蚌埠市房屋年检安全鉴定-蚌埠市房屋鉴定机构

发布时间:2021-05-20

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本次房屋安全性检测鉴定项目的受检区域为一层1-7/A-D轴线处,建筑面积约为650.00㎡。通过对现场的实地考察及向委托方了解,该房屋自建成以来未遭受火灾等灾害影响,受检区域作为托育园教室使用,由于委托方未提供相应图纸,本次对房屋建筑结构尺寸情况进行检测,并对房屋的建筑图进行测绘,现场对受检房屋的完损状况进行检测。检测结果表明,受检房屋外立面及内部使用维护较好,个别装饰构件表面存在细微裂缝,整体外观质量较好;未发现由地基基础不均匀沉降引起的裂缝和损伤;墙、柱等主要承重构件未见明显因结构受力产生的裂缝、变形等外观质量缺陷;门窗、吊顶、地面和电气设备均基本完好。检测及判定标准:(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);(2)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);(3)委托方提供的相关资料。(4)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);(5)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);(6)《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字(84)第678号)。

01射线探伤检测技术射线探伤检测技术是射线在通过被检测物体时的强度衰减,来检测出结构的缺陷。常用的射线是x射线和γ射线。该方法的具体点来讲就是射线在穿过被检物体后,受到不同程度的衰减,被投射到x或γ射线的胶片上,通过显影技术,得到物体厚度的变化和内部缺陷情况的图像,然后就可以根据图像上的缺陷尺寸大小、形状以及数量,对结果进行评价。射线探伤检测技术随着电子成像技术的发展,在钢结构质量检测中的应用优势非常明显。通过成像技术,能够直截了当的反映出钢结构材料、焊缝缺陷的物理性质,形状、大小、数量,还可以直接获得*性记录,供日后检查。但是该方法的*缺点就是危害人体健康,射线具有放射性,设备投入较大,携带不方便。02超声无损探测技术超声无损探测技术是利用超声波在钢结构焊缝缺陷中的传播受到不同程度的影响而使得声时、振幅、波形等参数改变,来检测材料和焊缝缺陷的性质,超声检测的常用频率是0.5-5MHz,常用的超声检测是A型脉冲反射法。超声检测技术的优点是对平面型缺陷的检测敏感,能够非常迅速的检测出未焊透、未熔合等缺陷。检测速度快,超声检测仪器方便携带、价格优势使得成本低廉。该检测对材料焊缝表面的粗糙程度有一定的要求,且只适合厚度在8mm以上的板材、管材对接焊缝,缺陷的表达没有射线探伤直观,同时受到检测人员的操作水平和熟练程度影响,对焊缝根部的缺陷检测比较困难,主要受表面焊缝的形状影响。

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结构动力检测技术—在当今信息数据化环境下,很多房屋检测技术也在一步步迭代更新,比如说房屋结构动力检测,就被认为是一种很前途的检测方法。结合系统识别、振动理论、振动测试、信号采集与分析等多方面的检测技术,它的出现能较好弥补传统的经验方法存在的诸多缺陷和不足。对房屋开展动力测试,利用结构动力响应识别结构模态参数,由模态参数的性状判定结构质量,即为结构动力检测。结构动力检测的基本问题是依据结构的动力响应,测得结构模态参数,然后识别结构当前状态。建筑物的动力特性是建筑物自身固有的特性,一般是指建筑物的固有频率(周期)、振型和阻尼比等。建筑物一旦出现损伤或其它质量问题,这些参数也随之发生改变。因此,结构动力参数的改变可以视为结构质量发生变化的标志。特别是近年来,随着能够满足结构检测要求的强大试验和分析处理工具的出现,高效模块化、数字化的结构动力响应量测技术已为结构动力检测的实现提供了强大的支持,使得结构动力检测技术已走向成熟,在土木工程领域的应用已日趋广泛,不但是大学、科研机构,而且许多工程质量检测单位也已逐步开始使用。结构动力检测方法优点很多,如该方法可以不受结构规模、复杂性及隐蔽性的限制,只要在可达到的结构位置安装动力响应传感器即可。另外,结构动力检测属于结构无损检测范畴,对一些已建成投入使用,而不便采取破损检测手段的工程结构特别适用,满足人们需求标准不断提高的需求。

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混凝土构件钢筋配置检测采用一体式钢筋扫描仪检测该房屋混凝土构件中的钢筋配置。检测操作按《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)有关规定进行。钢筋配置参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.5节规定进行评定,绑扎钢筋网网眼尺寸,绑扎箍筋间距,受力钢筋保护层厚度均为钢筋安装一般项目。梁、柱构件的主筋数量及主筋直径均为主控项目。混凝土构件钢筋配置检测结果中的保护层厚度均不含粉刷层厚度。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.5.3条规定,绑扎钢筋网网眼尺寸允许偏差为±20mm,绑扎箍筋间距允许偏差为±20mm。钢筋间距偏小对构件承载有利。附录E规定,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。且每次抽样检验结果中不合格点的*偏差均应不大于上述允许偏差的1.5倍。检测结果见表7.4.1~表7.4.3。所抽检混凝土构件的钢筋配置均满足设计要求。

由测试结果可以看出,实测频率值大于经验公式取值,即实测周期比经验周期短,认为测试结果正常,当前厂房结构状态良好。由实测得出的基本周期比经验周期短的原因,是因为脉动测试时结构处于微小振幅下,而且经验公式也是由大量的设计计算结果结所得,设计计算时数学模型的简化对周期有影响,加上计算采用的*荷载,通常都大于实际结构重量,因而实测所得的基本周期会比计算所得的短,通常也小于经验公式所得值。相反,如若实测周期较明显大于经验公式值,则说明结构很可能存在某方面的问题。厂房结构在机器设备时其阻尼比未明显增大,说明该结构无明显的内部质量损伤。另外,设备运行引起的楼面*振幅为0.032mm,其值小于ISO及联邦德国(DIN4150)的建筑振动标准;楼面振动*加速度为7.71cm/s2,其值小于日本烟中元弘归纳的建筑物允许振动界限值。参照国外标准,由测试结果认为楼板振动在安全限度内。

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当既有建筑年久失修、发生灾害或事故、改变用途、改造或改建时,需要了解建筑结构是否仍然安全可靠,同时,已经投入使用的早期建成时未办理房产证的建筑,在补办房产证时,相关管理部门需要业主提供当前状态建筑结构安全性鉴定报告。下面厂房检测中心小编就某遭受火灾的排架结构厂房在办理房产证时对厂房进行的房屋安全性鉴定项目给大家做简单了解,以供类似厂房检测项目参考。该厂房为单层混凝土排架结构,钢结构屋盖,桩基承台基础,墙体采用烧结多孔砖砌筑,东西向1~11轴长69.0m,南北向A~D轴宽24.0m,建筑面积约1700m2。据了解该房屋建成于2007年,设计用途为车间,设计使用年限为25年,设计安全等级为二级。7轴设置隔断墙将整个厂房分为两个独立区域,1~7轴区域曾发生过火灾,7~11轴区域未过火,目前空置。

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