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石龙区灾后房屋安全排查中心

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发布时间:2023-05-23 15:53   浏览量:365次

  • 类 别 :改造加固  梁板柱加固施工  房屋检测鉴定  房屋质量鉴定  房屋结构鉴定  
  • 联 系 人:张经理

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详情描述

石龙区灾后房屋安全排查中心厂房承重检测鉴定:
1)抗倾覆计算(主动土压力+移动荷载*振动系数)
2)抗滑动计算(同上)
3)墙身水平截面强度验算
4)墙身垂直截面变位计算(截面应力校核
1、根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙址位置;
2、测绘墙址处的纵向地面线,核对路基横断面图,收集墙址处的地质和水文等资料;
3、选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数;
4、进行挡土墙断面型式、构造和材料设计,确定有关计算参数;
5、进行挡土墙的纵向布置;
6、用计算法或套用标准图确定挡土墙的断面尺寸;
7、绘制挡土墙立面、横断面和平面图。
厂房检测类型:厂房承重(承载力)检测。

一、 工程概况:

该教学楼为1958年修建,没有任何设计及施工资料,结构形状为工字型,主体四层,中间由连廊连接。2000年经过一次外墙维修,为了确保安全,委托方要求对该楼房进行安全性鉴定。

二、 现场勘查:

经过现场勘查发下一下问题:

1. 外墙粉刷涂料大部分掉落;

2. 卫生间窗间墙渗水严重;

3. 门廊外台阶有下沉现象;

4. 四楼顶部楼角有斜裂缝;

5. 地面楼板处局部房间有裂缝;

6. 大门口立柱有瓷砖脱落。

三、 检测数据汇总:

利用裂缝测定仪对裂缝宽度及深度进行了测定,测定数据表明裂缝超过规范要求。

因该建筑年限已久,砂浆外层已酥解,无法进行砂浆强度回弹,仅对烧结粘土砖强度进行回弹,回弹数据如下:

1. 一单元回弹数据:

检验结果:样本均值=12.95 样本标准差s= =3.25

抗压强度上限值=12.95+0.58×3.25=14.84Mpa 抗压强度下限值=12.95-0.58×3.25=11.07Mpa

2. 二、三单元回弹数据

检验结果:样本均值=13.66 样本标注差s= =1.06

抗压强度上限值=13.66+0.37×1.06=14.05Mpa 抗压强度下限值=13.66-0.37×1.06=13.27Mpa

备注:抗压强度换算值f1,i =1.08 Rm,i-32.5

抗压强度上限值=样本均值+k?s 抗压强度下限值=样本均值-k?s k―推定系数,取0.37

3. 四、五单元回弹数据:

检验结果:样本均值=20.03 样本标注差s= =1.32

抗压强度上限值=20.03+0.39×1.32=20.54Mpa 抗压强度下限值=20.03-0.39×1.32=19.52Mpa

备注:抗压强度换算值f1,i =1.08 Rm,i-32.5

抗压强度上限值=样本均值+k?s 抗压强度下限值=样本均值-k?s k―推定系数,取0.39

四、 通过检测得出以下结论:

1.通过对粘土实心砖强度的检测,发现砖强度仍能满足使用要求。

2.通过使用经纬仪及水准仪监测发现,建筑局部有沉降,沉降及倾斜在规范要求范围内。

3.墙体有部分裂缝过大,不符合规范要求。

4.通过对砂浆的观测,砂浆粘接强度不足,砌体整体性较差,无法满足使用要求。

5.根据现行砖混结构标准,该楼未设置足够数量的构造柱,圈梁强度不够,达不到抗震规范的要求,需予以加固或拆除。

注:

石龙区灾后房屋安全排查中心房屋建筑有下列情形之一的,所有权人应当委托鉴定机构进行安全鉴定:
1、出现开裂、变形等结构损伤的;
2、出现地基不均匀沉降的;
3、遭受地震、洪水、泥石流、风灾等自然灾害,可能导致结构损伤的;
4、因火灾、爆炸、碰撞、振动等原因,可能导致结构损伤的;
5、擅自变动建筑主体和承重结构的;
6、进行结构改造或者改变使用用途可能影响房屋建筑安全的;
7、毗邻的建设工程施工可能影响房屋建筑使用安全的;
8、经安全评估发现房屋建筑存在安全隐患需要进行安全鉴定的;

石龙区灾后房屋安全排查中心我司厂房质量检测鉴定中心作为河南、江苏、浙江、广州市专注的公平公正的第三方厂房检测机构。公司厂房鉴定中心具备精湛的厂房质量检测、厂房新增设备荷载检测、厂房安全检测,温州厂房检测,杭州厂房质量检测。
厂房中的大型设备振动问题如何解决。今天有客户咨询我公司厂房检测站:现厂房需要增加仪器设备,想了解其振动对厂房有没有危险。关于厂房要增加行车,要增加机床等设备,担心原来的承载力不足,引起老厂房沉降等情况。由于越来越多的动力设备上楼,工业厂房的结构设计时,不仅要考虑常规的静荷载,还必须考虑大型动力设备的动荷载及其引起的振动,我们这次就来讲讲厂房的结构对振动的影响。
多年国家及各行业经济技术的不断发展及农业生产用地的日趋紧张,发展多高层工业厂房已成必然趋势,各种振动设备也随之上楼。受设备振动的影响,或者设备振动之间相互影响,导致振动放大,并传播到结构上引起厂房结构振动,轻者影响生产,使结构产生裂缝;重者导致结构破坏。因此厂房检测是很有必要的。
振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。
对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能完全避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。所以在要找专注的检测机构来协助把握风险。
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故首先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构相当有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:
1)振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
2)在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
3)调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同一方向产生共振;
4)在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制。
由于建筑物的振动会影响厂房的结构安全性及生产产品的质量,同时还会对建筑物内的人们造成身体的和心理的危害,为了进一步对厂房结构安全性进行评价,对该类厂房做振动测试是有必要的。

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