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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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天门市房屋办理证明鉴定-天门市第三方鉴定中心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。
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。
常见的房屋结构构件缺陷与损伤小知识1蜂窝:构件的混凝土表面因缺浆而形成的石子外露酥松等缺陷。2麻面:混凝土表面因缺浆而呈现麻点、凹坑和气泡等缺陷。3孔洞:混凝土中过钢筋保护层厚度的孔穴。4露筋:构件内的钢筋未被混凝土包裹而外露的缺陷。5龟裂:构件表面呈现的网状裂缝。6裂缝:从建筑结构构件表面伸入构件内的缝隙。7疏松:混凝土中局部不密实的缺陷。8混凝土夹渣:混凝土中夹有杂物且深度过保护层厚度的缺陷。9焊缝夹渣:焊接后残留在焊缝中的熔渣。10焊缝缺陷:焊缝中的裂纹、夹渣、气孔等。11腐蚀:建筑构件直接与环境介质接触而产生物理和化学的变化,导致材料的劣化。12锈蚀:金属材料由于水份和氧气等的电化学作用而产生的腐蚀现象。13损伤:由于荷载、环境侵蚀、灾害和人为因素等造成的构件非正常的位移、变形、开裂以及材料的破损和劣化等。
本次房屋抗震鉴定项目受检房屋位于市区,该房屋建成于2009年,为地上三层框架结构(局部两层)房屋。该房屋长度43.550m,宽度32.750m,建筑面积约2449.00㎡。房屋建成后作为生产车间使用至今,现业主拟对该房屋内部局部更换设备并局部改造,特委托我厂房检测中心对该幢房屋进行抗震鉴定,提出检测结论和建议,为房屋后续改造设计提供依据。根据市工程建设规范《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)、市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2013),本次厂房抗震鉴定检测内容如下:(1)房屋建筑结构基本情况调查(包括原始图纸资料和现场使用情况等);(2)房屋图纸复核,包括建筑平面、结构平面、结构构件截面尺寸及配筋;(3)房屋倾斜及相对高差测量;(4)房屋建筑、结构的缺陷和损伤检测;(5)抽样测试房屋主要结构材料(混凝土)的抗压强度;(6)根据建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素,对房屋改建后的结构体系和构造进行抗震鉴定和抗震验算;(7)分析评估,提交鉴定报告。
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