行业类型检测服务
服务内容房屋安全检测
检测类型安全质量检测
品牌住建工程
安全质量检测类型可靠性检测
所在地深圳
服务范围全国
现场检测时间1-2天
出报告时间7-10天
有很多人会问,检测检测分为几个等级?其实这个早就已经由国家出具《危险房屋检测标准》明确规定,危险房屋是指房屋主体结构已严重损坏,或重要构件已属危险构件,随时可能丧失稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。从房屋地基基础、主体承重结构、围护结构的危险程度,结合环境影响以及发展趋势,经安全性检测和估,可将房屋定为A、B、C、D四个等级,其中C、D级就是通常说的危房。如果是危房的话就可能会设置房屋加固或者房屋翻建,甚至拆除。
A级:结构承载力能满足正常使用要求,无危险点,房屋结构安全。
B级:结构承载力基本能满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房,一般需要加固或局部改造。
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房,一般应整体拆除。
材料
1、户外牌结构的钢材选用,应符合GB 50017的规定。
2、采用牌为Q235、Q345的钢材时,其性能应分别符合GB/T 700和GB/T 1591的规定。
3、户外牌结构的钢材采用冷弯薄壁型钢,应符合GB 50018的有关规定。
4、手工焊接采用的焊条,应符合GB/T 5117或GB/T 5118的规定。选择的焊条型应与主体金属强度相适应。
5、自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂,应与主体金属强度相适应。焊丝应符合GB/T 14957的规定。
6、普通螺栓应符合GB/T 5780和GB/T 5782的规定。
7、度螺栓应符合GB/T 1228、GB/T 1229、GB/T 1230、GB/T 1231或GB/T 3632、G13/T 3633的规定。
8、混凝土的强度等级、力学性能指标和质量标准应分别符合GB 50010和G 107的规定。
9、当户外牌结构选用钢管混凝土作立柱时,钢管混凝土结构可采用普通混凝土,其强度等级不应低于C30。
10、当采用其他新材料时,应符合现行有关标准的规定。
荷载
1、作用在户外牌结构上的荷载分为荷载和可变荷载。
1. 1荷载有结构自重、附着物重、水浮力、落地牌的土重、土压力或地基变形对结构承载力的影响。
1. 2可变荷载有风荷载、裹冰荷载、常遇地震作用荷载、雪荷载、安装或检修荷载、温度变化等。 :
2、作用在户外牌上的荷载应按GB 50009的规定采用。
3、户外牌设计,应根据可能同时出现的作用荷载,选择下列荷载组合:
a)组合I:可变荷载与荷载的组合。
b)组合1I:施工阶段,应根据可能出现的施工荷载(如结构自重、脚手架、材料机具、人群、风力等)进行组合。
c)组合Ⅲ:重力荷载与地震作用荷载相组合。
关于城市户外规划创新模式研究
重视户外规划策略及调研
首先通过对户外、户外规划与设计、城市形象及城市区域文化等领域的分析解读,通过实地调查,运用拍摄图像、观察、统计等多种方式和手段,对城市户外现状进行了综合研究。在现状基础上,通过比对国内外城市同类型地区的相关案例,在城市总体形象及规划框架下,形成了适合本区域的户外的规划设计策略。依据城市户外管理规范及相关条例要求,再结合城市不同区域的形象特点及需求,融入城市形象美学及户外设计创意等方面内容,终形成一套创新的户外规划设计方案。
除了户外牌安全检测检测,通讯塔安全检测检测势在必行
随着通信的迅猛发展,一座座高耸通信铁塔已经遍布在城市、乡村等人口密集地区,通信铁塔属于高耸结构物,受大风、地震等自然灾害的影响非常大,经过长时间外界环境的洗礼,通信铁塔不免会存在诸多的安全隐患,如何消除通信铁塔的安全隐患,掌握每座通信铁塔的安全状况,保证生命财产安全,保证通信畅通,显得尤为重要。
为能保证生命财产安全及社会和谐稳定,通过铁塔安全检测,能尽早的发现铁塔存在的各种问题,及时消除各种隐患问题,避免安全事故的发生,保证通信铁塔的安全使用,已经势在必行!
面对通信铁塔当前安全状况,住建工程技术集中公司优势技术力量,持续加大技术研发和投入力度,使公司早在2007年就已经投入通信铁塔的安全检测与估工作。
作为古老而又年轻的城市传播形态,户外伴随城市一路走来。户外是城市景观的重要内容,也是城市形象的窗口。与此同时,那高高在上的牌也成为一种威慑,不知哪阵风没刮好,它就掉下来,成为无法躲避的“不”。
问题户外牌成安全隐患的原因:
1.设施结构不规范
部分户外经营单位没有按照相关钢结构设计制作规程进行户外设施的设计制作安装,制作工艺简单、粗糙,在没有认真探明结构基础承载地质,没有充分考虑设施所在建构筑物的承载能力、设施抗风能力等因素的情况下就进行制作安装,给设施和建筑本身带来安全隐患。
2.设施防雷措施不到位
设施设计制作却没有考虑防雷措施,没有将设施纳入所在建筑的防雷系统,极有可能造成雷击事故。
3.设施用电不规范
一是一些设施电器设备安装极不规范,用电线路乱拉乱接,没有按照规程安装正规的配电箱柜,没有对接电线路进行穿管保护,明线直接在外,极易造成电力事故;二是少数设施于高压电力设施安全距离不够,直接影响公用电力设施的安全使用。
4.设施用材不合格
部分制作单位为了降低成本,在设施用材上采用型偏小的型材,减少设施主体钢结构的用材数量,建成后的设施达不到基本的抗风、抗震效果,降低了设施的安全系数。
5.设施日常维护不到位
多数户外企业或业主对户外设施的支座混凝土结构、支座连接螺栓、钢结构的定期检查维护不正常,设施普遍存在设施主体老化、表面锈蚀现象,随着户外设施使用时间的增长,结构受到气候条件变化,环境侵蚀或其他外界因素影响,容易造成结构损伤,焊点脱落等安全隐患。
要想解决这一难题,根源在于市场的规范化,搭建专注户外媒体。相信,只要众人一起努力,美好的很快就会到来。
1. 1作用在户外牌结构上的荷载分为荷载和可变荷载。
1. 1. 1荷载有结构自重、附着物重、水浮力、落地牌的土重、土压力或地基变形对结构承载力的影响。
1.1. 2可变荷载有风荷载、裹冰荷载、常遇地震作用荷载、雪荷载、安装或检修荷载、温度变化等。 :
1 .2 作用在户外牌上的荷载应按GB 50009的规定采用。
1. 3 户外牌设计,应根据可能同时出现的作用荷载,选择下列荷载组合:
a) 组合I:可变荷载与荷载的组合。
b)组合1I:施工阶段,应根据可能出现的施工荷载(如结构自重、脚手架、材料机具、人群、风力等)进行组合。
c) 组合Ⅲ:重力荷载与地震作用荷载相组合。
1 .4 水浮力的计算应符合下列要求
1 .4. 1 位于透水性地基上的牌基础,当验算稳定时,应采用设计水位的浮力;当验算地基应力时,仅考虑低水位的浮力,或不考虑水的浮力。
1 .4. 2 基础嵌入不透水性地基时。可不考虑水的浮力,、
1. 4. 3 当不能肯定地基是否透水时,应以透水或不透水两种情况与其他荷载组合,取其不利者。
注:低水位系指枯水季节经常保持的水位。
1. 5作用在户外牌结构上的高度z处单位面积风荷载标准值w。按下式计算:
Wk=βgzμsμzW0……………………(3)
式中:
wk——风荷载标准值(kN/m0)‘
wo——基本风压(kN/一);
βgz——高度z处的阵风系数;
μs——风载体型系数;
μz——高度z处的风压高度变化系数。
1. 6落地牌结构应考虑由脉动风引起的风振影响,当结构的基本自振周期小于0 25s时,可不考虑风振影响。建筑墙面上牌宜与建筑物一体考虑风振影响。建筑物屋顶上牌除应与建筑物一体考虑风振影响外,还要考虑牌自身的基本自振周期来检算其风振影响。
1. 7地震作用的计算可参照GB 50011的规定进行。
1. 8北京地区的户外牌结构必须进行抗震设计,特别是、多层建筑的屋顶牌和墙面牌应与建筑物同时考虑地震作用。对于牌的悬挑衍架、悬臂梁等外伸结构,还应考虑竖向地震作用。
1 .9在地震设防烈度分别为7度、8度时,对于地基静承载力标准值分别大于80 kPa和100 kPa,且高不超过25m的落地牌结构,可不进行截面抗震验算,仅需满足抗震构造要求。
1. 10裹冰荷载的取值可参照G 的规定。
某钢构架牌,位于长江边某建筑顶部,高12m,宽30m,是一个霓虹灯。甲方将牌委托给一个小公司制作安装。该公司初凭经验设计了该牌的钢构架,选用的是L50等边角钢。后来甲方觉得牌所处位置太高,又在江边,风荷载很大,故又委托作者验算该钢构架是否安全。由于牌钢构架是一个空间结构,作者采用着名的有限元程序ANSYS5.6进行了计算。钢构架的立面和轴侧,如图1所示。构架底部支座位于主体结构的梁上,通过膨胀螺栓连接。右边缺口部分是建筑物的水箱,钢筋混凝土做成,构架支座也可用膨胀螺栓与其连接。
2.2计算分析方法
钢构架主要承受风荷载,其参数取值如下:
(1)根据《建筑结构荷载规范》G009-2001,维护结构的风荷载标准值按下式计算:
wk=βgzμsμzw0 (1)
(2)根据G009-2001,取地面粗糙度为B类,牌距地面约90~95m,阵风系数βgz为1.515,风压高度变化系数μz为2.055。由于牌附属在主体结构表面部分的局部风压会超过平均风压,取局部风荷载体型系数μs为-2.0(负风压)。风荷载体型系数μs为1.3(正风压)。
(3)由于该牌钢架结构表面所设铝合金扣板(每块宽度为100mm)为隔一设一,故牌钢架的实际受风面积为50%总面积。根据G009-2001规定的“桁架”的体型系数的计算方法,该牌钢架结构可以乘以挡风系数(或透风系数)Φ。挡风系数Φ取为0.5。
(4)根据G009-2001中的全国基本风压分布图,基本风压w0取为0.3kN/m2。
(5)按照式(1)中所列风荷载标准值计算公式,其中μs为(μs(正风压)+μs(负风压))×Φ。后算得风荷载标准值wk为1.541kN/m2。
2.2计算结果及修改意见
经过分析,发现钢构架在风荷载和竖向荷载(重力荷载)作用下,除个别部位以外,杆件的弯矩和剪力都不太大,对多数杆件内力起控制作用的是轴力。
近年来房屋改造很常见,如仓库改造成办公室、餐厅改造成厂房等。这些改造后的房屋是不能立即使用的,一定要经具有的检测检测机构检测之后才能使用,那么,房屋改造后要进行哪些安全检测呢?
1、房屋安全检测
使用一系列检测的仪器、设备、工具和软件验算等技术手段,对建筑结构已建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。
房屋安全检测主要通过调查、现场检测、结构分析验算,对房屋安全性进行检测,主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要定安全性等级的房屋(适用于房屋报监、办理产权证)。
2、房屋抗震等级检测
因为房屋的用途改变,抗震等级也会改变,原来的抗震能力不一定能承受现在的房屋使用功能。房屋抗震等级检测就是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行估的过程。后再针对估情况对建筑及房屋进行抗震等级划分。
经过对原有房屋结构进屋安全检测和抗震检测,综合估改建后的结构安全性,必要时,提出改建方案优化措施和原结构加固措施建议。
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