检测类型厂房检测
主要技术依据1建筑结构检测技术标准
主要技术依据2民用建筑可靠性鉴定标准
主要技术依据3房屋质量检测规程
主要技术依据4建筑变形测量规范
主要技术依据5钢结构现场检测技术标准
行业类型检测服务
服务内容房屋安全检测
品牌住建工程
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
工业厂房在设计建造时会根据使用需求设计一个楼面的活荷载限值,部分工程的施工质量控制等级与设计要求存在一定的差异,需要积累建筑经验或进行设计及分析的工程房屋沉降检测一般是由第三方房屋安全检测机构进行检测检测,并为后期的使用提供合理有效的加固处理建议,爆炸作用后的民用建筑检测检测由于人们使用电器种类的增多以及天然气。等到安全事故发生才意识到这项工作的重要性,
房屋安全检测中钢结构检测及检测方法:01挠度检测钢结构构件的挠度可采用激光测距仪、水准仪或拉线等仪器设备进行检测检测,当观测条件允许时,亦可用挠度计、位移传感器等设备直接测定挠度值。
房屋正常运用性审定该类型房屋审定偏重思索能否影响运用人正常的运用性,比方装饰装修破损、漏水、空鼓等现象等。而查勘中更偏重于对图纸的复核,现场的实践环境。常常产权补登或者改动房屋运用功用等常停止此类型的房屋审定。
厂房检测检测的主要内容:
(一) 梁、柱混凝土强度的检测
(二) 梁、板、柱配筋和钢筋保护层厚度的检测
(三) 梁、柱、板截面尺寸(厚度)的检测
(四) 结构布置、构件传力情况的检测
整栋建筑物。
(五) 建筑物的轴线尺寸、层高的检测
整栋建筑物。
(六) 梁、柱混凝土碳化深度的检测(七) 钢筋力学工艺性能的检测
截取钢筋数:一组。
(八) 结构构件裂缝、构件损伤的检测
整栋建筑物。
(九) 围护结构的检测
变形、裂缝、渗漏情况:整栋检测。
(十) 墙体构造措施的检测
墙体拉结、构造柱、圈梁:全面检测。
(十一) 基础的检测
共2个。
(十二) 房屋倾斜的检测
整栋建筑物。
以上各项目的检测数量及检测位置(检测布点平面图见附件),现场检测如果确需少量调整,必须经质监站认可后方能实行。
厂房检测——关于裂缝的处理:
一、裂缝处理的施工,除应符合本章规定外,尚应遵守现行标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(G550)的规定。
二、在对结构构件进行裂缝处理时,施工单位应针对裂缝修补和加固方案制定施工技术措施。
三、裂缝处理所用材料的性能,应满足设计要求。
四、原结构构件表面,应按下列要求进行界面处理:
1 原构件表面的裂缝,沿裂缝走向,对两侧各100mm范围内,打磨平整,直至露出坚实的基材新面,经检查干净无油后用压缩空气或吸尘器清理干净。
2 当设计要求沿裂缝走向骑缝凿槽时,应按施工图规定的剖面形式和尺寸进行开凿、修整并清理干净。若原结构构件表面不平,应沿裂缝走向凿成便于连续封闭的平顺弧面,不得有局部突起或高差。
3 裂缝内的粘合面处理,应按产品说明书的规定进行。
五、胶体材料的调制和使用必须严格按产品说明书的规定进行。
六、裂缝表面封闭完成后,应根据结构使用环境和设计要求作好防护层。
七、裂缝处理施工的全过程,应有的安全措施:
1 在裂缝处理过程中,发现裂缝扩展、增多等异常情况,应立即停止施工,进行重新估处理。
2 存在对施工人员健康及周边环境有影响的有害物质时,应采取有效的防护措施;当使用化学浆液时,尚应保持施工现场通风良好。
3 化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内,并应密封存放。
厂房检测过程:
1、调查房屋建造信息资料。包括:查阅工程地质勘察报告、设计图纸、施工记录、工程竣工验收资料,以及能反映房屋建造情况的其他有关资料信息;
2、调查房屋的历史沿革。包括:使用情况、检查检测、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变以及灾害损坏和修复等情况;
3、检查核对房屋实体与图纸(文字)资料记载的一致性;
4、检查房屋的结构布置和构造连接及结构体系;
5、检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降;
6、调查房屋现状。包括:建筑的实际状况、使用情况、内外环境,以及目前存在的问题;
7、调查房屋今后使用要求。包括:房屋的目标使用期限、使用条件、内外环境作用等;
8、抽样或全数检查测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形或腐蚀、老化等其他损伤,采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录房屋主体结构和承重构件损坏部位、范围和程度及损伤性质;
9、根据结构承载能力验算的需要,抽样检查结构材料的力学性能;
10、必要时可检测结构上的荷载或作用;
11、必要时应补充勘察工程地质情况;
12、必要时可通过荷载试验检验结构或构件的实际承载性能;
13、当有较大动荷载时应测试结构或构件的动力反映和动力性能。
采用回弹法对现浇剪力墙、梁、板混凝土抗压强度进行现场检测(同时用试剂测试碳化深度)。
一、回弹值数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)。
1 回弹值的计算根据JGJ/T 23-2011 5.0.1进行计算;
2 角度修正依据JGJ/T 23-2011 5.0.4和附录C执行;
3 浇注面修正依据JGJ/T 23-2011 5.0.4和附录D执行;
4 本工程采用统一测强曲线,根据附录B查表得出混凝土强度换算值;
5 混凝土强度推定值根据JGJ/T 23-2011 7.0.2~7.0.3得出;
二、混凝土抗压强度合格标准依据设计要求;
1混凝土构件截面尺寸依据设计图纸,允许误差依据《G204-2002》(2010年版)8.3.2执行;
2楼板厚度依据设计图纸,允许误差依据《G204-2002》(2010年版)8.3.2执行。
许多客户在厂房原有基础上新增生产设备时往往会把目光集中在设备的安全、重量、是否满足生产使用要求上面,往往忽略了厂房楼板承载力是非满足新增设备的要求,厂房楼板承重检测是在厂房新增设备时需要考虑的重要问题,但是由于许多厂房使用年代较久或厂房无施工许可证已投入使用,无法提供准确的厂房承重能力限值,需委托房屋安全检测机构对该厂房进行楼板承重检测检测,可以准确知道厂房楼板的承重限值,对新增设备的数量进行把控,对不满足楼板承重能力的厂房进行加固处理,提前预防后续因新增设备而引起的安全隐患。为客户提供其的服务,公司以其雄厚的技术力量、严谨的工作作风、的服务质量,赢得了众多客户的高度赞誉,并与许多重要客户建立了良好的密切合作关系。公司在长期的检测工作中,已建立健全了完整的质量管理体系,希望通过不断完善管理体系,努力拓宽自己的服务范围,不断提高自己的服务质量,本着“科学、公正、规范、及时”的质量方针,为各界用户提供尽善尽美的服务。楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,可分别按本规范附录B 的规定确定,楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。楼板承载力检测可供执行的标准,依据规定采用静载试验检测单桩竖向极限承载力。试验采用(慢速)维持荷载法分级对桩进行加载,加载采用压力平台反力装置,用砂袋或现场取土构成平台,由超高压油泵站带动千斤顶对桩进行加载。
结构构件缺陷与损伤
1 蜂窝 honeycomb
构件的混凝土表面因缺浆而形成的石子外露酥松等缺陷。
2 麻面 pockrk
混凝土表面因缺浆而呈现麻点、凹坑和气泡等缺陷。
3 孔洞 citation
混凝土中超过钢筋保护层厚度的孔穴。
4 露筋 revealof reinforcement
构件内的钢筋未被混凝土包裹而外露的缺陷。
5 龟裂 pcracking
构件表面呈现的网状裂缝。
6 裂缝 crack
从建筑结构构件表面伸入构件内的缝隙。
7 疏松 loose
混凝土中局部不密实的缺陷。
8 混凝土夹渣concreteslag inclusion
混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度的缺陷。
9 焊缝夹渣 weldslag inclusion
焊接后残留在焊缝中的熔渣。
10 焊缝缺陷 welddefects
焊缝中的裂纹、夹渣、气孔等。
11 腐蚀 corrosion
建筑构件直接与环境介质接触而产生物理和化学的变化,导致材料的劣化。
12 锈蚀 rust
金属材料由于水份和氧气等的电化学作用而产生的腐蚀现象。
13 损伤 dage
由于荷载、环境侵蚀、灾害和人为因素等造成的构件非正常的位移、变形、开裂以及材料的破损和劣化等。
结构上往往作用有多个荷载,因此必须将所有同时存在的荷载组合起来,才能计算出这时结构的内力,并据此进行结构设计。应用时可以先直接对荷载进行组合,然后再计算各个荷载组合下的内力;也可以把每一个单个荷载下的内力先计算出来,再将各个内力按照荷载组合的规则进行组合。荷载组合要考虑很多情况:每个可变荷载可能存在,也可能不存在;多个可变荷载可能都不存在,也可能只有其中几个同时存在,还可能全都同时存在;一个可变荷载可能对结构有利,也可能对结构不利,并非一定所有的可变荷载都加上时才危险。这些考虑众多且繁杂,因此普遍采用荷载组合表达式的形式加以表达、归纳。 我公司严格遵守有关法律法规的规定,遵循客观、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担相应社会责任。将为客户提供科学、公正、准确、满意的服务作为质量方针。 严格遵守作业程序、执行检验检测/校准规程和标准,客观出具检验检测/校准结果,不受来自商业、财政等方面的干扰和行政人员的干预。对客户的技术、资料、数据以及其它商业机密严格保密,绝不用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。绝不参加任何有损判断性和检验检测/校准诚信度的活动。
钢筋混凝土结构构件交形的分析
结构在长期使用中, 由于荷载、温度、湿度以及地基沉陷等影响, 将导致结构变形和变位, 变形不但对美观和使用方面有影响, 且对结构受力和稳定也有影响。较大变形往往改变了结构的受力条件, 受力的偏心距, 在构件断面、连接节点中产生新的附加应力, 从而降低构件的承载能力, 引起构件开裂, 甚至倒塌。结构变形的测定项目应针对可疑迹象, 根据测定的要求、目的加以选择, 但的挠度和位称必需检测。变形的里测应与裂缝里测结合起来, 结构过度的变形, 可产生对应的裂缝, 过大的裂缝又可扩大结构的变形。因此, 结构变形情况如何, 往往是反映出结构工作是否正常的重要标志, 是结构构件安全检测的重要内容。另一方面还需看变形是稳定的还是发展的, 变形发展很慢或基本稳定是正常的, 若变形发展很快, 变形速度逐渐或突然, 即是异常的现象, 应引起注意, 通常意味着结构可能破坏, 应立即采取措施确保房屋安全。结构过度变形是结构刚度不足或稳定性不足的标志,它并不断直接反映结构的强度。影响结构变形的主要因素,如断面尺寸、跨度、荷载、支座形式、材料质量等, 也影响到结构的强度。因此进行安全检测时, 还应和裂缝、结构构件稳定等结合考虑。
房屋裂缝产生的原因主要由混凝土结构造成。大体积混凝土内外温度失衡是导致墙面或基体出现裂缝的主要原因。大体积混凝土在浇筑的过程中会产生水化热现象,内部温度高于外部温度。当内部温度与外部温度的差值达到一定的程度时,处于里层的混凝土会产生压应力,处于外层的混凝土由于散热较快或受自然界气温的影响产生拉应力,混凝土墙面由于受到内部的压应力和外部拉应力的影响出现裂缝。此外,混凝土墙面水分散失也是导致墙体裂缝的原因。由于大体积混凝土施工完成后未及时加盖保护膜,混凝土内部的水分散失速度超过墙体凝固的速度,墙体产生拉应力出现收缩裂缝。裂缝问题不仅影响建筑物外观的审美,更在一定程度上对建筑物的使用寿命产生影响,轻者造成经济损失,重者危及人们的生命安全。
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