厂房加层安全检测鉴定推荐单位

    厂房加层安全检测鉴定推荐单位:
    厂房加层安全检测鉴定推荐单位,结构的加层基本可以归结为二大类方式:直接加层法和外套结构加层法。直接加层法适用于在原承重结构和基础的承载力有一定富裕和潜力的前提下,且开间较小、而加层改建也无大开间要求的情况下,这时,直接加层方案的经济性较好、工期较短,应予以**考虑。但是,直接加层往往因原结构的承重结构或地基基础难以承受过大的加层荷载,而大规模地加固原结构,不仅费时费力而且很不经济;此外,还有其他一些原因使直接加层法受到很大限制,臂如,新增结构的建筑布局受制于原结构,或用户搬迁困难、加层施工时不能停止使用等。外套结构加层法是直接加层法不可行情况下一的选择。外套结构加层方案可分为分离式和整体式两类。分离式加层具有传力路径明确,计算简图明晰,对原结构影响较小,而且增加的结构平面布置灵活,因而应用较广。但是,分离式大的缺陷是易形成“头重脚轻”、“上刚下柔”的“高鸡腿”结构,柔性底层容易形成抗震薄弱环节。整体式避免了分离式出现的“高腿柱”现象,减小了底层柱的计算长度,提高了抗侧刚度。

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    一、厂房加层安全检测鉴定推荐单位——在有抗震要求的情况下,加层工作的复杂性就更大。
     唐山市的资料表明,不少加层改造后的房屋未考虑抗震问题而严重倒塌。产生这种情况,。一方面是建设单位往往把加层看得很简单,不像新建设计那样有严格的要求,另一方面,不办任何手续就自己施工,由此造成了严重后果。有些房屋往往原来还可以,但因加层方案不当,加层后变成了新的危房,给和人民带来了很大的损失。下面对房屋加层中的抗震环节提出一些思考,并望引起重视。

    1、多层砌体房屋加层后横墙间距**过抗震规定对多层砌体房屋抗震横墙间距,抗震规范中有明确的规定。一抗震规范规定了不同的楼屋盖的各种砌体结构的抗震横墙间距现浇和装配整体式钢筋混凝土楼屋盖为,装配式钢筋混凝土楼屋盖为,木楼屋盖为。多层砌体房屋加层,其结构往往是横墙承重体系。加层时常常挖掘其纵墙不承重的潜力,从而造成将新加层的楼层改为纵墙承重方案,下部横墙处的上面往往以梁代之,这样就造成了加层部分横墙间距**规范。另外,一般建设单位在办公楼上加层也喜欢搞一个大的会议室或活动室,这样的设计迁就了建筑上功能的要求,而忽略了抗震上的要求。关于抗震横墙间距**规范的问题还有一种貌似符合规范实则违反规范的情况,即原有房屋抗震横墙间距小于规定值,加层部分的横墙间距也小于规定值,但其上下抗震横墙不对应。实质上,从上下贯通的角度看,加层部分抗震横墙的间距远远**过了抗震规范的规定,这种现象应当加以重视。
     2、多层砌体房屋加层后,房屋高宽比或总高度有可能**过抗震规范的规定多层砌体房屋总高度和房屋高宽比在抗震规范中都有明确规定,如度区粘土砖砌体结构房屋总高度不**过,房屋高宽比为对多层砌体的房屋,特别是外廊式结构的房屋其总宽度不包括走廊宽度,在加层后,其高宽比往往变化较大,稍有疏忽就会**过规范规定的数值。一般外廊式房屋原来的高宽比就较大,加层时宽度不变而高度增加就容易造成**规范的结果。另外,多层砌体房屋加层时,也应注意其总高度不**过抗震规范的规定。

    3、地震区房屋加层切忌结构上下混乱在多层砌体房屋加层时,为减轻对地基的压力,加层部分容易采用轻质墙框架承重方案,形成下部砖混结构上部框架结构。抗震规范中对此种处理无明确的计算方法与构造措施,在抗震上是不宜使用的。反之,对于框架结构的房屋也不宜在其上加盖砌体结构的房屋,因为上下刚度差别很大。如果因某种需要一定要在框架结构上采用砌体结构加层,则应在框架内增设抗震墙,尽量减少上下刚度的比值,且应该把它控制在规范规定的数值内,且抗震墙应用钢筋混凝土。
    4、关于抗震外套框架加层近几年,外套框架房屋加层颇为流行。这是把加层部分的荷载不压在旧房屋上的一种方式,其加层荷载全部由外框架来承担,这样,可以更有效地利用城市土地,往往由三层加到八层,或由五层加到十几层,且加层部分的平面不受旧房平面的限制,但在抗震则需采取一定措施,以克服上刚下柔、头重脚轻的毛病。
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    二、厂房加层安全检测鉴定推荐单位——建筑结构的现场检测,通过对构成建筑物的各种要素进行测试,对结构构造的工作性能及其性进行评价,对承载力作出正确的估计,本文试对其现状和发展趋势进行分析。
    1混凝土结构现场检测方法
     混凝土结构宏观性能试验方法是“试件试验”。这类方法以试件破坏时的实测值,作为判断混凝土性能的依据较为直观,称为破损性实验,有特殊需要的情况下才会在现场检测中采用。常用的非破损或半破损法,就是在不破损结构或构件的情况下,取得破坏实测值,再通过一个或几个与混凝土强度具有相关性的物理量作为混凝土强度的推算依据。

    1.1回弹法
    回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,其基本原理是用一种弹簧驱动的重锤,通过弹击杆驱动,弹击混凝土表面,测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值,通过事先统计、测定出的混凝土试块抗压强度与回弹值之间的量值关系推定结构构件的混凝土抗压强度,是混凝土结构现场检测中常用的一种非破损试验方法。
    由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法,所以当表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件检测时,可采用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正。
    1.2钻芯法
    钻芯法与前2种方法不同,它用取芯机从被检测的结构或构件上直接钻取圆柱型的混凝土芯样,并根据芯样的抗压试验强度,推定结构构件的混凝土抗压强度,是一种较为直观的检测混凝土抗压强度方法,由于取样对结构构件有所损伤,所以是一种半破损的现场检测方法。与混凝土强度间接测试方法配合使用时,可对其他间接方法的结果进行修正。
    1.3拔出法
    拔出法试验也是一种半破损检测方法,在美国、加拿大、丹麦等国家已广泛得到应用。它是用一金属锚固件预埋入未硬化的混凝土浇筑构件内(预装法)或在已硬化的混凝土构件上钻孔埋入一膨胀螺栓(后装法),然后测试锚固件或膨胀螺栓被拔出时的拉力,由被拔出时的锥台型混凝土块的投影面积确定混凝土的拔出强度,并由此推算出混凝土的抗压强度。
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