轻重工业厂房承重检测鉴定需要注意的地方:
轻重工业厂房承重检测鉴定需要注意的地方,工业厂房因机器上楼引起楼面振动从节约用地考虑或因生产工艺需要,机械工厂常选用多层工业厂房的结构形式。多层厂房楼盖上的动力荷载主要有中小型机床(或纺织机械等)所产生的扰力。由这些荷载引起的厂房结构振动一直是多层厂房设计和使用中的主要问题之一。从已掌握的文献资料来看,我国机械、轻纺、冶金等行业均已有相应的厂房结构设计规范。其中,纺织和冶金行业已制定出厂房结构在机器动荷载作用下振动计算的有关规范,而目前机械工厂多层厂房结构在机器动荷载作用下振动计算的依据则主要是国标《多层厂房楼盖抗微振设计规 范》(GB50190-93)。从本文作者的应用体会以及一些文献的计算结果来看,《抗微振规范》主要是针对一类对加工精度要求较严、仪器设备对环境要求较高的需要而制定的,它主要是用于计算楼面竖向振动的位移和速度,而并不侧重于承重结构本身的强度计算。冶金部和有色金属工业总公司曾在1990年发布部标试行本《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程》 (YBJ55-90, YSJ009-90),从内容上来看,该规程主要是用于有大重型机器设备厂房的结构振动计算,且自试行本发布以来一直未见正式版颁布。由此可见,我国目前尚缺少关于中小型机床设备动荷载作用下多层厂房结构振动计算的相应依据,而这类厂房结构在我国并不少见;而且,如果这类厂房使用时间较长,一方面荷载已有很大的变异性,另一方面结构性能也已有很大的变异性,则 计算依据的缺乏将给这类厂房结构的安全性评价带来更大困难。
一、轻重工业厂房承重检测鉴定需要注意的地方——轻重工业厂房承重检测鉴定实例展示:
1、湘潭钢铁集团公司某办公楼是一栋三层的砖混结构建筑物,建筑面积2 140 m2 。该楼于1983 年底开始施工,因各种原因工程间歇停工多次,1996 年9 月大楼未经竣工验收便投入使用。使用多年发现三楼附壁柱和屋顶女儿墙开裂,但未经详细检查,只将裂缝采用水泥浆封闭处理。2015年使用单位检查发现室内壁柱和窗间墙裂缝严重,纵横墙连接处和楼板板缝多处开裂,天棚抹灰层严重脱落,东西山墙外倾,且裂缝具有发展和劣化趋势。要求对大楼进行检测鉴定和加固,并申请借此机会加层改造。
2、检测情况
(1)室内附壁柱在大梁底部均产生2~3 条竖向劈裂裂缝,缝长1. 2~1. 6 m ,缝宽2~5 m
,裂缝特征为两端细中间宽,三楼附壁柱窗间墙从梁下开裂斜向延伸至窗洞边。三楼附壁柱与外墙连接处竖向开裂,裂缝宽度达4~8mm。铲除该裂缝处抹灰层,发现抹灰层厚达40 mm,内附壁柱与砖墙分离,相互没有任何拉接,属于假壁柱。校核原设计图纸发现,原设计三楼无附壁柱,可以判定:三楼现有附壁柱是施工中补砌。
(2)东西山墙与走廊纵墙连接处竖向开裂,从屋顶延伸至三楼板底,裂缝宽2~15 mm,呈上宽下窄状,山墙与走廊上部屋顶现浇天沟连接处女儿墙推挤外移,错位达10~20 mm。三楼靠外墙室内踢脚线粉刷层与墙体完全分离,宽度为3~6mm ,三楼楼板和三楼顶棚板靠近南面通长裂缝,缝宽4~6 mm。三楼部分室内隔墙与南面外纵墙连接处竖向裂缝,缝宽1~3mm。二、三楼室内天棚抹灰层多处脱落。
(3) 外墙变形采用经纬仪测量,测点布设在房屋四角和外墙中部, 变形测量结果: 西山墙西倾76 mm ,东山墙东倾45 mm ,南外纵墙南倾38 mm ,北外倾26 mm。
(4) 大楼从基础至屋顶没有圈梁,三楼屋顶顶棚板为⊥型板,走廊屋顶采用整体现浇钢筋砼内天沟,纵向长度49 m未设伸缩缝,屋顶女儿墙高达1. 6 m,走廊南北两边铺盖大型槽瓦,屋顶结构形如凹字形,屋面槽瓦板开裂,钢筋外露且锈蚀严重。
(5) 检查大楼多处纵横墙,发现砌筑质量差,砂浆强度低,砂浆呈白砂粉状,与砖粘接差,通缝、重缝较多,灰缝饱满度不满足要求。
(6) 一楼墙体下部未发现裂缝,室内踢脚线完好,室外散水坡和排水沟未见破损,表明地基情况良好,且开挖基础检查得以验证,因而可以排除地基不均匀沉降和变形。
(7)砌体强度检测。砂浆强度检测以回弹法为基础,再适量选择有代表性的回弹测点,取砂浆试样,用冲击法进行修正。红砖强度进行取样测定。检测评定结果:砂浆强度评定等级为M1.
0 (设计为M0. 5) ,红砖强度等级评定为MU7. 5(设计为MU7. 5) ,考虑砂浆不饱满造成砌体强度折减,系数取为0. 9。
2. 1 破损原因
2. 1. 1 设计不合理
(1) 原设计三楼大房间室内无附壁柱,跨度为6 m的屋面大梁直接支承在24 砖墙上,结构验算表明其窗间墙局部承压和整体承载力均不满足规范要求。施工中后加壁附砖柱断面太小( 120 mm ×370 mm) ,且与砖墙缺乏有效拉结,未能形成整体,不能共同受力。
(2) 走廊屋顶采用整体现浇钢筋砼内天沟,纵长长度49 m 未设置伸缩缝,温度应变无处释放,对两山墙产生巨大推挤力,导致山墙严重变形外倾,女儿墙开裂错位。
(3) 整栋房屋从上至下没有一道圈梁,造成房屋整体刚度差,抵抗变形能力弱。
(4) 屋顶四周砖砌女儿墙高达1. 6 m ,稳定性差,屋面横隔墙与内天沟和女儿墙相连,槽瓦屋面隔热性差,横隔墙温度应变对纵向女儿墙产生较大外推力,使其变形外倾。
2. 1. 2 施工质量差
(1) 砌筑砂浆强度低,砌筑质量差,水平灰缝饱满度不满足要求,竖向灰缝饱满度更差。
(2) 部分纵横墙未同时砌筑,施工时留搓未按规范要求,连结作用差,墙体通缝重缝多,由此造成砌体强度严重削弱,连接构造存在严重缺陷。
2. 2 鉴定结论
根据检测情况,经分析验算,大楼结构度不能满足国家现行规范和标准要求( 内壁柱承载力R/ r0 s = 0. 74) ,为确保安全,必须尽快加固处理。由于大楼整体强度和刚度过低,只能加固处理,不能扩建加层。
二、轻重工业厂房承重检测鉴定需要注意的地方——混凝土构件外观质量与缺陷检测:
混凝土构件外观缺陷,可采用目测与尺量的方法检测;混凝土内部缺陷的检测,可采用超声法、冲击反射法等非破损方法;必要时可采用局部破损方法对非破损的检测结果进行验证。
尺寸与偏差
混凝土结构构件的尺寸与偏差的检测可分:构件截面尺寸、轴线尺寸、标高、构件垂直度、表面平整度等项目。
变形与损伤
混凝土结构或构件变形的检测可分为构件的挠度、结构的倾斜和基础不均匀沉降等项目。
混凝土结构损伤的检测可分为环境侵蚀损伤、灾害损伤、人为损伤、混凝土有害元素造成的损伤等项目。
(1)混凝土构件的挠度,可采用激光测距仪、水准仪或拉线等方法检测。
(2)混凝土构件或结构的倾斜,可采用经纬仪三轴定位仪或吊锤的方法检测,宜区分倾斜中施工偏差造成的倾斜、变形造成的倾斜、灾害造成的倾斜等。
(3)混凝土结构的基础不均匀沉降,可用水准仪检测;当需要确定基础沉降的发展情况时,应在混凝土结构上布置测点进行观测,观测操作应遵守《建筑变形测量规程》JGJ/T8的规定。
(4)混凝土结构受到的损伤时,可按下列规定进行检测:宜确定损伤对混凝土结构的安全及耐久性影响的程度。
词条
词条说明
办理房产证安全检测鉴定办理单位房屋结构检测就是使用一定的仪器、设备、工具等技术手段,对建筑结构已经原材料的外观或内部的物理性能、化学性能等进行测试,并对检测数据进行加工、处理、分析。 既有建筑物结构性能检测的目的,简而言之,就是为建筑结构的性鉴定及建筑物的维修、加固、改造提供必要的技术参数。结构检测是既有建筑物鉴定与加固改造工作的一项重要内容,也是该项工作的基础。没有检测的数据,则鉴定与加固改造工
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