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然而由于诸方面的原因,例如:非线性因素,材料的不均匀性,阻尼机理的复杂性,再加上构件与构件、整机与基础、基础与地基的联结刚度难以确定等等,使有限元计算的准确性(甚至于可能性)受到限制。利用现场实测得到的结构动力特性是建筑物建成后的实际动力特性,因此是准确可靠的。gydec56784
原设计考虑场地排水等原因,7~11/G~H轴区域标高为+0.095m,厂房四周标高为±0.000m,设计高差达95mm;现场实测结果表明,7~11/G~H轴区域普遍低于厂房四周,厂房货架区域地坪下沉较明显。现场通过对厂房周边地圈梁检测发现,地圈梁结构基本完好,未见结构性裂缝。现场钻芯检测结果表明,建筑地坪层基本完好,压缩性较小。现场检测发现,部分宽度较大的纵缝间的传力杆φ22@300钢筋断裂,表明板块间存在较大的相对变形。根据现场检测及调查情况,货架使用荷载较大,在重荷载长期作用下,原有地基产生了一定程度的压缩变形。综合以上分析,厂房四周地坪与墙体间裂缝产生的主要原因如下:厂房中心货架区域荷载较大,沿外墙四周荷载较小,长期作用下,厂房中心区域沉降较大,外墙周边区域沉降较小,从而引起周圈板块向厂房中心发生位移,导致厂房外墙四周地坪与外墙间开裂,且随时间增长,开裂程度加剧。厂房外墙水平裂缝为混凝土与砖墙接触面开裂,因为砖墙和混凝土材料热胀冷缩性能不同,在环境作用下引起开裂。
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混凝土柱1、安全性评级,混凝土柱的安全性鉴定按承载能力、构造以及不适于承载的位移或变形、裂缝或其他损伤四个子项评定,分别评定每一受检构件的等级,并取其中*低等级作为该构件的安全性等级。1.1、承载能力:根据现场检测结果及结构承载力验算结果分析,混凝土柱详细承载能力验算结果见下表。95≤R/γ0S<1.00,cu级0.95≤R/γ0S <0.90,du级R/γ0S<0.90。1.2、构造:混凝土柱的构造等级按结构构件、连接或节点构造及受力预埋件三个子项评定,并取其中的*低等级作为构件的安全性等级。1.2.1、结构构件:根据现场检测结果,混凝土柱结构、构件的构造合理,符合*现行相关规范要求。综合评定“结构构件”等级:所有混凝土柱为au级。1.2.2、连接或节点构造:根据现场检测结果,混凝土柱连接方式正确,连接节点无明显缺陷,工作无异常。综合评定“连接或节点构造”等级:所有混凝土柱为au级。1.2.3、受力预埋件:此项不予评定。1.2.3、综合评定“构造”子项的安全性等级:所有混凝土柱为au级1.3、不适于承载的位移或变形:根据主体结构损伤及缺陷检查结果,混凝土柱未发现有明显的变形或位移情况。综合评定“不适于承载的位移或变形”子项的安全性等级:所有混凝土柱为au级。1.4、裂缝或其他损伤:根据主体结构损伤及缺陷检查结果,混凝土柱未发现有明显的裂缝或其他损伤。综合评定“裂缝或其他损伤”子项的安全性等级:所有混凝土柱为au级。
无损检测方法在混凝土结构中的应用—混凝土结构是常见的工程结构,它是由混凝土和钢筋组成。混凝土强度的检测是混凝土结构可靠性鉴定的一个重要内容。根据混凝土的物理和力学性能,如混凝土的表面硬度、密实度等,不同的混凝土强度无损检测技术广泛地应用于工程实践。01回弹法无损检测回弹法的原理:根据混凝土表面的硬度与抗压强度之间有一定的关系,利用混凝土表面硬度来推定混凝土的强度。所用的仪器是回弹仪,在建筑结构检测中常采用的为中型回弹仪。回弹仪*的优点就是简单、方便、快速。在国内外实际工程中已使用50余年。近年来,*回弹仪将微电脑芯片安装在回弹仪上,称为数显回弹仪,加快了回弹仪的数据处理过程,使用更加方便。现行标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23--2001)有相应的规定,应严格遵守。每根构件测区数量应按规范规定布置,测区布置应均匀,混凝土表面应平整,干燥,表面浮灰应去掉。测试时应避开钢筋位置,否则测试数据会偏大,如测试大梁,因梁较高,下部粗石料相对集中,上部相对较少,故宜在梁中部位置测试。按批评定时,应确保该批混凝土是同批混凝土或龄期相差不大,施工工艺相同,成型工艺相同,养护条件相近。如测试结果同批评定相差过大,则应分析原因,进行补测或分批评定。如混凝土龄期较长,过规范允许龄期,应取芯样进行修正。
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