宿州市房屋受损鉴定-宿州市鉴定中心

发布时间:2021-05-31

@宿州市房屋受损鉴定-宿州市鉴定中心工程应用实例【工程概况】某工厂一期主厂房共有7层,建于1986年,建筑面积约11475m2,建筑高度约38.6m,结构平面呈矩形,长度105米,跨度18米,纵向柱间距7.5米,横向柱间距9米。厂房采用钢筋混凝土框架结构,基础采用桩基础,楼屋面板均为现浇钢筋混凝土板。

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房屋安全性检测鉴定的重要性。经不完全统计,各地还普遍存在着相当一部分20世纪五六十年代修建的结构简易、期服役、年久失修或因各种原因引起的存在安全隐患的陈旧房屋;也存在着许多迫切需要加固、处理后改变使用功能的房屋;新建房屋存在业主追求时尚,想改头换面但又不影响房屋整体结构的情况,这些情况都需要当地机构对房屋的结构性能进行检测鉴定,确保其在安全和正常使用的前提下进行改造,其工作主要表现在以下几个方面。1.危旧房屋和古建筑的检测鉴定。现在,我国绝大部分城镇仍存在相当多结构简陋,使用年久,遭受风雨侵蚀、人为破坏的危旧房屋和需要及时保护的古建筑,为了保证其安全,有效预防因房屋倒塌而造成人员和财产损失,必须进行检测、鉴定。2.“三无”房屋的检测鉴定。目前,各地都存在着无规划、无审批、无监管的“三无”房屋,甚至更有无勘察、无设计、无正规企业施工的“六无”房屋。“今年没钱盖两层,明年有钱了再加两层”,这样的房屋在我国各大城市的城中村中比比皆是。这些房屋威胁人们的生命、财产安全,因此,迫切需要检测鉴定此类房屋,验明其结构的安全程度,排除房屋的不安全因素。以上中,1和2房屋检测鉴定的目的是为政府部门的决策提供技术依据,兼具技术性和政策性指导,为政府建言献策;

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宿州市房屋受损鉴定-宿州市鉴定中心因该工厂二期扩建工程的需要,需对标高28.800m第①至第③轴的局部楼板结构进行改造。为了确认现有结构是否安全,现对该工厂一期主厂房结构进行房屋安全鉴定,并提出处理建议。

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对房屋各层层高及混凝土构件截面尺寸、柱的垂直度、梁的下扰度检测采用钢卷尺抽查测量该房屋混凝土构件的截面尺寸,采用非金属楼板厚度测试仪抽查测量该房屋楼板厚度及剪力墙厚度。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)第8.3节规定,现浇结构拆模后的尺寸偏差为一般项目。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)第8.3.2条规定,截面尺寸允许偏差为+10mm,-5mm。检测结果中各构件截面尺寸实测值均为净尺寸,梁实测值包含楼板厚度,板实测值不含板底粉刷层厚度及板面做法厚度;柱与填充墙交接方向的截面尺寸用“/”表示。检测结果汇表见表7.3.1~表7.3.6。所抽检混凝土构件的截面尺寸均满足设计要求。柱的垂直度、梁的下扰度均满足标准《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)规定的不适于继续承载的侧向位移限值的要求。

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将脉冲信息转化为机械振动,即超声波。超声波穿过混凝土构件,接收探头再将超声波转换为电信号。在一个工程大量采用同一种混凝土时,还可以用超声脉冲法检测混凝土的强度。就声脉冲在混凝土中传播速度的本质而言,则是混凝土应力应变质的反映。虽然在应变性质与强度关系的理论推导中可以推论,混凝土强度与声速之间应有一定的关,但由于实际材料的种种复杂的影响因素,这种关系并不是完全稳定的。所以还需事先建立声速与混凝土抗压强度之间关系的曲线,来实现超声脉冲法检测混凝土的强度。在已知混凝土的超声波声速的条件下,利用超声检测仪测量声时,还可以得到混凝土构件的厚度。03超声回弹综合法无损检测超声回弹综合法是指采用超声检测仪和回弹仪,在结构或结构混凝土的同一测区分别测量超声声时和回弹值,再利用已建立的测强公式,推算该测区混凝土强度的方法。与单一的回弹法或超声法相比,超声回弹综合法可以减少混凝土龄期和含水率的影响,对较高强度的混凝土不敏感,较全面的反映了混凝土的实际质量,综上优点,使其测量范围加大,测试精度也有明显的提高。04钻芯法无损检测钻芯法就是利用钻芯机及配套机具,在混凝土结构构件上钻取芯样,通过芯样抗压强度直接推定结构的混凝土强度的方法。钻芯法无须混凝土立方体试块或测强曲线,具有直观、准确,代表性强,可同时检测混凝土内部缺陷等优点,在工程检测中得到广泛应用。钻芯法除检测混凝土的强度外,还可以通过芯样检测混凝土结构或结构的裂缝深度、受火或受冻混凝土的损伤深度等内部缺陷。

XX托育园位于区,为一幢七层钢筋混凝土框架结构房屋,本次检测区域为一层西南部,作为教室使用。为了解该房屋的安全状况,该托育园特委托我房屋检测鉴定中心进行房屋安全性检测鉴定,并出具检测报告。本次房屋安全性检测鉴定内容如下:(1)建筑的使用情况调查。通过对现场的实地考察及向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况,了解是否有改变结构以及用途变更等情况,了解房屋的修缮历史等。(2)房屋建筑平面布置图测绘。现场采用激光测距仪和钢卷尺等对房屋的轴线尺寸、墙体的分布、门窗位置及尺寸等建筑结构布置情况进行现场检测。(3)房屋相对高差和房屋整体倾斜检测。现场采用DSZ2水准仪对房屋相对高差进行检测,检测房屋是否有不均匀沉降。采用RTS112SR5L型全站仪对房屋整体倾斜进行检测,检测其整体倾斜是否满足规范要求。(4)房屋完损状况检测。检查结构是否有裂缝、变形以及局部损伤情况,用文字、照片等形式进行记录与分析。

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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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