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河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻

点击次数:313发布时间:2017/11/28 17:15:23

河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻

更新日期:2023/10/17 14:59:55

所 在 地:中国大陆

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简单介绍:河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻,楼板沿板面板底均出现贯通裂缝后,开裂位置混凝土未能有效传递弯矩剪力,承载力及变形复核时,出于安全考虑,将裂缝位置处边界条件简化为自由边。对比开裂前后楼板的内力及变形,表明开裂后楼板的支座内力及楼板的挠度值都有所增大

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河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻
楼板沿板面板底均出现贯通裂缝后,开裂位置混凝土未能有效传递弯矩剪力,承载力及变形复核时,出于安全考虑,将裂缝位置处边界条件简化为自由边。对比开裂前后楼板的内力及变形,表明开裂后楼板的支座内力及楼板的挠度值都有所增大,按照原有配筋计算的开裂后楼板承载力和变形值基本满足规范要求,但仍需及时修复开裂裂缝。根据承载力的计算值城市综合承载力可分为:过度超载,城市承载要素己受到严重破坏或对干扰的调控能力很弱,自动恢复很难甚至已无自动恢复能力,部分承载功能己丧失;超载,根据专家德尔菲法,结合不同城市实际和以往评价分级标准,在考虑各承载力权重的基础,楼板沿板跨1/3位置出现贯通裂缝,板面板底均开裂,开裂位置混凝土不能有效传递剪力及弯矩,仅有钢筋的销栓力,对于承载力及变形复核时,将一块板划分为两块板考虑,板沿裂缝位置的边界条件简化为自由边。采用PKPM板构件程序计算楼板承载力及变形,开裂前后楼板的承载力及变形对比结果如表1,表明开裂后楼板支座弯矩及变形值均增大,由于设计配筋富余,承载力满足规范要求;变形值增大,但仍在规范限制范围内。河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻,找深圳市住建工程检测有限公司,李经理 

河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻
(1)、荷载计算
恒荷载标准值
20mm厚水泥沙浆面层:0.02 ×20=0.4 KN/㎡
80mm厚钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 KN/㎡
15mm厚混合沙浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 KN/㎡

小计                               2.655 KN/㎡
              
活荷载标准值:                       10.0 KN/㎡
因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于 ,所以活荷载分项系数取 ,
              恒荷载设计值:g=2.655×1.2=3.168 KN/㎡
              活荷载设计值:q=10×1.3=13.0KN/㎡
              荷载设计总值:g+q=16.186KN/㎡,  近似取16.2KN/㎡
(2)、计算简图
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面宽为b=200mm,现浇板在墙上的支承长度为a= ,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
边跨按以下二项较小值确定:
    l01=ln+h/2=(2000-120-200/2)+80/2=1820mm
    l011=ln+a/2=(2000-120-200/2)+120/2=1840mm
故边跨板的计算跨度取lo1=1820mm
中间跨: l02=ln=2000-200=1800mm
板的计算简图如图所示。

    (3) 弯矩设计值
因边跨与中跨的计算跨度相差(1820-1800)/1800=1.1%小于10%,可按等跨连续板计算
由资料可查得:板的弯矩系数αM,,板的弯矩设计值计算过程见下表

四、河北省房屋安全检测鉴定技术服务中心新闻
运输随着世界经济的发展,建设工程业取得了蓬勃的发展,一幢幢高楼大厦在建设,一座座新城在崛起。此外,港口、铁路、公路、桥梁、隧道、机场、地下建筑设施等建设工程也在不停的开工建设。当建筑物竖向荷载较大,采用浅基础不能满足承载力要求时,只能采用深基础,其中桩基础是采用较多的一种形式。根据规定,我们把设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形设计,所以桩基础持力层岩土的承载性状不仅直接反映地基变形,也直接影响工程质量。桩端持力层为遇水易软化的风化岩层的预制管桩工程应采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测,这就足以说明我国对该类地质状况的工程应予以重视。场地地质报告显示,如果桩基持力层是属遇水易软化的泥岩,施工后桩底持力层被软化会对工程质量带来隐患,有必要采取措施进行桩底持力层岩土状况的动态监控。

2.1 试验桩的成桩情况
根据试验方案和委托方提供的设计及施工资料,本工程采用 f 500 锤击预应力管桩,桩身混凝土强度为 C80,试验桩共选取 4 根,桩号分别为 16—1 J—2、20—Y—3、38—C—4、37—F—1, 入土桩长分别为 28.45,23.15,28.15,33.65m,配桩长度分别为 (11+12+6)m,(12+12)m,(14+14)m,(14+10+9)m,单桩竖向抗压承载力特征值均为 1800kN,全部桩孔内都自然充满地下水,以监控桩底持力层岩土性状。
2.2 工程地质情况
该场地地质情况复杂,地下水位较高,部分淤泥层较厚,持力层埋深变化大,大部分均为遇水易软化的风化泥岩。 试验桩区域内地质土层状况由上至下分别为:①耕土:层厚 0~1m,饱和;②淤泥:层厚 4.5m~5.6m,饱和;③粉质粘土:层厚 14.9m~18.8m,很湿;④全风化泥质粉砂岩:层厚 1.2m~11.6m,湿;⑤强风化泥质粉砂岩:层厚 4.0m~12.7m,密实;⑥中风化泥质粉砂岩:层厚 2.5m~4.3m,较软;⑦微风化泥质粉砂岩:层厚 1.3m~5.2m,坚硬。
3、基桩持力层岩土承载性状监控方案
3.1 桩孔内充水原因
根据现场观察,桩基础施工完成后,超过 90%的桩在很短时间内桩孔内便充满地下水,其原因有:①桩身存在裂缝,地下水沿裂缝进入桩孔内;②两节桩的接口在施打过程中出现松动,地下水从接口处进入桩孔内;③地下水直接从桩底位置进入桩孔内。
 

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