我们首先根据图纸对厂房整体结构布置和概况进行详细勘查,查勘房屋所采用结构形式是否符合设计图纸及规范规程,传力路线是否明确,结构布置是否合理,支撑系统是否完整、支撑系统长细比是否满足规范要求,因为这些都涉及到结构的稳定性问题。而结构稳定性一直是钢结构的突出问题。所以我们了解结构稳定性的基本概念,只有这样我们才能在钢结构厂房安全鉴定工作中更好的发现和处理钢结构失稳问题。
检测中所依据规范规程有:《工业建筑性鉴定标准》(GB50144-2008)《建筑结构检测标准》(GB/T50344-2004)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)《钢结构现场检测标准》(GB/T50621-2010)《钻芯法检测混凝土强度规程》(CECS03:2007)《回弹法检测混凝土抗压强度规程》(JGJ/T23-2011)《钢结构高强度螺栓连接规程》(JGJ82-2011)《建筑物变形测量规范》(JGJ8-2007)及相关设计规范等等。基础的稳定问题其实就是基础、地基是否能满足强度和变形要求。不满足则容易出现整体沉降和不均匀沉降,上部结构表现出倾覆和过度的塑性变形而不适于继续承载等问题,从而影响结构正常使用功能和抗震能力。
检测项目:针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目。厂房综合鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的,将厂房的整体、结构或区段系统划分为一个或多个评定单元进行综合评定。 适用范围:需要进行厂房性检测、厂房第三方竣工验收的。 检测内容:倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 检测过程: 1、调查厂房的使用历史和结构体系。 2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件。 3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。 4、必要时应根据厂房结构点,建立验算模型,按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备。 5、综合判断厂房结构现状,确定厂房安全程度。 本公司检测业务主要包括:民用建筑、工业建筑、公共建筑结构检测鉴定(安全性、耐久性、性检测鉴定,改造、加层等检测鉴定,抗震鉴定等);桥梁检测鉴定;灾后(火灾、爆炸、地震及事故等)结构检测鉴定;古建筑检测鉴定;工程质量检测鉴定(混凝土强度、钢筋保护层厚度等);结构安全监测等。本公司在重要建筑物的房屋质量检测及安全性鉴定、抗震鉴定、厂房安全检测、钢结构检测、桥梁检测鉴定、古建筑检测鉴定、危房鉴定等方面积累了丰富的经验,为客户提供部门的出具的检测。
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1、混凝土外观质量与缺陷检测:1、外观缺陷(蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋);2、裂缝(位置、宽度、深度、长度、形态、数量);3、内部缺陷(不密实区、混凝土结合面质量)
2、尺寸与偏差检测:构件截面尺寸、标高、轴线尺寸、构件垂直度
3、混凝土强度无损检测:回弹法测抗压强度、超声回弹综合法测抗压强度、钻芯法测抗压强度
4、钢筋的配置与锈蚀检测:钢筋位置、保护层厚度、钢筋直径、钢筋数量、钢筋锈蚀情况
5、混凝土裂缝原因检测与分析
6、建筑结构性安全鉴定
范围办理厂房验厂安全检测鉴定
任何一个土木工程项目的质量安全,都涉及原材料、结构、施工、竣工、运营及养护等多个环节,每一个环节出现质量问题,都会影响到工程的质量安全,甚至引发工程灾害。因此,工程建设的每一步都进行质量及安全检测,工程的安全施工;竣工后的运营、养护管理严重影响工程的使用寿命,长期的工程监测是确保工程质量及安全的主要手段。
土木工程检测应用
土木工程检测的运用非常广泛,从工程的勘察、设计、施工及运营等不同的阶段,需要对工程质量安全的不同参数进行检测。由于各种因素的影响,需要正确评价工程材料、结构、施工的等级,以便进一步采取措施,这就离不开完善的结构检测与评价。土木工程的检测是工程质量性鉴定工作中的重要环节,内容一般有原材料、结构材料的力学性能检测、结构的构造措施检测、结构构件尺寸和钢筋位置及直径的检测、结构及构件的开裂和变形情况检测、施工过程中基础环节、工程验收整体结构检测以及后期的运营环节检测等。
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二、范围的厂房验厂安全检测申办
原材料及结构检测是利用
仪器设备对结构物或试验对象,以各种试验为手段,在施加各种作用(荷载,机械扰动、模拟地震风力、温度、变形等)的工况下,通过量测和试验对象工作性能有关的各种参数(应变、变形、振幅、频率等)和试验对象的实际破坏形态,来评定试验对象的刚度、抗裂度、裂缝状态、强度、承载力、稳定和耗能能力等,确保工程材料的安全性能。目前用于土木工程建设的材料很多,但是*主要的还是混凝土及钢材,其他的都是辅助性材料,用来提高混凝土或钢材的强度,以适应不同的工程质量需求。
(一)混凝土结构检测
混凝土,简称为“砼”,是由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,是目前土木工程中应用*广的材料:
混凝土在土木工程中的应用追溯到古老的年代,其所用的胶凝材料主要为黏土、石灰、石膏、火山灰等。自19世纪20年代出现了波兰水泥后,由多种材料配制成的混凝土具有工程所需要的强度和耐久性,而且原料易得,造价较低,别是能耗较低,因而用途极为广泛。60年代以来,混凝土中广泛应用减水剂,出现了高效减水剂和相应的流态混凝土;高分子材料逐渐进入混凝土材料领域,出现了聚合物混凝土;随着土木工程使用要求的提高,多种纤维被用于分散配筋的纤维混凝土。
由于混凝土是水泥、石灰、石膏等无机胶凝材料与水拌和使混凝土拌合物具有可塑性通过化学和物理化学作用凝结硬化而产生强度。混凝土拌和用水中过量的酸、碱、盐和有机物都会对混凝土产生有害的影响,而且集料在起到填充作用的同时,对混凝土的容重、强度变形等性质有重要影响。为改善混凝土的某些性质,常在混凝土中加入外加剂,为改善混凝土拌合物的和易性或硬化后混凝土的性能,节约水泥,在混凝土搅拌时也可掺入磨细的矿物材料——掺合料。
因此,混凝土中水、外加剂、集料及掺合料等性质和数量,影响混凝土的强度、变形、水化热、抗渗性和颜色等。如果混凝土的一些物理、化学及力学性质达不到土木工程设计要求,就会存在工程质量安全隐患,在使用之前,进行检测。
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三、范围的厂房验厂安全检测申办
1. 混凝土强度
凝土强度有立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗拉强度。混凝土的抗拉强度低,只有混凝土抗压强度的1110 - 1/20,随着混凝土强度等级的提高,比值有所降低(‘)通常我们所说的混凝土强度主要是指混凝土的抗压强度,其强度等级以混凝土立方体抗压强度标准值划分,采用符号c与立方体抗压强度标准值(以N/rrirri2或MPa计)表示。20世纪初水灰比等学说的实验成功,初步奠定了混凝土强度的理论基础。混凝土硬化后的*重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。
混凝土质量的主要指标是抗压强度,通常指混凝土轴心抗拉强度,是指试件受拉力后断裂时所承受的负荷载除以截面积所得的应力值,即试件抗压强度(MPa)=试件破坏荷载(N)/试件承压面积(IIlII12)。从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混土用水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配不变时,用增加水,泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩缩和变形。所以说,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,控制好混凝土质量,*重要的是控制好水泥质量和混凝土的水灰比两个主要环节。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。现场检测混凝土强度的检测方法很多,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法、超声衰减综合法,射线法、落球法等。射击法可到深度,但也不是全部,且属破坏检测,而且有的危险性;取芯法,*直观的反应结果,但是破坏,且代表性亦有限。回弹法要求混凝土匀质,否则碳化表层对结果影响较大,也就是无法检测内部,是无损检测;超声回弹综合法,判别混凝土的匀质性,内部缺陷等,也属于无损检测。
四、验厂安全检测鉴定-厂房验收检测标准
强度检测方法——回弹法
回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆)弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法,是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。
由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成的比例关系(图1-1)。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
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五、验厂安全检测鉴定-外资验厂检测*明细
当有下列情况时,可按回弹法评定混凝土强度,并作为混凝土强度检验的依据。
(1) 当标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时。
(2) 当所制作的标准养护试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰
(3) 当标准养护试件或同条件试件的试验结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或
3.使用回弹仪时应遵循的原则
颁布的回弹法JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度规程》中明确规定测量时应遵循的原则如下:
(1) 为避免单点测量出现较大的误差,将被测结构分成若干个测区且测区数不应<n于10个。每个测区内选择16个测点,测得16个回弹值,将的3个和*小的3个剔除,将剩余10个的算数平均值作为该测区的测量结果,从而降低测量误差。
(2) 测点不应选在气孔、外露的骨料上。据外露的钢筋和预埋件的距离不应小于30mm,从而尽可能避免这些因素对测量结果的影响。
(3) 同时要测量混凝土表面的碳化深度,根据碳化深度对测量结果进行换算调整。
(4) 使用回弹仪进行检测时,要将混凝土表面打磨光滑平整,保持回弹仪与被测混凝土表面水平垂直,如果无法水平垂直,要根据入射角度对测量结果进行换算调整。
(5) )为尽可能获得准确的结果,要根据实际情况正确选择测强曲线对测量结果进行换算。 <n于10个。每个测区内选择16个测点,测得16个回弹值,将的3个和*小的3个剔除,将剩余10个的算数平均值作为该测区的测量结果,从而降低测量误差。 (2) 测点不应选在气孔、外露的骨料上。据外露的钢筋和预埋件的距离不应小于30mm,从而尽可能避免这些因素对测量结果的影响。 (3) 同时要测量混凝土表面的碳化深度,根据碳化深度对测量结果进行换算调整。 (4) 使用回弹仪进行检测时,要将混凝土表面打磨光滑平整,保持回弹仪与被测混凝土表面水平垂直,如果无法水平垂直,要根据入射角度对测量结果进行换算调整。 (5) )为尽可能获得准确的结果,要根据实际情况正确选择测强曲线对测量结果进行换算。
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由于回弹仪仅仅作用于混凝土表面的一点,因此,弹击点附近混凝土的性能对测量结果影响很大。如果弹击点刚好位于一个硬度较大的骨料之上,测得的回弹值就会较大。同样,如果弹击点刚好打在一个空穴之上,由于该点的硬度较低,因此回弹值就会较小、。如果弹击点刚好打在钢筋之上且混凝土保护层较薄,此点的硬度会较大,测得的回弹值也会较大。同样,如果弹击点刚好打在一个空穴之上,由于该点的硬度较低,因此回弹值就会较小。如果弹击点刚好打在钢筋之上且混凝土保护层较薄,此点的硬度会较大,测得的回弹值也会较大。由此可见,单次测量的误差可能很大。从混凝土的角度看,对回弹值的影响主要来源于1昆凝土的表层,混凝土内曾性能对回从辊璇土的角度看,对回弹值的影响主要来源于混凝主要来源于混凝土的表层,混凝土内部的性能对回弹值影响较小。如果混凝土表面有碳化层,由于碳化层的密实度较高,硬度较大,因此测得的回弹值也就较大;干燥的混凝土表面测得的回弹值会比潮湿表面测得的回弹值,如果表面较粗糙,在弹击时可能会造成表面部出现微小的开裂或破碎,从而吸收的动能较大,使回弹距离减少,导致测得的强度与实际强度不符;被测混凝土结构的稳定性也会影响测量结果,如果在弹击瞬间结构发生振动,会影响对动能的)吸收,从而影响回弹距离,因此影响测量结果。