赤峰市危房检测鉴定中心

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    一、房屋灾后安全检测鉴定找哪家好√——建筑结构的灾后安全性鉴定详细内容如下:
    1初步鉴定
    初步鉴定的主要工作包括以下几种:
    1)收集并建立受火结构的基本资料,包括设计图纸及竣工资料,火灾燃烧情况,受火部位的位置,装修方式及材料,存放物品的种类、数量和堆置方式,各部位燃烧残留物的调盔。
    2)构件受火情况调查,包括划定勘查区域,构件受火情况调查。
    3)判定火灾温度,判定火灾温度的方法较多,如根据火灾燃烧时间推断、以火灾现场残留物烧损特征判定、根据火灾后的混凝土构件表面颜色及外观特征判定等,应采用多种方法对火灾温度综合进行判定。
    2详细鉴定



    详细罄定的主要工作包括以下几种:

    1)构件损伤情况的量测,包括构件裂缝数量与分布的描绘、裂缝宽度与深度的量测、混凝土剥落或爆裂范围的量测、钢筋外露情况的虽测、构件挠度的量测。

    2)构件试验,试验方法主要有混凝土钻芯取样及试验、混凝土烧失量试验、超声波试验等。

    3)根据钢筋和混凝土高温下和高温后的力学性能,计算火灾后结构是否满足正常使用情况下的强度、变形等要求。评估火灾后混凝土构件力学性能的方法主要有有限元法和修正传统法两类?。

    4)根据初步鉴定、详细咎定及计算结果,进行火灾后结构构件鉴定评级,并对不同受损程度的构件提出不同的加固、修复意见。
    3钢筋和混凝土的受损分析
    1)火灾后混凝土的烧损分析。火灾后,混凝土的组成材料和内部结构都会发乍变化,其强度损失主要取决于受火温度的高低、受火作用的时间和冷却方式。试验表明,当受火温度低于400℃时,无论是喷水冷却还足自然冷却,混凝土强度均没有明显的降低;当温度**过400℃后,水泥石的晶架结构破坏严重,混凝土的强度开始显着下降,在这个过程中,喷水冷却的混凝土强度比自然冷却的混凝度F降更多。
    2)钢筋的烧损分析。火灾后钢筋的极限强度、屈服强度、弹性模*等都随着温度的升高而降低。普通钢筋在200℃时开始膨胀,抗托强度也随之下降,当温度达到600℃~700℃时,钢筋内部结构发牛变化,导致强度和弹性模*降低程度非常严重。火灾后预应力钢筋比非预应力钢筋强度下降快,町以根据火灾温度和钢筋保护层厚度、构件内主筋、钢丝的折减系数来确定其强度;也可以截构件内的钢筋、钢丝进行力学性能试验来判定其强度;还可以根据暴露在火场巾的日用品钢材的力学性能变化来确定钢筋强度变化。

    3)火灾后钢筋与混凝土的粘结力损失和混凝土的弹性模量损失。建筑物的梁、柱等承重部分,是靠钢筋和混凝土共同作用来完成的,通常情况下,钢筋、混凝土是一个完整的整体,它们之间主要由钢筋与混凝土之间的摩擦力、钢筋表面与水泥胶体的胶结力、混凝土和钢筋的机械咬合力组成。中南大学防灾科学与安全技术研究所通过试验发现:火灾后钢筋和混凝土的粘结力变化取决于温度的高低、钢筋的种类、混凝土骨料的种类以及冷却的方式等条件。温度越高,粘结力降低越大;圆钢比螺纹钢筋粘结力损失大;火灾后,石灰石骨料比花岗石骨料损失大;喷水冷却比自然冷却粘结力损失大。通过试验还发现:随着温度的升高,混凝土的弹性模量逐渐下降,刚度不断降低;当温度达到700℃时,弹性模量几乎为零。
    3结构受损程度评定
    3.1 轻度损伤
    混凝土构件表面受热温度低于40012,受力主筋温度低于100℃,构件表面颜色无明显变化,钢筋保护层基本完好,允露筋、空鼓现象。除装修层有轻微损坏,其他状态与未受火结构无明显差别。
    3.2 中度损伤
    混凝土构件表面受热温度约400℃~500℃,受力主筋温度低于300℃,混凝土颜色由灰色变为粉红色,有窄鼓现象,当使用中等力量锤击时,可打落钢筋保护层。构件表面自.局部爆裂,其深度不**过20mm。构件露筋面积小于25%,混凝土表面有裂缝,纵向裂缝少,钢筋和混凝土之问粘结力损伤轻微,构件残余挠度不**过规范规定值。
    3.3严重损伤
    混凝土构件表面温度约为600℃~700℃,受力主筋温度约为350℃~400℃,钢筋保护层剥落,混凝土爆裂严重,深度町达30mm。露筋面积低于40%,构件空鼓现象较为严蘑,用锤敲击时声音发闷。混凝土裂缝多,纵向、横向裂缝均有,钢筋和混凝土之间的粘结力局部严破坏。混凝土表面颜色呈浅黄色。构件变形较大,受弯构件挠度**过规范规定值1倍~3倍,受压构件约有30%的受压钢筋鼓出,混凝土有局部烧坏。
    3.4危险结构

    混凝土构件表面温度达700℃以上,受力主筋温度达400℃~500℃,构件受到实质性破坏,有明显受火烧融痕迹。钢筋保护层严重剥落,表面混凝土爆裂深度达30rnlTl以卜,钢筋有烧融、断裂现象,露筋面积大于40%,构件纵向、横向裂缝多且密,钢筋和混凝土粘结力破坏严重,主筋有扭曲。受弯构件裂缝宽度町达1mm~5mm,受压区也有明显破坏特征;支座附近斜裂缝多,构件挠度达到破坏标准,且有平面外变形。构件沿垂直或水平面被分割成若干层。受瓜构件失去稳定,局部破坏,50%以上受压钢筋鼓出。柱牛腿烧损严重。
    4火灾后混凝土结构的修复加固
    火灾受损结构的修复加固原则是修复后结构的强度、刚度和延性基奉恢复到受火前的状态。在受损结构修复加固方面,国内外先后提出了多种技术和方法,如置换法、增大截面法、喷射混凝土法、粘贴钢板法、增加钢支撑法等。近几年来,碳纤维布加固技术在火灾后结构的修复加同中得到了应用。研究结果表明,碳纤维布加固技术町以很好地提高梁、柱等构件的强度、延性和抗震能力


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