枣庄市薛城区房屋建筑安全检测鉴定单位-2023更新中

发布时间:2023-05-06

枣庄市薛城区房屋建筑安全检测鉴定单位-2023更新中计算分析采用PKPM程序对该幼儿园结构进行了结构承载力计算分析,结果表明:(1)框架柱轴压比满足规范要求。(2)墙体受压承载力满足计算要求。(3)框架柱、梁的实际配筋量均大于计算配筋量,纵筋的配筋量大于*小配筋率,满足强度要求。检测结论与建议按照《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)等有关规范、学校幼儿园开办提供房屋抗震安全检测鉴定报告*学校规程,对受检幼儿园进行安全性鉴定,得出如下结论:幼儿建于上世纪90年代,现使用情况良好,幼儿园内、外墙未见明显裂缝;现浇钢筋混凝土未见风化现象;未见明显结构性损伤。(2)未见幼儿园四周地面与墙体脱开等明显沉降现象;幼儿园无明显倾斜,歪闪,幼儿园整体倾斜及不均匀沉降均小于现行规范限值(4.0‰),满足要求。(3)现场材性检测结果表明,框架柱、梁、板强度等级推定为C20,墙体标准砖强度达到Mu10.0,砂浆强度达到M2.5,满足规范要求。(4)根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999)和现场鉴定情况,受检幼儿园的安全性鉴定评为Bsu级。(5)承载力计算结果表明:该幼儿园满足*相关规范要求,满足安全使用要求。依据检测检查、计算分析结果,提出以下建议:(1)幼儿园8轴位置山墙宜增设构造柱或纵墙拉结。(2)幼儿园装修过程中应避免损伤原有结构;新增隔墙或其他原因导致使用荷载增大时均应对原结构进行加固,加固设计应委托具备相应资质的部门承担办理幼儿园安全检测,业务范围:浙江省,安徽省,江西省,天津,上海,北京,河北省,江苏省,山东省,内蒙古,重庆,湖南省,湖北省,四川省,宁夏,福建省,广西省,广东省,深圳,陕西省,青海,甘肃,云南省,辽宁省,海南省,吉林省,黑龙江,西藏。中小学校舍安全工程正式启动。为确保抗震加固工程的质量和安全,住房和城乡建设部工程质量安全监管司立即组织建筑标准设计研究和建筑科学研究的相关人员,深入53所中小学进行广泛调研,并多方听取意见,经过反复讨论修改,终编制完成了中小学校舍抗震加固国标图集和鉴定与加固示例。

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为方便大家看图,我把天花板设置成透明,大家可以跟上面的平面图对照一下。灰色的是混凝土,红色的是砌体。砌体墙与透明楼板之间,是混凝土圈梁。事实上,每一片墙体都在为结构贡献抗侧刚度。有的人可能会说,“我就拆一点点墙体,没事的”。的确,拆一点点墙体,房子是不会塌下来,但是,地震的时候,可能刚好就差那一点点侧向承载力......我并不是危言耸听,大自然是很残酷的,这一点点承载力的差异,导致的可能就是地震中幸存与倒塌的区别。而且,一般砌体结构都是老房子了,可能当时修建的时候,设计、施工标准本身就不高,又上了岁数,老胳膊老腿已经经不起折腾了。所以,我的建议是,对于砌体结构,也不用辨别了,死了这条心吧,别再动拆墙的主意了。不光不能拆墙,也不能拆构造柱,也不能破坏楼面梁和圈梁,更不能加墙。这些砌体结构的设计承载力本来就很勉强,有些楼板还是预制空心板,甚至个别的还有木楼板。千万不要在楼板上加砌砖墙!轻则楼板开裂,重则楼板坍塌,非常可怕。如果确实需要,请采用轻钢龙骨石膏板、蜂窝纸板、玻璃隔断等轻质干法墙体。

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光伏发电屋顶结构承载力检测鉴定;找*公司;张经理 承接屋顶放置光伏承重检测鉴定,检测的主要内容及分析依据检测要求及鉴定需要,结合相关工程实际情况,主要检测内容如下:⑴现场测量构造柱与主梁的截面尺寸与原设计进行复合;⑵现场测量柱子垂直度、柱距、跨度;⑶现场测量牛腿及柱子的标高;⑷现场检测柱、吊车梁的混凝土强度及保护层厚度,布筋情况;⑸柱基础不均匀沉降;⑹对主梁支座处的连接情况等进行检测。检测基本情况 对柱子、吊车梁、屋架等可观察到的主要构件进行普查。并在普查的基础上主要检测的内容有柱子倾斜、柱距、跨距、吊车梁标高以及柱和吊车梁的强度检测和局部钢筋探测、还有支撑系统、墙架系统节点连接板螺栓松动、脱落、构件平面外弯曲及锈蚀、墙体产生裂缝等。

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1 吨=1000千克=1000Kg=103Kg=103?10N=10KN

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通过原设计好的数值和火灾后计算出的钢结构构件的相关性能参数比较,鉴定出火灾后钢结构性能。想要改变被摧毁的钢结构的承载能力,恢复钢结构的原有功能就需要修复摧毁的钢结构。修复摧毁的钢结构时,要检测和评定结构构件、结材料性能。发生火灾后对建筑物进行检测鉴定时,注重评定结构承重体系的安全系数。评定时注意钢结构构件的承载力、有关干扰构件的承载力的材料性能、结构变形、连接和构造等因素。重点检测鉴定工程:①检测构件的材料性能。主要是针对钢中化学成分的检测和力学性能的检测。检测化学成分时主要对象是经历火灾后已经损坏了的钢部件;力学性能主要是指构件材料的屈服程度、抗拉伸程度和伸长率等。火灾情况严重复杂时,评定钢结构材料损坏程度时不能单单根据火灾中大火的温度这一条件,想要测定钢结构材料的屈服强度、能够承受的*拉应力、伸长率和弹性模量这些数值,可以通过取样试验的方式,直接现场取样进行测定;检验计算构件的承载能力时,要借助火灾后钢结构材料力学性能、作用荷载和支承方式。将计算出来的钢结构构件承载力和原本设定好的承载力比较,确定当前钢结构构件的承载能力;②检测钢结构变形情况。检测火灾后的钢结构变形情况时主要内容是水平位移、竖向挠度。通过分析火灾中大火的温度,采用有效的方法,再与常温下材料力学性能参数对比,确定出钢材料构件的变形程度;③结构构件发生变形后会对构件本身造成不利影响,形变过大时会导致结构构件本身失去承载力。在确定结构构件形变程度时,先钢结构部件发生的翘曲、倾斜、挠度以及发生的侧向位移、侧向弯曲程度、形变量的数值,再与相对应的允许数值对比。火灾可能会引发节点连接处受损,导致支承连接断开或者受损。如果火势迅猛,大火的温度过高会造成焊缝、铆钉、螺栓出现形变和滑动的现象。这些现象的发生都不利于钢结构构件的牢固性,违背钢结构构件的完整性原则,承载能力也会降低。所以在鉴定钢结构构件的连接和构造时要注意受损的严重程度,

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   混凝土构件的缺陷包括露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、缺棱掉角、麻面、起砂等现象。它们会使有害物质容易侵入构件内部,导致钢筋锈蚀和耐久性下降。当孔洞、夹渣等出现在构件的节点、受力*的位置时,还会影响构件的承载力,严重时可能导致构件破坏。当缺陷出现在防渗要求高的地下室围墙及屋面时,易造成渗漏现象,影响建筑的使用功能。导致混凝土构件出现这些缺陷的原因是多方面的,主要包括:骨料级配、混凝土配合比不合理,和易性欠佳,搅拌不匀,浇筑离析,振捣不实,模板不善,钢筋过密,钢筋移位,雨水冲刷等。

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