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濮阳房屋火灾后鉴定-濮阳房屋火灾后鉴定单位@寒潮新闻

点击次数:220 发布时间:2021/12/26

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本公司新闻报道:濮阳房屋火灾后鉴定-濮阳房屋火灾后鉴定单位@寒潮新闻

张工13203888163(同微信)

濮阳房屋火灾后鉴定-濮阳房屋火灾后鉴定单位@寒潮新闻振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。
对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。振动测试就是一个非常必要的检测手段。
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
振动测试由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构相当有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:
1)振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
2)在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
3)调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同一方向产生共振;
4)在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制。
由于建筑物的振动会影响厂房的结构安全性及生产产品的质量,同时还会对建筑物内的人们造成身体的和心理的危害,为了进一步对厂房结构的安全性进行评价,对该类厂房做振动测试是有必要的。

濮阳房屋火灾后鉴定-濮阳房屋火灾后鉴定单位@寒潮新闻户外广告牌钢结构检测依据:
(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004);
(2)《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621-2010);
(3)《混凝土结构现场检测技术标准》(GBT 50784-2013);
(4)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011);
(5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001);
(6)《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T 1172-1999);
(7)《碳素结构钢》(GB/T 700-2006);
(8)《钢结构设计标准》(GB 50017-2017);
(9)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);
(10)《高耸结构设计规范》(GB 50135-2006);
(11)《户外广告设施技术规范》(DB11/T 243-2014)。

对厂房进行完损状况检测,出具厂房安全检测鉴定报告,钢结构建筑工程检测鉴定认可厂房检测单位,公司拥有、齐全的厂房质量检测仪器设备和一批具有博士、硕士等高学历的厂房检测域的家教授。业务范围包括厂房完损状况检测、厂房安全检测鉴定、厂房损坏趋势检测鉴定、厂房结构和使用功能改变、综合检测及其它类型厂房检测。注从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建(构)筑和大型工业厂房等质量检测。厂房检测站所有成员均有多年的建筑结构、材料、施工等从业经验,提供优质的厂房质量检测服务,赢得广泛赞誉。
1、工程师现场勘探;
2、制定检测鉴定方案(根据国家厂房检测相关标准,例如:《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》等);
3、厂房建筑、结构布置及构件尺寸核对;
4、厂房柱底相对沉降检测及柱倾斜检测;
5、对厂房进行完损状况检测;
6、厂房结构承载能力验算分析;
7、厂房构造措施分析;
8、出具厂房安全检测鉴定报告。钢结构厂房在使用过程中,若发现厂房钢结构接缝开裂,出现锈蚀,螺栓连接节点松动等问题时,要引起足够重视,并且需要找有厂房检测资质的企业对厂房进行安全检测鉴定,及时发现厂房中存在的安全隐患,针对问题进行相应的加固修补,以免对日后的正常生产造成不良影响。

钢结构现场检测基本工作内容
1)收集钢结构建筑相关资料,如工程地质勘查报告、设计图和计算书、设计变更、沉降观测记录、施工记录、材料质保书、材料检验文件、竣工图及竣工验收文件等;
2)了解钢结构建筑物建造、使用、损坏及修缮历史,如建筑物的施工、改造、维修、用途变更、使用条件和使用环境改变以及是否受过灾害等;
3)现场钢结构建筑基本情况调查及资料核对。当有施工图时,应进行现场校核;若无施工图,应根据结构实际状态绘制测绘图;
4)钢结构建筑地基基础的调查、钢结构使用环境的调查、材料性能检测、节点连接状况检测、结构损伤检测、结构变形检测。必要时还可进行结构动力检测以及结构或构件现场荷载试验等。

濮阳房屋火灾后鉴定-濮阳房屋火灾后鉴定单位@寒潮新闻一、概况
某厂房为三层钢筋混凝土框架结构房屋,总建筑面积约为10000m2,现拟对厂房进行改造,由原液体制剂车间(含仓库)改建成固体制剂生产车间,改造后房屋层地坪使用荷载发生较大变化。为策安全,并为改造设计提供依据,对房屋地坪进行检测,对地坪结构安全性进行评定,并对可能存在的问题提出处理建议。于2016年赴现场对房屋地坪质量进行了检测,随后将对现场钻取的混凝土芯样进行了室内试验,对现场检测结果进行了整理分析,并根据整理结果进行理论计算。主要工作内容如下:
(1)房屋地坪变形情况的检测;
(2)房屋地坪回填土物理性能的检测;
(3)房屋地坪未来使用荷载的调查;
(4)房屋地坪损伤状况的检测;
(5)房屋地坪结构安全性的分析与评定;
(6)房屋地坪结构混凝土强度的检测;
(7)房屋地坪结构构造情况的检测与复核;
(8)对可能存在的问题提出处理建议。
二、房屋建筑结构概况
该厂房为三层钢筋混凝土框架结构,建于2007年左右,其原始建筑结构图纸保存完好。
房屋建筑平面近似呈矩形,南北向外轮廓线总长约57000mm,东西向外轮廓线总长约66000mm,为地上三层结构。房屋一层层高为7500mm,二层层高为6000mm,三层层高6000~6990mm,室内外高差为300mm,檐口处总建筑高度为19800mm,屋脊处总建筑高度为20790mm,屋面女儿墙高度为610~1600mm。房屋原设计为液体制剂生产车间,目层空置,本次改造后拟主要用固体制剂生产车间。
三、工程地质概况
3.1原工程地质概况
根据委托方提供的《该厂房岩土工程勘察报告》可知,本项目分别采用机械钻探、取原状土样作室内土工实验和静力触探多种勘探实验手段进行勘察。房屋所在场地位于杭州下沙钱塘江北岸的冲击平原地带,地形平坦,场地浅部第四系(Q4)覆盖层为钱塘江冲击所形成的多层砂质粉土,下部少量为粘性土,勘探深度内未发现不良地质作用存在。场地勘察深度范围内有一层地下水,但其对混凝土结构及其内部钢筋无腐蚀性。场地第四系覆盖层厚度大,场地稳定性较好,第2-4层为砂质粉土,为桩端持力层。本地基在30.00m深度范围内可划分为6个岩体工程层,并细分为13个亚层,详见表1。
3.2工程地质补充勘察结果
由于委托方提供的《该厂房岩土工程勘察报告》中缺少素填土承载能力的相关信息,加之地坪已被使用,素填土物理力学性质参数可能已发生变化,本次特对素填土的工程地质情况进行了补充勘察。本次勘察采用了标准贯入试验、静力触探、及室内土工试验等多种调查手段,共布置6个钻探和4个静探孔,孔深为3~6米。
根据勘察结果可知,场地表层①素填土厚度变化较大,土质不均匀,本次勘探厚度在0.5~3.5m之间。土层主要以砂质粉土为主,含碎石、石子等杂质。但经过期处理和使用期的固结,承载力有了一定的提高;素填土下部为砂质粉土,中密,土质好,厚度大。图3为工程地质剖面图,表3为经补充勘察的填土层主要物理力学性质参数。
四、地坪结构构造情况的检测与复核
根据委托方提供的房屋原始建筑结构设计图纸,对房屋地坪现状情况进行检测与复核,为房屋地坪及地基的安全性性能评估提供基本依据。采用JG-230型混凝土钻孔取样机钻取100的混凝土芯样,钻取深度至碎石层,对取出的芯样实际测量交界面以上混凝土的厚度。
抽样检测结果参见表4。检测结果表明,房屋地坪构造(即蕞上层为混凝土层,第二层为碎石层)和原设计一致;但混凝土层厚度与原设计值偏差在-1mm~-53mm,在原设计值的-0.8%~-44.2%之间。房屋地坪混凝土层厚度与原设计图纸有较大出入,实测地坪混凝土层厚度平均值为89mm,小于原设计厚度120mm。
五、地坪变形情况的检测
采用日本SOKKIA C41型高精度水准仪,分别选取2~8-B~H轴柱网交点及各跨中点位置处测量了地坪的相对不均匀沉降趋势(含施工误差)。根据现场检测条件,测量时以各测点中相对标高蕞大值为基准点,测点布置及测量结果详见图4。
地坪发生相对不均匀沉降且无明显规律,总体表现为北端、南端角部及南端中部地坪相对不均匀沉降较小,其余位置处相对不均匀沉降较大。其中相对不均匀沉降量蕞小值即相对零沉降点位于蕞东侧(即8轴)中部偏南位置处,相对不均匀沉降量蕞大值为59mm,该沉降点位于地坪西北角2~3-F~G轴跨中位置处。
六、地坪主要结构材料强度的检测
房屋地坪做法为素填土夯实后上铺碎石,表层铺设混凝土。根据现场测试条件和房屋地坪结构特点,将地坪整体划分为一个检测单元,钻取芯样进行强度的检测。
随机选取11处地坪(3处符合标准试样要求),采用JG-230型混凝土钻孔取样机钻取100的混凝土芯样,用作检测混凝土强度。钻取芯样时,先采用Hilti FerroscanPs200型钢筋探测仪对构件的钢筋进行定位,避免在钻芯时碰到钢筋,随后采用钻芯机钻取芯样。芯样钻取完毕后,带回试验室,对芯样的端部进行切割并采用硫磺胶泥或高强砂浆补平,制作成高径比为1:1的标准试样,按照中国工程建设标准化协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007)要求,待芯样试件自然干燥后,在试验机上直接测量其强度,芯样实测强度详见表6。
抽查的芯样混凝土强度在36.8~38.9.0MPa之间,均满足原设计强度等C20的要求。
七、地坪损伤状况的检测
在委托方的与配合下,本站于2016年对房屋地坪的损伤状况进行了检测。主要检测结果如下:
地坪面层存在较多开裂现象,裂缝宽度在0.1~4mm之间。多处存在平行于(垂直于)柱网或斜向裂缝,主要因为地坪面积较大,且地坪未设置分仓缝,混凝土面层因收缩过大而产生的一些裂缝;少数部位裂缝较大可能由于下层素填土夯填不实或经历较大堆载使地坪产生相对不均匀沉降引起。个别门底部位存在较大裂缝。地坪多处存在积水现象。现场检测未发现有其它结构损伤现象。
综合以上损伤的分布形式及特征可以判断,地坪损伤主要为混凝土面层材料收缩引起的裂缝,少数为相对不均匀沉降引起的裂缝。
八、地坪未来使用荷载的调查
为了对地坪结构的安全性能作出正确的评价,对房屋层的使用荷载进行了调查分析,为地基安全性的计算分析提供依据。荷载调查主要包括使用活荷载和地坪构造层相关厚度调查。活荷载的取值主要由委托方提供的活荷载分布图确定,地坪恒荷载的确定根据地坪结构做法确定。
根据原始建筑结构图纸,地坪做法为素填土夯实后上铺大片石,大片石上依次铺设碎石和素混凝土。大片石、碎石和素混凝土的设计厚度分别为200mm、80mm和120mm,恒荷载计算时大片石和碎石的厚度按照设计取值,素混凝土的厚度按照实测平均值89mm取值。地坪结构恒荷载标准值取6.7kN/m2。
房屋层中间区域改造后主要用作仓储,为了解地坪结构实际承载能力,将地面堆积荷载即活荷载标准值分为四个荷载等:I10kN/m2,II20kN/m2,III30kN/m2,IV40kN/m2。
九、地坪结构安全性的计算分析
为了解地坪结构安全性,根据拟定荷载等,并根据国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的有关要求,对荷载作用影响进行计算分析,主要为地坪地基承载力验算分析。填土层物理力学性质参考本次补充勘察结果,填充层下部土层的物理力学性质参考《杭州惠远食品科技公司厂房岩土工程勘察报告》(浙江省地矿勘察院,二○○七年二月),并选取其中的J3、J7和J11三处具有代表性点位进行计算分析,并将各个土层平均厚度作为第四个计算分析地质情况。表7~10分别给出了J3、J7、J11及平均土层地面地基承载力验算结果。
十、检测评定结论与建议
1. 房屋地坪构造(即蕞上层为混凝土层,第二层为碎石层)和原设计一致;但混凝土层厚度与原设计值偏差在-1mm~-53mm,在原设计值的-0.8%~-44.2%之间,平均值为89mm,小于原设计值120mm。
2. 地坪面层抽查的芯样混凝土强度在36.8~38.9.0MPa之间,满足原设计强度等C20的要求。
3. 地坪存在一定的变形,总体表现为北端、南端角部及南端中部地坪相对不均匀沉降较小,其余位置处相对不均匀沉降较大。其中相对不均匀沉降量蕞小值即相对零沉降点位于蕞东侧(即8轴)中部偏南位置处,相对不均匀沉降量蕞大值为59mm,该沉降点位于地坪西北角2~3-F~G轴跨中位置处。
4. 地坪面层存在较多开裂现象,裂缝宽度在0.1~4mm之间。地坪开裂损伤主要为混凝土面层材料收缩引起的裂缝,少数为相对不均匀沉降引起的裂缝。
5. 地坪填土层补充勘察结果表明,表层①素填土厚度变化较大,土质不均匀。土层主要以砂质粉土为主,含碎石、石子等杂质。经过期处理和使用期的固结,承载力有了一定的提高,其地基土承载力特征值为80kPa。
6. 计算结果表明,地坪满足I~IV(10kN/m2~40kN/m2)荷载作用下的承载力计算要求。
7. 考虑到地坪混凝土面层实测厚度较原设计值偏薄,地坪存在一定的变形及开裂,且考虑到后续使用荷载发生变化,建议采取必要措施对现有地坪进行整体加固处理。
一、厂房承重检测项目: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、结构或者是区段系统划分为一个或多个评定单元进行相关的综合评定。
二、厂房承重检测内容: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,钢材弯曲的强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。
三、厂房承重检测鉴定检测过程:
1、厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或者是录像等方法来记录厂房主体结构和相关承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应该根据结构承载力进验算的需要进行确定。
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按照房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况来看,并且根据现行规范来验算厂房结构的安全储备。
5、综合判断厂房结构现状从而来确定厂房安全程度。
我公司是一家门从事房屋质量检测的第三方检测机构,对于厂房承重检测相关方面的问题积累了丰富的实践经验和公司拥有注的加固与设计团队,对于房屋出现的一些问题来说可以根据相应实际情况来提出完善的加固设计方案,并且以此作为相关的依据快速的进行相关的房屋加固修缮。

濮阳房屋火灾后鉴定-濮阳房屋火灾后鉴定单位@寒潮新闻振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。
对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。振动测试就是一个非常必要的检测手段。
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
振动测试由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构相当有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:
1)振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
2)在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
3)调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同一方向产生共振;
4)在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制。
由于建筑物的振动会影响厂房的结构安全性及生产产品的质量,同时还会对建筑物内的人们造成身体的和心理的危害,为了进一步对厂房结构的安全性进行评价,对该类厂房做振动测试是有必要的。

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