需维修加固才能使用。1989 年,科技发展司混凝土结构耐久性综合调查组对北京、西宁、贵阳和杭州的一些物进行了调查,其结果表明,建国初期的均已达到必须大修的状态;现有大多数不能满足安全、经济使用50 年的要求,一般使用25 年~30 年就需大修加固 。因此,我国钢筋锈蚀破坏的形势是严峻的。
钢筋的锈蚀程度,即单位长度的质量损失,也可由面积损失或直径损失来表征。锈蚀程度是表征构件承载力下降、服务性能恶化程度的重要指标。测定钢筋锈蚀量,可以对结构或构件的耐久性进行正确评估。现结合工程实践介绍几种国内外常用的钢
筋锈蚀量检测方法。
1) 破损检测
钢筋锈蚀量也可以通过视觉观察或实验方法确定。最常用的方法为重力分析法。该方法是将表面混凝土打碎后得到的锈蚀钢筋通过物理打磨或化学方法除锈从而得到钢筋锈蚀量 。美国的化学除锈是将锈蚀钢筋在克拉克溶液ASTM G1 (81∶2 0 mg三氧化锑+ 50 mg 氯化亚锡+ 1 L 盐酸) 中浸泡25 min ,除去钢筋表面的锈蚀物 。另外,通过观测裂缝的开展情况(方向、宽度和密度等) ,也可以间接估计出钢筋的质量损失。
2) 非破损检测
混凝土中钢筋锈蚀的非破损检测方法有分析法、物理法和电化学方法三大类。分析法根据现场实测的钢筋直径、保护层厚度、混凝土强度、有害离子的侵入深度及其含量、纵向裂缝宽度等数据,综合考虑构件所处的环境情况推断钢筋锈蚀程度;物理方法主要通过测定钢筋锈蚀引起电阻、电磁、热传导、声波传播等物理特性的变化来反映钢筋锈蚀情况;电化学方法通过测定钢筋/ 混凝土腐蚀体系的电化学特性来确定混凝土中钢筋锈蚀程度或速度。分析法的应用有赖于建立合理的钢筋锈蚀实用预测模型,为此,国内外学者进行了大量的试验研究、工程调查和理论分析。Bazant根据化学反应动力学建立了海洋环境下混凝土中钢筋锈蚀的理论数学模型;文献在Bazant 的基础上,研究了混凝土中氧气和OH- 离子的扩散规律,提出结构使用寿命的预测方法;肖从真等从钢筋表面氧气消耗着手,建立了横向裂缝引起的宏电池和混凝土碳化引起的微电池的计算模式;基于腐蚀电化学理论,分别建立了锈蚀开裂前和开裂后钢筋锈蚀量的预测模型。经过试验和调研,考虑混凝土保护层厚度、钢筋直径、纵向裂缝宽度等影响因素,获得了钢筋截面损失率的经验计算公式。文献指出一般大气环境条件下,钢筋的锈蚀程度与时间近似成指数关系;含氯环境条件下钢筋一般发生局部锈蚀(坑蚀) (pitcorrsion) ,且一旦开始锈蚀,即发展很快,因而预测含氯环境条件下钢筋锈蚀量的论文较少。这些文献指出,坑蚀的最大腐蚀深度约为平均腐蚀深度的5 倍,甚至达到10 倍。由于坑蚀具有很大的随机性和不确定性,一般采用随机理论研究钢筋的坑蚀。目前为止,还没有既有充分理论依据又全面考虑各种影响因素的实用数学模型,因此将分析法用于混凝土中钢筋锈蚀评估尚有不少工作要做。
用于混凝土中钢筋锈蚀检测的物理方法有电阻棒法、涡流探测法、射线法、红外热像法及声发射探测法等。电阻棒法测量因钢筋锈蚀使钢筋截面积和表面状态发生变化引起的电阻值变化,利用导电原理间接推算钢筋的剩余面积。涡流探测法通过测定励磁电流与发生在钢筋内的次生波的相位关系来判断钢筋锈蚀状况。射线法拍摄混凝土中钢筋的X 射线或γ射线照片,直接观察钢筋的锈蚀情况。红外热像法通过测量混凝土表面的温度分布图分析钢筋锈蚀位置和程序。声发射探测法利用传感器接收钢筋锈蚀引起周围混凝土开裂释放的弹性应力波,确定钢筋发生锈蚀膨胀的确切位置。国外曾尝试将红外热像法和γ射线法用于现场监测。物理方法主要停留在实验室阶段。
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