汉中汉台房屋顶板开裂检测 值得信赖

    更新时间:2020-10-22   浏览数:9
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    混凝土开裂是其受力状态的一种反映。裂缝是方便侵蚀性介质进入导致钢筋锈蚀的捷径,是影响结构耐久性的重要因素,因此,裂缝是结构鉴定中的重要控制指标之一。对于普通钢筋混凝土结构构件,一般允许带裂缝工作,但裂缝的宽度按构件种类和所处空气环境的不同,有0.2~0.4mm的大宽度限制规定。对于多数预应力混凝土结构构件,由于施加预应力本身有控制变形和防止开裂的目的,也因为高应力状态下预应力钢丝、钢绞线对腐蚀破坏的敏感性,使得预应力混凝土构件在正常使用状态下一般不允许开裂。房屋裂缝检测多少钱-楼板开裂检测收费标准,裂缝产生的形式和种类很多,要根本解决混凝土中裂缝问题,还是需要从混凝土裂缝的形成原因入手。正确判断和分析混凝土裂缝的成因是有效地控制和减少混凝土裂缝产生的有效的途径。房屋裂缝检测多少钱-楼板开裂检测收费标准

    某小学教学楼为砖混结构,楼板为预制板,原设计用途为小学,现用途为幼儿园。该工程建于1960年,地上四层,建筑面积为1700m2,采用毛石、条形基础。建成后投入使用至今,曾历经数次改造、粉饰、装修、变更用途,2009年曾进行抗震鉴定加固。 
    2、现场检测 
    2.1调查房屋使用功能情况 
    对该教学楼的使用功能情况进行调查,该建筑物使用功能良好,未发现渗漏、变形、裂缝或门窗损坏等情况。 
    2.2调查基础形式、构造措施等 
    利用现场询问、开挖、局部破坏、利用钢筋位置测定仪进行无损检测等方法对该工程的基础形式、构造措施等进行调查。调查结果如下: 
    (1)基础为毛石、条形基础; 
    (2)该工程原施工未设置圈梁、构造柱,2009年进行了抗震加固:在建筑物外侧增设构造柱和圈梁,内横墙楼、屋盖处增设箍筋拉杆; 
    (3)转角及纵横墙交接处无拉结钢筋; 
    (4)预制板与外墙交接处无浇筑板带。 
    2.3构件混凝土强度抽样检测 
    采用回弹法对该工程圈梁的混凝土抗压强度进行检测,根据《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)附录B的规定对测试龄期混凝土进行强度换算。 

    采用回弹法检测砌体中烧结粘土砖砌体抗压强度,采用点荷法检测砂浆抗压强度。检测数据见表2.4系列(砖的检测数据表格略)。 

    三、该教学楼所在地抗震设防烈度为7度(0.15g),该工程不符合现行规范强制性条文要求项如下: 
    (1)根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)7.3.8条,该工程楼梯间钢筋配置与规范不符(该工程楼梯间砌体未设置压墙筋和钢筋网片),楼梯间及门厅内墙阳角处大梁支撑长度与规范不符(支撑长度240mm,小于500mm); 
    (2)根据《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)6.2.1条,预制板支撑于外墙时,应用强度等级不低于C25的混凝土浇筑成板带,该工程与规范不符; 
    (3)根据《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)6.2.2条,转角与纵横墙交接处应设置拉结钢筋,该工程与规范不符。 裂缝宽度检测 
    测量裂缝宽度常用裂缝标尺(比对卡)或读数显微镜。裂缝标尺可以是一块透明胶片,上面印有粗细不等、标注着宽度值的平行线条;将其覆盖于裂缝上,可比较出裂缝的宽度。这种方法简便快速,适用于各种环境条件。读数显微镜是配有刻度和游标的光学透镜,从镜中看到的是放大的裂缝,通过调节游标可读出裂缝宽度。 
    读数显微镜观测裂缝宽度沿裂缝长度其宽度不是均匀的,工程鉴定中关注的是特定位置的大裂缝宽度,限制裂缝宽度的主要目的,是防止侵蚀性介质渗入导致钢筋锈蚀,因此,测量裂缝宽度的位置应在受力主筋附近;如测量梁的弯曲裂缝,应在受拉主筋高度处。裂缝宽度可能随气温、湿度、季节及使用荷载的变化而变化。进行裂缝宽度的长期观测,应考虑上述因素可能产生的影响,而每天观测的时间应尽可能一致。

    2.2 裂缝深度检测 
    裂缝深度检测可采用凿开法或钻孔取芯法直接观测,当裂缝较深时宜用超声波法。采用凿开法检查前,先向缝中注入有色墨水,则易于辨认细微裂缝。超声波检测裂缝深度有三种方法,即平测法、斜测法和钻孔测试法。 
    平测法又称单面平测法适用于结构的裂缝部位只有一个可测表面的情况,如地下室外墙板、路面或大体积结构等,且估计裂缝深度不大于500mm。检测时先将发、收探头对称置于裂缝的两侧。 
    先在混凝土的无缝处测定该混凝土平测时的声波速度。将 T、R 换能器分别置于裂缝附近有代表性的、质量均匀的混凝土, 取 100、150、200mm、……分别读取声时值,同时观察首波相位的变化,以距离为横坐标,时间为纵坐标,将数据点绘在坐标纸上。如被测处的混凝土质量均匀、无缺陷,则各点应大致在一条直线上。按图形计算出这条直线的斜率,即为超声波在该处混凝土中的传播速度。 
    将发、收换能器置于混凝土表面裂缝的两侧,并以裂缝为轴线相对称,即换能器中心的连续垂直于裂缝的走向。取100mm、150、200mm、……等,改变换能器之间的距离。在不同距离测读超声波传播时间 、并计算出超声波传播的实际距离 。 
    斜测法适用于结构的裂缝部位具有两个相互平行的可测表面的情况,如梁、柱构件。检测时将发、收探头分别置于结构的两个表面,且两个探头的轴线不重合,采取多点检测的方法,保持发、收探头的连线等长度,记录各测点接收波形的幅值或频率。 
    若探头的连线通过裂缝,超声波在裂缝界面上产生较大的衰减,幅值和频率比不通过裂缝时有明显的降低,据此可判定裂缝的深度及是否贯通。 
    钻孔测试法适用于大体积混凝土中裂缝较深,或超声波功率较小接收到的信号微弱的情况。在裂缝两侧钻孔,孔径比探头直径大5~10mm,孔距宜为2000mm。测试前向孔中注满清水作为耦合剂,然后将接收和发射探头分别置于裂缝两侧的孔中,以相同高程等间距自上而下同步移动,逐点读取波幅和深度。绘制深度-波幅曲线,当波幅达到大并基本稳定时的对应深度,便是裂缝深度。 

    2.3 表面损伤层检测 
    混凝土表面损伤的主要原因有火灾、冻害及化学腐蚀。这些伤害都是由表及里地进行,损伤程度外重内轻,损伤层混凝土的强度显着降低,甚至完全丧失。损伤深度是结构鉴定加固的重要依据。 
    混凝土损伤层简易的检测方法是凿开或钻芯观察,从颜色和强度的区别可判别损伤层的深度,如火伤混凝土呈粉红色。恒压钻进法也常有效,在恒压下等速冲击钻钻入混凝土,根据钻进速度或钻入阻力确定混凝土的内在质量。另外还有超声波法。超声波在损伤混凝土中的波速小于在未损伤混凝土中。检测时,将两个探头置于损伤层表面,一个保持位置不动,另一个逐点移位(如图2-17),每次移动距离不宜大于100mm,读取不同传播路径的声速值,绘制出“时-距”直角坐标图,“时-距”图为折线,其斜率分别为损伤层和未损伤层中的波速。折点的物理意义在于,完全沿损伤层的传播时间与穿透损伤层并沿未损伤混凝土传播的时间相等,由不同传播路径而声时相等的条件,可建立方程,解得损伤深度,


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