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什么情况下要对钢结构进行检测与鉴定对于既有钢结构建筑物和构筑物建构筑物拟改变用途改变使用条件和使用要求;拟对建构筑物进行扩建加层插层较大规模维修或其他形式结构改造;拟对建构筑物进行整体位移;钢结构本身出现明显结构功能退化现象或有明显的变形;钢结构受到灾害事故等作用影响,并产生明显损伤;对钢结构的抗力产生有根据的怀疑;出于保护要求,需要了解优秀历史建筑的工作现状以及在目标使用期内的可靠性;建构筑物**过设计使用年限,拟延长建构筑物使用年限;拟对建构筑物进行抗震加固;在既有钢结构附件进行有关活动而可能。
检测鉴定流程与现场检测内容检测鉴定流程现场检测基本工作内容收集相关资料,如工程地质勘查报告设计图和计算书设计变更沉降观测记录施工记录材料质保书材料检验文件竣工图及竣工验收文件等;了解建筑物建造使用损坏及修缮历史,如建筑物的施工改造维修用途变更使用条件和使用环境改变以及是否受过灾害等;现场基本情况调查及资料核对。当有施工图时,应进行现场校核;若无施工图,应根据结构实际状态绘制测绘图;地基基础的调查钢结构使用环境的调查材料性能检测节点连接状况检测结构损伤检测结构变形检测。
必要时还可进行结构动力检测以及结构或构件现场荷载试验等。钢结构检测与鉴定评定标准钢结构可靠性鉴定应划分为结构构件和结构系统两个层次。钢结构构件及节点的可靠性应按安全性适用性和耐久性分别鉴定,并按下列规定评定等级。钢结构构件节点的安全性等级钢结构构件及节点的适用性等级钢结构构件及节点的耐久性等级钢结构系统的可靠性应按安全性适用性和耐久性分别鉴定,并按下列规定评定等级。钢结构系统的安全等级钢结构系统的适用性等级钢结构系统的耐久性等级。
焊接变形的主要原因分析
1.焊缝在结构的位置原因,不同的焊缝位置在焊接完成后都会产生不同形态的变形,这主要是由破口角度、接头形式等结构形态不同而引起的重力性变形。
2.结构刚性导致的变形,在受力相同的情况下,刚性较大的结构变形就小,而刚性弱则变形大,如较薄的钢结构与小而重的结构进行焊接时,刚性小的薄片结构就*变形。
3.焊接顺序和装配原因,一个同样的焊接结构采用不同的床配方法和焊接顺序都会对其变形产生一定的影响,如前面提到的刚性较弱的结构如在安装和焊接顺序上增加了对其的载荷就*使之变形。
4.焊接材料的原因,焊接后由于热胀冷缩的原因材料会在焊接后产生一定的变形,而焊接材料的线膨胀系数较大则会对焊接变形影响较大。如:不锈钢和铝材的焊接后变形的几率要大于碳钢材料,就是这个原因。
5.焊接采用方法的原因,在焊接过程中,焊接使得焊件受热而温度升高,金属材料的导热性会导致整个材料变热,而焊件的体积越大则受热变形的几率也就越大,变形也就越严重。如:实践中气焊比手弧焊的变形大,而手弧焊比气保护焊接的变形严重。
6.焊接规范执行原因,对焊机规范的执行也可以影响焊接的变形,如:变形随着焊接电流的增加而增加,焊条直径越大而变形增大。
结构检测的方法
1、钢结构
钢结构的检测指的是对钢质构件的性能或者质量的检测,其中可以细分为钢构件的连接、材料性能、尺寸与偏差、损伤与变形涂装与构造等方面的检测项目。在必要的时候,应该进行构件或结构的动力测试或者实载检验。与混凝土结构和砌体结构相比,钢结构在工程的应用中有着质量轻、材质均匀、强度高、韧性和塑性都比较好等特点,在某些工程建筑方面有着明显的优势。在钢结构的检测技术上,基本都是对其他行业的方法进行学习和借鉴。通常采用的方法有渗透检测、物流检测、射线检测、磁粉检测、涂层厚度检测、超声波无损检测以及钢材锈蚀检测等。
2、混凝土结构
对于混凝土结构的检测工作,能够分为混凝土强度、混凝土构件的外观质量缺陷、变形和损伤、尺寸偏差、原材料性能和钢筋的配置等工作。在必要的时候还应该进行构件的动力检测或者实载检测。对于房屋建筑来说,混凝土结构质量的好坏,对房屋建筑的安全性有着直接的影响。
混凝土构件强度的检测可以使用钻芯法或者回弹法。回弹法是利用回弹仪对混凝土表面强度进行测定,以推算混凝土整体的强度,是在混凝土结构的现场检测过程中,较常用的非破损检测方法。此方法的优点是简便灵活,然而在实际的应用中有着很多的影响因素,如混凝土原材料的构成、成型、养护的方法、外加剂的种类数量等都会对检测结果造成一定的影响。混凝土的构件都有着相关的技术规定,在使用回弹法进行混凝土强度的检测时,必须对技术规定予以遵守。钻芯法的检测过程是采用水冷式钻机在混凝土的构件上钻取芯样试件,来进行实验室中的抗压强度测试,从而对混凝土的强度及内部缺陷进行检测。钻芯法是一种较为可靠和直接的检测方法,然而对建筑的混凝土结构会造成一定的损伤,因此在没有征求到委托方的同意、或者可能产生严重的安全事故的情况下,******不要使用钻芯法来进行检测。
词条
词条说明
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