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(10)《港口水工建筑物修补加固技术规范》(JTS311-2011);

本次码头检测主要执行和参考以下标准及资料:
上部结构检测港口的上部结构中,主要可以分为混凝土结构与钢结构两个部分。在进行检测分析的过程中,也需在其材料差异性、使用功能特异化的基础上,对检验内容作出区分,以此保证检验工作的合理性,并提出更加具体的维修与养护方案。

(2)钢筋保护层厚度
(8)《工程测量规范》(GB50026-2007);
码头采用高桩梁板结构,排架间距为8m。基桩为φ800mmPHC桩,每个排架有3根直桩,4根斜桩。上部结构为现浇上下横梁,预制纵梁,预制现浇叠合面板的结构形式。引桥同样采用高桩梁板的结构形式,排架间距10m,基桩采用φ800mmPHC,每个排架布置3根桩,近岸6个排架基桩采用φ900mm钻孔灌注桩,上部结构采用现浇上下横梁,预应力空心板和现浇面层的结构形式。码头面高程为7.50m(吴淞高程),码头前沿设计泥面标高-10.8m。oeif98ve

4)《特种设备安全法》(令第);
怀化危房鉴定-排查中心-2022已更新随着水运事业的高速发展,我国港口码头的建设日益增多。近年来,码头吞吐量的迅猛增加,大吨位货轮的冲击,致使许多港口码头进入"过载"状态。加之*近几年气候异常,自然灾害频发,码头所处的外部环境恶化,使现有码头的损伤和破坏日益严重,运营存在很大的安全隐患。因此,港口码头的全面安全检测评估具有积极的理论意义和工程应用价值。

(5)《水运工程地基基础试验检测技术规程》(JTS237-2017);
老旧码头通过检测评估是安全投入生产、挖掘潜力和提高港口吞吐能力的需要,是解决码头因没通过竣工验收而未获经营许可导致闲置问题的主要途径。

为保证码头安全运行、避免严重意外发生,对码头结构进行健康监测应运而生,码头结构健康监测是以科学的监测理论与方法为基础,采用各种适宜的检验、检测手段获取数据,为码头结构设计方法、计算假定、结构模型分析提供验证。对结构的主要性能指标和特性进行分析,及早预见、发现和处理码头结构安全隐患和耐久性缺陷,诊断结构突发和累计损伤发生位置与程度,并对发生后果的可能性进行判断与预测。通过对码头结构健康状态的监测与评估,为码头在各种气候、交通条件下和码头运营状况异常时发出预警信号。
根据现场提供的控制基准点,对码头高程及平面位置进行检测。
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