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陕西房屋安全性检测-房屋质量检测方案

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陕西房屋安全性检测-房屋质量检测方案

 

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业务范围我们承接范围内的既有建筑质量检测鉴定,工程质量检测,房屋质量安全鉴定,桥梁检测,幕墙检测,危房改造鉴定,抗震鉴定,教育机构或码头、酒店、厂房办经营许可证,厂房质量安全抗震鉴定,楼板承载力,振动测试等检测。

 

 很多人不清楚,房屋结构改造后,是需要进行安全鉴定的,当然了,对于些受灾后的房屋,比如火灾、水灾过后,房屋都需要进行安全检测鉴定。很多人还是不了解,房屋安全鉴定有哪些类型,要鉴定什么内容?


    以下详细介绍常见的房屋安全鉴定类型和鉴定内容:


    01 【房屋安全性鉴定】

    该类型是对房屋安全性进行的检测鉴定,鉴定对象主要是上世纪50年代以后建造的老房屋,属于常规的安全鉴定,也是房屋安全鉴定类型中常见的种。鉴定的复杂程度应根据现场实际情况来确定,该类型房屋往往受房屋使用环境因素的影响。


    02 【房屋正常使用性鉴定】

    该类型房屋鉴定主要考虑是否影响使用人们正常的使用,比如墙体开裂、倾斜、漏水等现象。而查勘中重于对结构图纸的现场复核,现场的实际环境及周边环境。般产权补登或者改变房屋结构使用功能等,需要此类型的房屋鉴定。


    03 【房屋改建结构的安全鉴定】

    该类型房屋鉴定主要为改造建筑结构内部或者新增加建筑荷载等。鉴定的重点就是复核验算,检查其改造前和改造后对房屋整体的影响程度,是否满足相关规范的要求。


    04 【房屋构件的安全鉴定】

    该类型鉴定对房屋局部某单元单个构件进行安全鉴定,如混凝土梁、板、柱、承重墙等单个构件拆除对于房屋的整体结构体系的影响程度,是否会有损坏发展趋势的迹象等进行详细地检测鉴定。


    05 【房屋安全突发事故紧急鉴定】

    由于地震、火灾、雪灾、爆炸、外力影响等造成的房屋整体或局部破坏,检测鉴定人员需要时间根据现场实际情况,判断出房屋受损的严重程度,并且结合相应的检测项目综合考虑该房屋是否为危房。该类型鉴定需要准备工作做得充分,能够随时进驻现场,有相应的应急救援方案和补救措施。


    06 【危险房屋及房屋完损鉴定】

    《危险房屋鉴定标准》(JGJ125 -99)常适用于有定结构体系,但材料不合理的房屋,例如年代久远的砖木结构房屋;《房屋完损等级评定标准》常适用于不规则、不形成体系的非标准房屋。故鉴定时应根据现场实际情况合理选择规范依据和鉴定方法。危房般评定为C、D级。


    07 【司法房屋安全鉴定】

    该类型多发生于房屋质量纠纷,般由法院给予委托房屋检测单位,需要当事人双方给予共同配合现场检测工作,特别是对于现场检测工作必须协商致同意后,检测人员方可进行检测,对于现场检测要进行材料性能、变形、损伤等检测监测。检测结果应该由当事人双方共同认可。


    08 【房屋抗震安全鉴定】

    由于08年汶川地震的影响,近年来我国对房屋抗震安全鉴定越来越重视。近两年政府对抗震内容的修订规范陆续执行,普通居民对房屋抗震要求越来越高,尤其地震频发地区。房屋抗震鉴定过程中砼结构和砌体结构占据的比例较大,其中结构性能和构造体系是房屋抗震鉴定查勘的关键。

    以上是常见的8种鉴定,每种房屋鉴定的情况和内容也不相同,其中房屋抗震鉴定的要求,难度也是。


 

以下信息仅供参考。。。

  某大学房屋完损检测报告


  通过案例形式,讲解房屋完损检测报告如何撰写,报告内容有哪些


  、房屋完损检测委托单位及房屋概况


  1.1 委托单位概况


  1.2 房屋概况


  二、工程概况 该大夏所位于徐汇区,由原上海县建筑设计室设计,施工单位不详。房屋始建于 1988 年,原设计为二层,后历经次改建扩建,形成高三层、总建筑面积约 1800m2的托儿所。2013 年,托儿所西侧距离约其 10~15m 左右(由于现场测量条件受限,距离按检测人员目测估算取值)的栋大楼施工完毕并投入使用,大楼地上部分为八层、地下部分为三层停车库。据托儿所相关负责人介绍,从西侧大楼基坑开挖至目前投入使用期间,托儿所房屋外墙及女儿墙出现裂缝扩展、内墙开裂渗水、粉刷脱落及外墙立面往西侧大楼方向倾斜等现象,同时也存在托儿所园区围墙裂缝较多,园区内操场地面塌陷及通往房屋室内的台阶处瓷砖拉裂等情况。现因发现房屋裂缝有进步扩大现象,为了解房屋完损状况,某基建管理站委托某房屋质量检测站对房屋完损状况进行检测,并对房屋目前的沉降发展趋势进行查,对存在的问题提出处理建议。 本站接受委托后,制定了周详的检测方案,检测方案经委托方认可。2015年 5 月 13 日,本站组织技术人员赴现场对房屋相对不均匀沉降、倾斜变形及损伤情况进行了调查,并自检测之日起开始进行为期六周的房屋沉降和裂缝扩展情况的监测,随后对检测和监测结果进行了整理分析。


  检测评定的主要工作内容有:


  1) 房屋建筑结构情况的调查;


  2) 房屋相对不均匀沉降和倾斜情况的检测;


  3) 房屋损伤情况的检测;


  4) 房屋沉降和裂缝情况的监测;


  5) 分析房屋损伤的原因及房屋损伤对结构安全性的影响;


  6) 对存在的问题提出处理建议。 现根据现场检测、监测数据及分析结果,提出如下检测报告,供委托方和有关部门参考。


  三、房屋建筑结构概况


  3.1 房屋建筑概况 该大厦为三层砖混结构,建筑平面为不规则多边形,原设计为二层房屋,后历经次改建扩建,形成高三层、总建筑面积约 1800m2的托儿所。房屋东西向总长度为28000mm、南北向宽度为 25000mm,各层层高均为 3300mm,屋顶女儿墙高 900mm,室内外高差 450mm,总建筑高度为 10350mm。该大厦园区四周有围墙,在园区东北角和东南角为师生室外活动的两块操场区域,西南角现为小块种植园。层室内房间主要有大堂、餐厅、两间活动室和厨房、洗衣房及医务室等,并在房屋主体外扩建间单层厨房和几间单层储藏室。 房屋中部楼梯为底层通往二、三层室内的主要枢纽,南边室外旋转楼梯通往二层的活动室阳台。二层室内主要为三间活动室、两间教师办公室和中部区域的学生餐厅,西北角部分为屋顶平台。三层室内主要有三间活动室、间会议室、间教师办公室和中部学生餐厅,并在南边两活动室之间有直跑楼梯通往二层阳台。图 2 给出了房屋层建筑平面图,图 3 为房屋南立面图。


  3.2 房屋结构概况 该建筑采用纵横向砖墙承重的砖混结构,承重砖墙厚均为 240mm,各层楼(屋)面板主要采用预制混凝土空心板,主要型号为YKB539、YKB529、YKB530、YKB540、YKB320 等。阳台及部分卫生间采用现浇混凝土板,板厚为 80mm;底筋拉通配置,主要形式为6@200、8@200、8@160、10@160;顶筋分离式配置,主要形式为6@200,支座伸出长度为 300mm、400mm。各层承重砖墙顶设有钢筋混凝土圈梁,圈梁主要截面有 240×200mm、240×150mm、240×400mm、240×300mm,上部钢筋均为 212,底筋主要为 212、312 和220 不等。轴网 2/A~B、7/A~B、5/C~D、6/C~D、11/C~D 处,~三层设有部分框架结构,混凝土强度设计等级为 200#(C18)。柱截面为 400×400mm、240×240mm,配筋形式主要为 616、416 和 414 等,箍筋为6@200;框架梁截面为200×600mm,跨中配筋主要为 214+122、214+118 和316 等,支座配筋主要为212+122、212+118 和212+116等,箍筋均为6@200。图4 给出了房屋原二层结构平面图。


  3.3 房屋基础概况 通过查阅委托方提供的图纸可知,该托儿所采用条形基础,基础埋深为-1.5m左右,基础宽度在 600~3300mm 之间,柱下部分基础设置基础梁,基础梁截面为500×500mm、250×500mm和350×500mm,底筋主要为422、416和316,上部钢筋主要为422、416 和316。除旋转楼梯处垫层混凝土强度为100#(C8),其余均为 200#(C18)。该工程基础施工时,先施工主体建筑,再施工单层厨房及旋转楼梯。图5 给出了房屋基础平面图。


  四、房屋相对不均匀沉降和倾斜情况的检测


  4.1 相对不均匀沉降情况的检测 为了解房屋的相对不均匀沉降趋势,本站于 2015 年 5 月 13 日采用日本SOKKIA C41 型高精度水准仪,测量了房屋的相对不均匀沉降趋势(含施工误差)。测量时以底层窗台为相对水准面,测点布置及测量结果详见图6。从图6 中可以看出,房屋南北向相对不均匀沉降趋势不明显,局部表现为南端沉降略大,相对倾斜为 1.00‰左右;东西向整体表现为西端沉降大、东端沉降小,南侧平均相对倾斜 8.04‰,北侧平均相对倾斜 2.12‰左右,东西向整体平均相对倾斜 5.08‰左右。房屋东西向平均相对倾斜值超过上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)关于同类建筑结构相对倾斜的限值(4‰),但尚低于中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)(2004 年版)关于同类建筑结构相对倾斜的限值(10‰)。


  4.2 房屋倾斜情况的检测根据现场测试条件,选取外墙转角,采用日本产索佳 SOKKIA CX-102 电子全站仪对房屋的整体倾斜情况进行了检测。通过测量外墙转角处上下两端的相对三维坐标(含施工误差)推算房屋整体的倾斜率,实测结果参见表1。从表1 中可以看出,房屋东西向整体表现为向西倾斜,倾斜值在 3.68~4.89‰之间,其平均倾斜值为 4.10‰;房屋南北向为向北倾斜(局部向南倾斜),倾斜值在 0.52~3.58‰之间,其平均倾斜值为 1.35‰。房屋南北向倾斜与相对不均匀沉降趋势无明显致规律;房屋东西向倾斜方向与相对不均匀沉降趋势基本致,且东西向平均倾斜值超过国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)关于同类建筑结构相对倾斜限值(4‰),但尚低于中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》 (JGJ125-99) (2004年版)关于同类建筑结构倾斜率的限值(10‰)。


  五、房屋损伤状况的检测 在该大厦工作人员的与配合下,本站技术人员于 2015 年 5 月 13日对房屋损伤状况进行了调查,调查范围主要包括室内外损伤情况检测。表2 为房屋损伤调查结果统计,附录 II 给出了房屋损伤分布示意图。经现场检测发现,房屋损伤情况主要表现为:


  1)室内墙面开裂。多数房间发现有门窗洞口周边的竖向或斜向裂缝、纵横墙表面有竖向或不规则裂缝,裂缝宽度在 0.1~1mm 之间;


  2)楼面板底开裂。三楼北侧休息室顶板底发现开裂现象,裂缝宽度约 0.1mm;


  3)外墙内侧墙面或顶板底渗水。窗边墙顶及窗角部位顶板底有多处渗水现象;


  4)室内墙面粉刷空鼓、剥落现象。厨房或阳台区域墙面出现开裂、空鼓或剥落现象,部分房间墙面、阳台、窗台和顶板及檐口处出现粉刷剥落现象;


  5)外立面墙体开裂。外立面窗台角部存在斜裂缝,厨房西侧墙面有斜向和竖向裂缝,其他立面存在不规则裂缝;女儿墙与屋面交接处水平裂缝较多、近 9/A 轴处女儿墙竖向裂缝较宽;阳台和旋转楼梯存在斜向和水平裂缝;各类型裂缝宽度在 0.1~0.3mm; 6)室外部分损伤。园区围墙不规则裂缝较多,且西侧围墙墙面斜向和竖向裂缝较宽较密,宽度在 0.1~0.5mm;东南角操场地面有塌陷情况;大堂入口存在地面瓷砖开裂,地面裂缝存在继续发展情况。


  六、房屋变形及损伤情况的监测


  6.1 变形及损伤监测方案 为了解房屋变形及损伤的发展趋势,根据现场检测条件,在该大厦东南角居民楼墙脚设置沉降观测点 BM1、BM2(高程假定为 4.0000m,参见图 1),并在房屋四周墙脚射入射钉作为沉降监测点,采用日本产索佳的精密电子水准仪SDL30(精度为±0.4mm/km),对各测点沉降高程进行了测量,通过监测高程变化确定房屋沉降发展趋势。并选取房屋的典型裂缝处,骑缝设置尺寸为 50 × 100mm的石膏饼(照片 39~42),通过观测石膏饼裂缝的开展及发展状况,确定损伤的发展趋势。沉降和裂缝监测频率为 1 次/周,共监测六次。图 7 为房屋沉降监测点的现场布置图,图 8 给出了石膏饼裂缝监测点布置图。


  6.2 沉降监测结果的分析 本站于 2015 年 4 月 29 日~6 月 3 日期间对房屋沉降情况进行了六次监测,监测结果参见表 3。根据监测数据进行分析可知,监测期间各测点高程均呈现定的下沉,但总体发展较为平缓,房屋各测点的累积沉降量在- 0.07mm~-2.1 mm之间,平均沉降速度在 0.002mm~0.057mm/天之间;除监测点 C1、C2、C17 和C18 外,其余点沉降速度均高于上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)中般工程沉降稳定的判断值(±0.011mm/天)的要求,即监测数据显示房屋整体沉降尚未完全趋于稳定。图 9 为根据监测成果整理出的房屋沉降发展趋势示意图。 从各监测点累积沉降量来看,西侧各测点(C9、C10、C13、C14)累积沉降量在-2.02mm~-2.10mm 之间,中间偏西侧各点(C11、C12)累积沉降量在-1.72mm~-1.74mm 之间,南侧各测点(C4~C8)累积沉降量在-1.02mm~-1.42mm之间,其余北侧各测点累积沉降量均小于-1mm。由分析结果可知,监测期间,房屋西侧、南侧沉降速度大,东侧、北侧沉降速度小,房屋分别呈现向西和向南约 0.05‰ 和 0.004‰的相对倾斜;但通过沉降发展趋势示意图可以看出沉降整体有减缓趋势,建议对房屋变形继续进行监测。


  6.3 损伤监测结果的分析 本站与于 2015 年 5 月 13 日~6 月 3 日期间,对房屋典型裂缝处的石膏饼开展情况进行了监测。表 4 给出了石膏饼裂缝观测结果。 从裂缝监测数据可知,房屋主体裂缝没有进步发展,但房屋西侧围墙内侧裂缝(LF2)有定的发展,在第四次监测后累积宽度增量为 0.9mm(照片 41),第五次监测时裂缝继续发展,石膏饼断裂(照片 42)。


  七、变形及损伤对房屋影响的分析


  7.1 变形对房屋影响的分析 相对不均匀沉降结果表明,房屋南北向相对不均匀沉降趋势不明显,局部表现为南端沉降略大,相对倾斜为 1.00‰左右;东西向呈现为向西的相对不均匀沉降,平均相对倾斜 5.08‰左右。倾斜检测结果表明,房屋东西向整体表现为向西倾斜,平均倾斜值为 4.10‰;房屋南北向为向北倾斜(局部向南倾斜),平均倾斜值为 1.35‰。房屋东西向倾斜方向与相对不均匀沉降趋势基本致,且东西向平均倾斜值超过国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)关于同类建筑结构倾斜率限值(4‰),但尚低于中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)(2004 年版)关于同类建筑结构相对倾斜的限值(10‰)。 沉降监测结果表明,房屋各测点仍呈现下沉趋势,各测点的累积沉降量在-0.07mm~-2.1mm 之间,监测期间房屋分别呈现向西和向南约 0.05‰ 和 0.004‰的相对倾斜,目前房屋整体沉降尚未完全趋于稳定,但其沉降有减缓的趋势。根据相邻工程的结构情况及其与房屋的位置关系,结合房屋变形检测监测结果可知,监测期间房屋仍呈现定的沉降,主要与相邻工程项目后期带来的附加沉降有关,且相邻工程施工可能是房屋整体向西倾斜较大的原因,由于无施工前的检测数据,无法判断施工前后房屋倾斜的变化值。房屋目前向西的倾斜值尚低于中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)(2004 年版)关于同类建筑结构倾斜率的限值(10‰),建议对房屋变形继续进行监测。


  7.2 损伤对房屋影响的分析 房屋多数房间发现有门窗洞口周边的竖向或斜向裂缝、纵横墙表面有竖向或不规则裂缝,主要为材料收缩导致;部分板底出现水平裂缝,主要为预制板间拼接处的材料收缩裂缝;部分室内墙面及顶板出现渗水现象,主要为材料收缩伴雨水渗入导致;部分墙面粉刷空鼓、剥落,部分外墙面及女儿墙开裂,主要为面层材料收缩导致。相邻工程施工可能会带来房屋已有损伤的后续发展,由于未进行施工前的检测,无法对施工期间损伤的发展情况作出判断。房屋以上损伤主要为非结构损伤,不影响其整体结构安全。另外,园区围墙不规则裂缝较多,且西侧围墙墙面斜向和竖向裂缝较宽较密,主要为材料收缩及温度作用有关;东南角操场地面有塌陷情况,大堂入口存在地面瓷砖开裂等。相邻工程施工带来的附加沉降会导致以上损伤的发展。损伤监测结果表明,房屋西侧围墙内侧裂缝(LF2)有定的发展,与相邻工程施工带来的后续附加沉降有关,其余监测点裂缝均未有进步发展。


  八、房屋完损检测评定结论与建议


  1)房屋南北向相对不均匀沉降趋势不明显,局部表现为南端沉降略大,相对倾斜为 1.00‰左右;东西向整体表现为西端沉降大、东端沉降小,平均相对倾斜5.08‰左右。房屋东西向沉降平均相对倾斜值超过上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010)关于同类建筑结构相对倾斜的限值(4‰),但尚低于中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)(2004年版)关于同类建筑结构相对倾斜的限值(10‰)。


  2)房屋东西向整体表现为向西倾斜,其平均倾斜值为 4.10‰;房屋南北向为向北倾斜(局部向南倾斜),其平均倾斜值为 1.35‰。房屋南北向倾斜与相对不均匀沉降趋势无明显致规律;房屋东西向倾斜方向与相对不均匀沉降趋势基本致,且东西向平均倾斜值超过国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)关于同类建筑结构倾斜率限值(4‰),但尚低于中华人民共和国行业标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)(2004 年版)关于同类建筑结构倾斜率的限值(10‰)。


  3)沉降监测结果表明,房屋各测点仍呈现下沉趋势,各测点的累积沉降量在-0.07mm~-2.1mm之间,监测期间房屋分别呈现向西和向南约0.05‰ 和0.004‰的相对倾斜,目前房屋整体沉降尚未完全趋于稳定,但其沉降有减缓的趋势。


  4)根据相邻工程的结构情况及其与房屋的位置关系,结合房屋变形检测监测结果可知,监测期间房屋仍呈现定的沉降,主要与相邻工程项目后期带来的附加沉降有关,且相邻工程施工可能是房屋整体向西倾斜较大的原因,由于无施工前的检测数据,无法判断施工前后房屋倾斜的变化值。


  5)房屋多数房间发现有门窗洞口周边开裂现象,主要为材料收缩导致;部分板底出现水平裂缝,主要为预制板间拼接处的材料收缩裂缝;部分外墙内侧墙面及顶板出现渗水现象,主要为材料收缩伴雨水渗入导致;部分墙面粉刷空鼓、剥落,部分外墙面及女儿墙开裂,主要为面层材料收缩导致。相邻工程施工会带来房屋已有损伤的发展,由于未进行施工前的检测,无法对施工期间损伤的发展情况作出判断。房屋以上损伤主要为非结构损伤,不影响其整体结构安全。


  6)园区围墙不规则裂缝较多,且西侧围墙墙面斜向和竖向裂缝较宽较密,主要为材料收缩及温度作用有关;东南角操场地面有塌陷情况,大堂入口存在地面瓷砖开裂等。相邻工程施工带来的附加沉降会导致以上损伤的发展。


  7)损伤监测结果表明,房屋西侧围墙内侧裂缝(LF2)有定的发展,与相邻工程施工带来的后续附加沉降有关,其余监测点裂缝均未有进步发展。


  8)目前房屋整体沉降尚未完全趋于稳定,建议对其变形继续进行监测,待变形稳定后,可采取必要措施对发现的损伤进行修复加固处理。九、房屋完损检测主要技术依据 1)国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2)国家标准《砌体结构设计规范》(GB 50003-2011) 3)国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 4)上海市工程建设规范《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008) 5)上海市工程建设规范《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005) 6)上海市工程建设规范《现有建筑抗震鉴定与加固规程》(DGJ08-81-2000) 7)中华人民共和国行业标准《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-2007) 


 

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