恩施钢结构超声波检测-恩施检测中心

发布时间:2021-08-09

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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)。

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。gydec56784

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05拔出法无损检测拔出法是将安装在混凝土中的锚固件拔出,测出*拔出力,根据预先建立的拔出力与混凝土强度之间的关系推进混凝土强度的方法。这是一种局部微破损检测方法。拔出法分为两类,一类是预埋拔出法,即在混凝土构件或构件的施工过程中预先安装锚固件,待混凝土硬化再将锚件拔出,检验新浇混凝土的强度。另一类是后装拔出法,在已硬化的混凝土构件表面钻孔,安装一特制的膨胀螺栓,然后将膨胀螺栓拔出,测定混凝土的强度。实际工程中,后装拔出法应用较多。06检测混凝土强度的各种方法比较在实际工程中,现场检测混凝土强度常用方法是回弹法、超声法、超声回弹综合法、钻芯法和拔出法。出这些方法外,还有贯入阻力法、表面拉剥法、脉冲回波法等,这些方法都各自有其各自的特色。每一种无损检测方法都有优点,但适用范围也都受到不同程度的限制。无损检测方法在钢结构工程中的应用—当前建筑钢结构工程无损检测的对象是钢结构材料本身以及焊缝,主要问题就是缺陷,分为表面和内部缺陷两种。常见的表面缺陷有:烧穿、表面有气孔、焊缝不完全、咬边等等;内部缺陷有:裂纹、未熔合、未焊透、杂质嵌入等等,针对这两种类型的缺陷,常用的无损检测技术主要有如下几种。

恩施钢结构超声波检测-恩施检测中心【工程应用及意义】虽然结构的自振频率、振型、阻尼比都可以通过理论计算求得,但通过测试得到的动力特性仍然具有重要意义。如果已经有了结构的实物或设计图纸,并掌握所有材料的力学性能数据,那么原则上可以用有限元分析等数值计算方法求出结构的模态参数。

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无损检测方法在砌体结构中的应用-砌体结构是我国工业与民用建筑中普遍常用的结构形式,具有造价低、建筑性能良好、施工简便等优点。但气体结构的强度较低,对基础不均匀沉降以及温度应力非常敏感,结构性能受施工质量的影响较大,结构的耐久性和抗震性能不如混凝土结构和钢结构。新建砌体结构的施工质量和已建砌体结构的可靠性鉴定是工程结构检测鉴定的主要任务。砌体的现场非破损检测或微破损检测方法很多,有直接对砌体施加荷载的原位压力方法试验,有检测块体与砂浆之间的抗剪性能的剪切试验,还有对砂浆进行检测试验的各种方法。通常,可用回弹法检测块体的强度,现场检检测得到砂浆强度后即可推定砌体抗压强度。但这种检测方法不能反映组砌方式、灰缝饱满度等因素对砌体抗压强度的影响,因此,现场直接检测砌体强度的微破损检测方法仍大量应用于砌体工程。

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经现场调查,并与原设计图纸核对,该结构主要结构布置情况基本与原施工图一致,构件尺寸偏差*值为+20mm,-4mm,除个别截面尺寸(梁高)偏大较多外,其它构件截面尺寸符合现行规范要求。通过现场勘察,发现北立面沉降缝处墙面开裂严重,这一现象可能与沉降缝处理不当有关。房屋主体结构的沉降状况良好,没有发现明显的不均匀沉降、倾斜和开裂,所以判定该厂房地基基础无严重静载缺陷。结构内部也没有发现明显的裂缝或较大的挠度等影响结构安全使用的状况。该结构的施工质量体较好,未发现构件露筋、蜂窝等施工质量问题。02倾斜测量在现场使用全站仪对该房屋的整体倾斜程度进行了观测,倾斜率*值为0.039%,此时侧向位移量为15mm。根据*危险房屋鉴定标准第4.2.3条、4.5.4条,房屋的整体倾斜率极值是1%,并且其侧向位移量不宜大于房屋高度的1/500。实测结果均小于规范规定框架结构整体倾斜率和侧向位移的控制值。

现场采用钻芯法对受检区域地坪建筑构造进行了抽检复核,检测结果表明,地坪构造做法与设计图纸基本相符,但各构造层的实测厚度与设计值存在一定的偏差,钢筋混凝土层实测厚度在170mm~280mm之间,干渣粉煤灰三渣基层实测厚度在260mm~340mm之间,为了解物流一期工程厂房9~17/A~P轴区域目前的完损状况,我司厂房检测工程师到现场进行了检测,检测结果表明,17/A~P轴及P/9~17轴室内地坪沿外墙方向普遍严重开裂,17/A~P轴围护填充墙与地梁相接处大量严重开裂,局部地梁变形缝两侧钢筋混凝土短柱钢筋保护层剥落、钢筋外露。现场采用WILDNA2型水准仪,对受检厂房地面进行沉降检测,高于基准点为正值,低于基准点为负值。检测结果表明,1~9/A~P轴区域地坪相对高差测量结果除E区外墙边沉降较小(地坪高于货架区域)外,其余区域均基本与原设计保持一致。9~17/A~P轴区域地坪相对高差测量结果基本与原设计呈相反的趋势,外墙边地坪高于货架区域,货架区域沉降均较大,外墙边沉降较小。

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