潜江施工质量检测-潜江第三方检测机构

发布时间:2021-08-17

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混凝土回弹强度推定值确定方法如下:在抽样检测的每一构件表面布置10个回弹测区并测试测区的回弹值和碳化深度值;由各测区的混凝土平均回弹值和碳化深度值计算其强度换算值。当测区数少于10个或当构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时,混凝土强度推定值取强度换算值的*小值(即);当测区数为10个及以上时,则计算各测区混凝土强度换算值的平均值和标准差,按照强度换算值体分布中保证率不低于95%的混凝土抗压强度值要求,混凝土强度推定值为强度平均值减去1.645倍的强度标准差(即)。gydec56784

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日常见到的取芯法,属于破损检测方法。那么,什么是无损检测方法呢?结构无损检测与鉴定的对象为已建工程结构,根据已建结构的性质,可分为新建结构和服役结构。对于新建结构,无损检测和鉴定的目的包括验证工程质量,处理工程质量事故,评估新结构、新材料很新工艺的应用等;对于服役结构,通常用结构可靠性鉴定涵盖无损检测与鉴定的内容,其目的主要是评估已建结构的安全性和可靠性,为结构的维修改造和加固处理提供依据。不论是新建结构还是服役结构,通过试验检测的方法来获取表征结构性能的相关参数时,都不应该对结构造成损伤,影响结构的使用和安全。这就是结构无损检测技术不断发展的背景。对于工程结构进行无损检测和可靠性鉴定,要通过各种手段得到结构相关参数,捕捉反映结构当前状态的特征信息,对结构作用和结构抗力的关系进行分析,并根据实践经验给出综合判断。结构无损检测与鉴定涉及结构理论、概率统计、测试技术、工程材料、力学分析等基础理论和知识,具有多学科交叉的特点。特别是近年来,测试方法以及相应的仪器仪表不断更新,使这一领域的技术不断发展。无损检测技术有着常规检查方法所不具有的优势和特点:1)对被检测材料没有损害,只是通过物理手段得到其内部信息;2)检查的随机性使得检查存在客观真实性,具有代表性。3)检测出来的数据可以得到很好的存储,并通过科学的合理的计算方法转换成工程质量现状,使得出的检测结论更具有性、真实性、可靠性。在很大程度上弥补了以往的宏观检测和判定结果的不准确性,使得工作更容易、更准确。

潜江施工质量检测-潜江第三方检测机构结构动力检测技术—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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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。

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)附录K关于老龄混凝土回弹值龄期修正的规定,该房屋混凝土龄期已过4000天且根据现场实际情况,应对所抽检构件的混凝土强度换算值乘以表K.0.3的修正系数进行修正系数0.96进行修正。检测结果见表7.2.1~表7.2.3。所抽检负一层框架柱强度等级评定为C35,地上1层~2层框架柱强度等级评定为C30,所抽检负一层层框架梁的强度等级评定为C35,2层~3层框架梁的强度等级评定为C30,均满足原设计要求。

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厂房四周地坪与墙体间裂缝产生的主要原因为厂房中心货架区域荷载较大,沿外墙四周荷载较小,从而引起周圈板块向厂房中心发生位移,导致厂房四周地坪开裂。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。结合现场厂房检测及原因分析,对厂房提出如下处理意见及建议:(1)建议聘请有资质的单位对厂房的地质情况进行补勘,为后续的地坪处理方案提供技术依据。(2)结合地质勘察成果,并结合厂房实际使用情况,制定切实可行的地基处理方案。(3)建议对局部地梁变形缝两侧钢筋混凝土短柱进行修补,对外露钢筋进行除锈处理,然后重新浇筑。(4)建议对围护填充墙与地梁相接处的水平裂缝进行修补。主要技术依据:(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);(2)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);(3)《房屋质量检测规程》(DG/T08-79-2008);(4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);(5)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);(6)《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010);(7)《建筑地面设计规范》(GB50037-2013);(8)《物流建筑设计规范》(GB51157-2016);

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