赤峰市危房檢測鑒定中心

    危房質(zhì)量安全檢測鑒定正規(guī)單位*新聞熱點

    一、房屋災后安全檢測鑒定找哪家好√——建筑結構的災后安全性鑒定詳細內(nèi)容如下:
    1初步鑒定
    初步鑒定的主要工作包括以下幾種:
    1)收集并建立受火結構的基本資料,包括設計圖紙及竣工資料,火災燃燒情況,受火部位的位置,裝修方式及材料,存放物品的種類、數(shù)量和堆置方式,各部位燃燒殘留物的調(diào)盔。
    2)構件受火情況調(diào)查,包括劃定勘查區(qū)域,構件受火情況調(diào)查。
    3)判定火災溫度,判定火災溫度的方法較多,如根據(jù)火災燃燒時間推斷、以火災現(xiàn)場殘留物燒損特征判定、根據(jù)火災后的混凝土構件表面顏色及外觀特征判定等,應采用多種方法對火災溫度綜合進行判定。
    2詳細鑒定



    詳細罄定的主要工作包括以下幾種:

    1)構件損傷情況的量測,包括構件裂縫數(shù)量與分布的描繪、裂縫寬度與深度的量測、混凝土剝落或爆裂范圍的量測、鋼筋外露情況的雖測、構件撓度的量測。

    2)構件試驗,試驗方法主要有混凝土鉆芯取樣及試驗、混凝土燒失量試驗、超聲波試驗等。

    3)根據(jù)鋼筋和混凝土高溫下和高溫后的力學性能,計算火災后結構是否滿足正常使用情況下的強度、變形等要求。評估火災后混凝土構件力學性能的方法主要有有限元法和修正傳統(tǒng)法兩類?。

    4)根據(jù)初步鑒定、詳細咎定及計算結果,進行火災后結構構件鑒定評級,并對不同受損程度的構件提出不同的加固、修復意見。
    3鋼筋和混凝土的受損分析
    1)火災后混凝土的燒損分析?;馂暮?,混凝土的組成材料和內(nèi)部結構都會發(fā)乍變化,其強度損失主要取決于受火溫度的高低、受火作用的時間和冷卻方式。試驗表明,當受火溫度**400℃時,無論是噴水冷卻還足自然冷卻,混凝土強度均沒有明顯的降低;當溫度**過400℃后,水泥石的晶架結構破壞嚴重,混凝土的強度開始顯著下降,在這個過程中,噴水冷卻的混凝土強度比自然冷卻的混凝度F降更多。
    2)鋼筋的燒損分析?;馂暮箐摻畹臉O限強度、屈服強度、彈性模*等都隨著溫度的升高而降低。普通鋼筋在200℃時開始膨脹,抗托強度也隨之下降,當溫度達到600℃~700℃時,鋼筋內(nèi)部結構發(fā)牛變化,導致強度和彈性模*降低程度非常嚴重。火災后預應力鋼筋比非預應力鋼筋強度下降快,町以根據(jù)火災溫度和鋼筋保護層厚度、構件內(nèi)主筋、鋼絲的折減系數(shù)來確定其強度;也可以截構件內(nèi)的鋼筋、鋼絲進行力學性能試驗來判定其強度;還可以根據(jù)暴露在火場巾的日用品鋼材的力學性能變化來確定鋼筋強度變化。

    3)火災后鋼筋與混凝土的粘結力損失和混凝土的彈性模量損失。建筑物的梁、柱等承重部分,是靠鋼筋和混凝土共同作用來完成的,通常情況下,鋼筋、混凝土是一個完整的整體,它們之間主要由鋼筋與混凝土之間的摩擦力、鋼筋表面與水泥膠體的膠結力、混凝土和鋼筋的機械咬合力組成。中南大學防災科學與安全技術研究所通過試驗發(fā)現(xiàn):火災后鋼筋和混凝土的粘結力變化取決于溫度的高低、鋼筋的種類、混凝土骨料的種類以及冷卻的方式等條件。溫度越高,粘結力降低越大;圓鋼比螺紋鋼筋粘結力損失大;火災后,石灰石骨料比花崗石骨料損失大;噴水冷卻比自然冷卻粘結力損失大。通過試驗還發(fā)現(xiàn):隨著溫度的升高,混凝土的彈性模量逐漸下降,剛度不斷降低;當溫度達到700℃時,彈性模量幾乎為零。
    3結構受損程度評定
    3.1 輕度損傷
    混凝土構件表面受熱溫度**40012,受力主筋溫度**100℃,構件表面顏色無明顯變化,鋼筋保護層基本完好,允露筋、空鼓現(xiàn)象。除裝修層有輕微損壞,其他狀態(tài)與未受火結構無明顯差別。
    3.2 中度損傷
    混凝土構件表面受熱溫度約400℃~500℃,受力主筋溫度**300℃,混凝土顏色由灰色變?yōu)榉奂t色,有窄鼓現(xiàn)象,當使用中等力量錘擊時,可打落鋼筋保護層。構件表面自.局部爆裂,其深度不**過20mm。構件露筋面積小于25%,混凝土表面有裂縫,縱向裂縫少,鋼筋和混凝土之問粘結力損傷輕微,構件殘余撓度不**過規(guī)范規(guī)定值。
    3.3嚴重損傷
    混凝土構件表面溫度約為600℃~700℃,受力主筋溫度約為350℃~400℃,鋼筋保護層剝落,混凝土爆裂嚴重,深度町達30mm。露筋面積**40%,構件空鼓現(xiàn)象較為嚴蘑,用錘敲擊時聲音發(fā)悶?;炷亮芽p多,縱向、橫向裂縫均有,鋼筋和混凝土之間的粘結力局部嚴破壞?;炷帘砻骖伾蕼\黃色。構件變形較大,受彎構件撓度**過規(guī)范規(guī)定值1倍~3倍,受壓構件約有30%的受壓鋼筋鼓出,混凝土有局部燒壞。
    3.4危險結構

    混凝土構件表面溫度達700℃以上,受力主筋溫度達400℃~500℃,構件受到實質(zhì)性破壞,有明顯受火燒融痕跡。鋼筋保護層嚴重剝落,表面混凝土爆裂深度達30rnlTl以卜,鋼筋有燒融、斷裂現(xiàn)象,露筋面積大于40%,構件縱向、橫向裂縫多且密,鋼筋和混凝土粘結力破壞嚴重,主筋有扭曲。受彎構件裂縫寬度町達1mm~5mm,受壓區(qū)也有明顯破壞特征;支座附近斜裂縫多,構件撓度達到破壞標準,且有平面外變形。構件沿垂直或水平面被分割成若干層。受瓜構件失去穩(wěn)定,局部破壞,50%以上受壓鋼筋鼓出。柱牛腿燒損嚴重。
    4火災后混凝土結構的修復加固
    火災受損結構的修復加固原則是修復后結構的強度、剛度和延性基奉恢復到受火前的狀態(tài)。在受損結構修復加固方面,國內(nèi)外先后提出了多種技術和方法,如置換法、增大截面法、噴射混凝土法、粘貼鋼板法、增加鋼支撐法等。近幾年來,碳纖維布加固技術在火災后結構的修復加同中得到了應用。研究結果表明,碳纖維布加固技術町以很好地提高梁、柱等構件的強度、延性和抗震能力


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    詞條說明

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