宿迁房屋抗震鉴定机构

    更新时间:2020-07-22   浏览数:23
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    房屋检测工程师分析建筑墙体裂缝的成因建筑墙体裂缝是建筑工程中一种常见的质量通病。墙体裂缝的出现,轻则影响房屋的美观、适用性和耐久性,严重的将影响到整个房屋的结构承载力及使用寿命。本文试述建筑墙体裂缝的成因和控制原则,并针对性地提出了建筑墙体抗裂控制的施工措施。  
    众盾房屋检测工程师分析建筑墙体裂缝的成因
    一、建筑墙体裂缝的成因分析  我们通过大量的工程实例对建筑物墙体的裂缝进行了认真分析,发现砌体墙产生裂缝主要是有设计、材料或施工等几方面的原因,归纳起来就是:设计不当或构造处理不当、结构的承载力不足、地基不均匀沉降、施工质量低劣、使用材料不合格、温差收缩变形等情况。笔者在此对各种成因进行逐个分析:  1.工程设计方面不合理,引起墙体开裂  设计时,没有认真按规范规程要求进行防裂缝设计。在许多工程中,设计虽有防裂缝措施,但与规程要求不完全相符,致使墙体防裂缝得不到有效保障,或保质年限大大缩短。还有一个较为重要的方面就是墙砌体材料强度偏低、不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大或外墙批荡砂浆强度与墙体强度差距过大等设计方面的不当都会导致墙体开裂。  2.地基不均匀下沉引起的墙体裂缝  1)斜裂缝主要发生在软土地基上,由于地基不均匀下沉,使墙体承受较大的剪切力,当结构刚度较差、施工质量和材料强度不能满足要求时,导致墙体开裂。  2)窗间墙水平裂缝产生的原因是在沉降单元上部受到阻力,使窗间墙受到较大的水平剪力而发生上下位置的水平裂缝。  3)房屋低层窗台下竖直裂缝是由于窗间墙承受荷载后,窗台墙起着反梁作用,特别是较宽大的窗口或窗间墙承受较大的集中荷载情况下(如礼堂、厂房等工程),窗台墙因反向变形过大而开裂,严重时还会挤坏窗口,影响窗扇开启。上海房屋检测工程师分析建筑墙体裂缝的成因
    另外,地基如建在冻土层上,由于冻涨作用也会在窗台发生裂缝。
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    建筑裂缝的种类及特征:裂缝根据成因,大致可划分为以下五类:
      1、收缩裂缝:由于材料干湿变化引起。
      2、温度裂缝:由热胀冷缩变形引起,一般在房屋顶层(平屋面)沿圈梁的水平裂缝,窗角或结构节点存在竖向裂纹。
      3、沉降裂缝:由地基基础不均匀沉降引起的墙体正八字形、倒八字形斜裂;房屋地基支座发生沉降造上地面以上主体结构沉降带来裂缝,造成房屋安全存在隐患。
      4、变形裂缝:由变形引起的墙面交叉裂;房屋倾斜引起的结构断裂问题。
      5、结构裂缝:由于荷载作用引起也叫荷载裂缝,结构梁、结构柱、结构楼板处的竖向裂缝。
     01 射线探伤检测技术
      射线探伤检测技术是射线在通过被检测物体时的强度衰减,来检测出结构的缺陷。常用的射线是x射线和γ射线。该方法的具体点来讲就是射线在穿过被检物体后,受到不同程度的衰减,被投射到x或γ射线的胶片上,通过显影技术,得到物体厚度的变化和内部缺陷情况的图像,然后就可以根据图像上的缺陷尺寸大小、形状以及数量,对结果进行评价。

      射线探伤检测技术随着电子成像技术的发展,在钢结构质量检测中的应用优势非常明显。通过成像技术,能够直截了当的反映出钢结构材料、焊缝缺陷的物理性质,形状、大小、数量,还可以直接获得性记录,供日后检查。但是该方法的大缺点就是危害人体健康,射线具有放射性,设备投入较大,携带不方便。
      02 超声无损探测技术
      超声无损探测技术是利用超声波在钢结构焊缝缺陷中的传播受到不同程度的影响而使得声时、振幅、波形等参数改变,来检测材料和焊缝缺陷的性质,超声检测的常用频率是0.5-5MHz,常用的超声检测是A型脉冲反射法。
      超声检测技术的优点是对平面型缺陷的检测敏感,能够非常迅速的检测出未焊透、未熔合等缺陷。检测速度快,超声检测仪器方便携带、价格优势使得成本低廉。该检测对材料焊缝表面的粗糙程度有一定的要求,且只适合厚度在8mm以上的板材、管材对接焊缝,缺陷的表达没有射线探伤直观,同时受到检测人员的操作水平和熟练程度影响,对焊缝根部的缺陷检测比较困难,主要受表面焊缝的形状影响。
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    火灾后的厂房结构承载能力鉴定分析-上海厂房检测
    3结构承载能力鉴定分析
    本次检测的房屋为框架结构及部分钢结构,由于钢结构损坏严重已拆除,仅考虑混凝土构件的承载能力。根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)要求,对火灾后混凝土构件承载能力进行评级,评级时应考虑火灾对材料强度和构件变形的影响。
    3.1模型建立
    根据设计图纸和现场调查,根据房屋功能使用要求、荷载情况进行验算,采用计算程序对房屋进行分析验算。火灾后的厂房结构承载能力鉴定分析-上海厂房检测
    3.2结构材料强度
    (1)混凝土
    根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录F高温混凝土冷却后抗压强度折减系数”,混凝土抗压强度折减系数为0.75~0.85。
    (2)钢筋
    根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录G高温冷却后钢筋强度折减系数”,钢筋强度折减系数为0.9~0.95。
    (3)混凝土弹性模量、钢筋与混凝土粘结强度折减系数
    根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录H高温自然冷却后混凝土弹性模量与混凝土粘结强度折减系数”,火灾后的厂房结构承载能力鉴定分析-上海厂房检测,混凝土楼板钢筋粘结强度折减系数为0~0.7,混凝土柱、梁钢筋粘结强度折减系数为0.6~0.9。
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    周围环境影响
      1)在原有房屋周边新建建筑,由于附加应力影响,对原结构产生损伤。
      2)在原有房屋周边开挖基坑,使得房屋原基础产生滑移。
      3)周边施工降水,房屋土质产生变化,对其结构造成损伤。
      4)房屋地基受水浸泡,房屋基础存在沉降,地面以上主体结构有损坏现象。
      5)大型机械作业产生的震动也可能会对房屋造成影响。
     磁粉探伤检测技术是根据被检铁磁性材料在磁化后内部产生强烈的磁感应强度,当钢结构材料中有缺陷或者材质、形状造成非连续性时,磁力线会发生变化,而透出材料本身的范围,形成漏磁场,此时磁粉受到磁力线的作用在材料表面或近表面进行重新堆积,可以宏观现实出缺陷的情况。
      该方法的优点是检测速度迅速、稍微有点缺陷或者裂缝就能检测出来,灵敏度高,检测的投资成本较低。该技术只能对表面或者近表面缺陷进行检测,要求被检测材料为铁磁性,对一些材料的内部或者较深的缺陷无法检测出来。只适合8mm以下的板材和管材对接焊缝的外观检测。另外,对某些要求严格的钢结构材料还需要进行检测后消磁。
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