框架结构房屋安全检测鉴定经验分享

    框架结构房屋安全检测鉴定经验分享:

    框架结构房屋安全检测鉴定经验分享,在程主体结构的质量检测中,监督实体的检测是必不可少的;而这一工作具有随机性,是监督工作的重要组成部分。尤其是在样本空间的确定上应该处于相关规范的要求以内,同时应当具有实体的针对性。监督人员或委托的检测机构进行检测时,除了结构外观、尺寸检测以外,其他的实体检测均应制定相应的检测方案,并告知施工、监督站;在采取可能会影响结构质量的局部破损检测时还应征询设计单位的意见。由监督机构进行的检测应由监督小组或监督机构相关部门制定方案;如已委托给专业检测单位进行检测,则应由专业检测单位提供检测方案,并经质量监督站认可。监督实体检测的检测目的不同于质量验收。监督实体检测是随机的抽查工作,所以一定要明确检测目的,运用操作简便、科学合理的手段进行检测。在通常情况下选择可以在现场独立操作的监督小组的质量检测方法。如若不能展开检测或者对检测结果存在异议,还可以采用由具备相应检测资质的单位进行度更高的检测。在常规检测中,对于存在质量疑义的构件和无法通过现场质量检测的构件,应当对有问题构件进行有针对性的部位检测,达到科学反应实际情况的目的,不可以任意扩大范围。

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    一、框架结构房屋安全检测鉴定经验分享——房屋安全检测鉴定的特殊性:
    1.房屋鉴定的特殊性在于它需要了解建筑行业中各专业的理论和实际经验,它要求鉴定技术人员熟悉结构设计及施工技术,并且了解自然状态对房屋的影响,在需要**解决问题情况下,还要有一定的法律知识。
    2.由于房屋的结构多样性,地质条件和建筑年代各有不同,体现出的现象也千差万别,故房屋鉴定还具有一定的灵活性,表现在:同一个工程的鉴定报告,可能出现两个以上的鉴定结论;同一个鉴定报告房屋鉴定不会出现在不同的鉴定项目中,要根据每个鉴定项目房屋的实际情况,进行全面详细的分析与判断,要从不同方面反复推敲;有裂缝的房屋并不代表它是一定有危险,无裂缝的房屋并不代表它是一安全。
    3.房屋鉴定要理论联系实际。房屋鉴定工作需要上部结构、地基基础的专业知识,还要有法律知识,出具的报告具有*性。
    4.房屋鉴定工作一般在出现损坏情况后进行的,房屋损坏过程是看不到,而只是从房屋结构的损坏情况,根据检测结果推断出房屋损坏过程中的情况以及损坏的原因。
    5.房屋鉴定工作的责任重大,技术人员要认真负责地对待每一项房屋鉴定的工作,否则就会造成国家和人民财产的损失,甚至付出生命的代价。汶川地震后我国很快的启动了对中小学校校舍的抗震鉴定、加固改造工作,并相继修订出台了一些技术标准及规程、规范做为指导这一工作实施的法律依据,对既有建筑抗震与安全鉴定及加固改造,特别是对于当前中小学校校舍的抗震及安全鉴定及加固改造的顺利完成发挥了巨大的作用,但还不能满足现阶段既有建筑鉴定及加固改造的实际需要,在内容、数量、质量上要尽快做到完善、系统、相互协调,让这一工作有法可依,有章可循,才能更好的完成既有建筑的鉴定工作。

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    二、框架结构房屋安全检测鉴定经验分享——关于钢筋腐蚀问题的探讨:
    我国的钢筋混凝土建筑物的腐蚀退化现象也是很严重的。据统计,我国现有建筑面积50
    亿m2 ,其中约23 亿m2 需分期分批进行鉴定加固,近10 亿m2 急需维修加固才能使用。1989
    年,科技发展司混凝土结构耐久性综合调查组对北京、西宁、贵阳和杭州的一些建筑物进行了调查,其结果表明,*初期的建筑均已达到必须大修的状态;现有大多数工业建筑不能满足安全、经济使用50年的要求,一般使用25 年~30 年就需大修加固 。因此,我国钢筋锈蚀破坏的形势是严峻的。钢筋的锈蚀程度,即单位长度的质量损失,也可由面积损失或直径损失来表征。锈蚀程度是表征构件承载力下降、服务性能恶化程度的重要指标。测定钢筋锈蚀量,可以对结构或构件的耐久性进行正确评估。现结合工程实践介绍几种国内外常用的钢
    筋锈蚀量检测方法。
    1) 破损检测
    钢筋锈蚀量也可以通过视觉观察或实验方法确定。常用的方法为重力分析法。该方法是将表面混凝土打碎后得到的锈蚀钢筋通过物理打磨或化学方法除锈从而得到钢筋锈蚀量 。美国的化学除锈是将锈蚀钢筋在克拉克溶液ASTMG1 (81∶2 0 mg三氧化锑+ 50 mg 氯化亚锡+ 1 L 盐酸) 中浸泡25 min,除去钢筋表面的锈蚀物 。另外,通过观测裂缝的开展情况(方向、宽度和密度等) ,也可以间接估计出钢筋的质量损失。
    2) 非破损检测
    混凝土中钢筋锈蚀的非破损检测方法有分析法、物理法和电化学方法三大类。分析法根据现场实测的钢筋直径、保护层厚度、混凝土强度、有害离子的侵入深度及其含量、纵向裂缝宽度等数据,综合考虑构件所处的环境情况推断钢筋锈蚀程度;物理方法主要通过测定钢筋锈蚀引起电阻、电磁、热传导、声波传播等物理特性的变化来反映钢筋锈蚀情况;电化学方法通过测定钢筋/混凝土腐蚀体系的电化学特性来确定混凝土中钢筋锈蚀程度或速度。分析法的应用有赖于建立合理的钢筋锈蚀实用预测模型,为此,国内外学者进行了大量的试验研究、工程调查和理论分析。Bazant根据化学反应动力学建立了海洋环境下混凝土中钢筋锈蚀的理论数学模型;文献在Bazant
    的基础上,研究了混凝土中氧气和OH-离子的扩散规律,提出结构使用寿命的预测方法;肖从真等从钢筋表面氧气消耗着手,建立了横向裂缝引起的宏电池和混凝土碳化引起的微电池的计算模式;基于腐蚀电化学理论,分别建立了锈蚀开裂前和开裂后钢筋锈蚀量的预测模型。经过试验和调研,考虑混凝土保护层厚度、钢筋直径、纵向裂缝宽度等影响因素,获得了钢筋截面损失率的经验计算公式。文献指出一般大气环境条件下,钢筋的锈蚀程度与时间近似成指数关系;含氯环境条件下钢筋一般发生局部锈蚀(坑蚀)(pitcorrsion),且一旦开始锈蚀,即发展很快,因而预测含氯环境条件下钢筋锈蚀量的论文较少。这些文献指出,坑蚀的大腐蚀深度约为平均腐蚀深度的5 倍,甚至达到10
    倍。由于坑蚀具有很大的随机性和不确定性,一般采用随机理论研究钢筋的坑蚀。目前为止,还没有既有充分理论依据又全面考虑各种影响因素的实用数学模型,因此将分析法用于混凝土中钢筋锈蚀评估尚有不少工作要做。


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  • 信阳钢结构仓库安全检测单位

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