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秀英区厂房质量鉴定

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秀英区厂房结构安全检测

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业务范围:工业建筑(厂房、车间、仓库、机房等);商业建筑(商场、办公楼、电影院等);教育机构(教学楼、食堂、宿舍、培训机构等);公共建筑(教堂、博物馆、体育馆、图书馆、历史保护建筑等)。

一、概况
某厂房为三层钢筋混凝土框架结构房屋,总建筑面积约为10000m2,现拟对厂房进行改造,由原液体制剂车间(含仓库)改建成固体制剂生产车间,改造后房屋首层地坪使用荷载发生较大变化。为策安全,并为改造设计提供依据,对房屋地坪进行检测,对地坪结构安全性进行评定,并对可能存在的问题提出处理建议。于2016年赴现场对房屋地坪质量进行了检测,随后将对现场钻取的混凝土芯样进行了室内试验,对现场检测结果进行了整理分析,并根据整理结果进行理论计算。主要工作内容如下:
(1)房屋地坪结构构造情况的检测与复核;
(2)房屋地坪变形情况的检测;
(3)房屋地坪未来使用荷载的调查;
(4)房屋地坪损伤状况的检测;
(5)房屋地坪结构安全性的分析与评定;
(6)房屋地坪结构混凝土强度的检测;
(7)房屋地坪回填土物理性能的检测;
(8)对可能存在的问题提出处理建议。
二、房屋建筑结构概况
该厂房为三层钢筋混凝土框架结构,建于2007年左右,其原始建筑结构图纸保存完好。
房屋建筑平面近似呈矩形,南北向外轮廓线总长约57000mm,东西向外轮廓线总长约66000mm,为地上三层结构。房屋一层层高为7500mm,二层层高为6000mm,三层层高6000~6990mm,室内外高差为300mm,檐口处总建筑高度为19800mm,屋脊处总建筑高度为20790mm,屋面女儿墙高度为610~1600mm。房屋原设计为液体制剂生产车间,目前首层空置,本次改造后拟主要用固体制剂生产车间。
三、工程地质概况
3.1原工程地质概况
根据委托方提供的《该厂房岩土工程勘察报告》可知,本项目分别采用机械钻探、取原状土样作室内土工实验和静力触探多种勘探实验手段进行勘察。房屋所在场地位于杭州下沙钱塘江北岸的冲击平原地带,地形平坦,场地浅部第四系(Q4)覆盖层为钱塘江冲击所形成的多层砂质粉土,下部少量为粘性土,勘探深度内未发现不良地质作用存在。场地勘察深度范围内有一层地下水,但其对混凝土结构及其内部钢筋无腐蚀性。场地第四系覆盖层厚度大,场地稳定性较好,第2-4层为砂质粉土,为桩端持力层。本地基在30.00m深度范围内可划分为6个岩体工程层,并细分为13个亚层,详见表1。
3.2工程地质补充勘察结果
由于委托方提供的《该厂房岩土工程勘察报告》中缺少素填土承载能力的相关信息,加之地坪已被长期使用,素填土物理力学性质参数可能已发生变化,本次特对素填土的工程地质情况进行了补充勘察。本次勘察采用了标准贯入试验、静力触探、及室内土工试验等多种调查手段,共布置6个钻探和4个静探孔,孔深为3~6米。
根据勘察结果可知,场地表层①素填土厚度变化较大,土质不均匀,本次勘探厚度在0.5~3.5m之间。土层主要以砂质粉土为主,含碎石、石子等杂质。但经过前期处理和使用期的固结,承载力有了一定的提高;素填土下部为砂质粉土,中密,土质好,厚度大。图3为工程地质剖面图,表3为经补充勘察的填土层主要物理力学性质参数。
四、地坪结构构造情况的检测与复核
根据委托方提供的房屋原始建筑结构设计图纸,对房屋地坪现状情况进行检测与复核,为房屋地坪及地基的安全性性能评估提供基本依据。采用JG-230型混凝土钻孔取样机钻取100的混凝土芯样,钻取深度至碎石层,对取出的芯样实际测量交界面以上混凝土的厚度。
抽样检测结果参见表4。检测结果表明,房屋地坪构造(即上层为混凝土层,第二层为碎石层)和原设计一致;但混凝土层厚度与原设计值偏差在-1mm~-53mm,在原设计值的-0.8%~-44.2%之间。房屋地坪混凝土层厚度与原设计图纸有较大出入,实测地坪混凝土层厚度平均值为89mm,小于原设计厚度120mm。
五、地坪变形情况的检测
采用日本SOKKIA C41型高精度水准仪,分别选取2~8-B~H轴柱网交点及各跨中点位置处测量了地坪的相对不均匀沉降趋势(含施工误差)。根据现场检测条件,测量时以各测点中相对标高值为基准点,测点布置及测量结果详见图4。
地坪发生相对不均匀沉降且无明显规律,总体表现为北端、南端角部及南端中部地坪相对不均匀沉降较小,其余位置处相对不均匀沉降较大。其中相对不均匀沉降量小值即相对零沉降点位于东侧(即8轴)中部偏南位置处,相对不均匀沉降量值为59mm,该沉降点位于地坪西北角2~3-F~G轴跨中位置处。
六、地坪主要结构材料强度的检测
房屋地坪做法为素填土夯实后上铺碎石,表层铺设混凝土。根据现场测试条件和房屋地坪结构特点,将地坪整体划分为一个检测单元,钻取芯样进行强度的检测。
随机选取11处地坪(3处符合标准试样要求),采用JG-230型混凝土钻孔取样机钻取100的混凝土芯样,用作检测混凝土强度。钻取芯样时,首先采用Hilti FerroscanPs200型钢筋探测仪对构件的钢筋进行定位,避免在钻芯时碰到钢筋,随后采用钻芯机钻取芯样。芯样钻取完毕后,带回试验室,对芯样的端部进行切割并采用硫磺胶泥或高强砂浆补平,制作成高径比为1:1的标准试样,按照中国工程建设标准化协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007)要求,待芯样试件自然干燥后,在试验机上直接测量其强度,芯样实测强度详见表6。
抽查的芯样混凝土强度在36.8~38.9.0MPa之间,均满足原设计强度等级C20的要求。
七、地坪损伤状况的检测
在委托方的与配合下,本站于2016年对房屋地坪的损伤状况进行了检测。主要检测结果如下:
地坪面层存在较多开裂现象,裂缝宽度在0.1~4mm之间。多处存在平行于(垂直于)柱网或斜向裂缝,主要因为地坪面积较大,且地坪未设置分仓缝,混凝土面层因收缩过大而产生的一些裂缝;少数部位裂缝较大可能由于下层素填土夯填不实或经历较大堆载使地坪产生相对不均匀沉降引起。个别门底部位存在较大裂缝。地坪多处存在积水现象。现场检测未发现有其它结构损伤现象。
综合以上损伤的分布形式及特征可以判断,地坪损伤主要为混凝土面层材料收缩引起的裂缝,少数为相对不均匀沉降引起的裂缝。
八、地坪未来使用荷载的调查
为了对地坪结构的安全性能作出正确的评价,对房屋首层的使用荷载进行了调查分析,为地基安全性的计算分析提供依据。荷载调查主要包括使用活荷载和地坪构造层相关厚度调查。活荷载的取值主要由委托方提供的活荷载分布图确定,地坪恒荷载的确定根据地坪结构做法确定。
根据原始建筑结构图纸,地坪做法为素填土夯实后上铺大片石,大片石上依次铺设碎石和素混凝土。大片石、碎石和素混凝土的设计厚度分别为200mm、80mm和120mm,恒荷载计算时大片石和碎石的厚度按照设计取值,素混凝土的厚度按照实测平均值89mm取值。地坪结构恒荷载标准值取6.7kN/m2。
房屋首层中间区域改造后主要用作仓储,为了解地坪结构实际承载能力,将地面堆积荷载即活荷载标准值分为四个荷载等级:I级10kN/m2,II级20kN/m2,III级30kN/m2,IV级40kN/m2。
九、地坪结构安全性的计算分析
为了解地坪结构安全性,根据拟定荷载等级,并根据国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)的有关要求,对荷载作用影响进行计算分析,主要为地坪地基承载力验算分析。填土层物理力学性质参考本次补充勘察结果,填充层下部土层的物理力学性质参考《杭州惠远食品科技公司厂房岩土工程勘察报告》(浙江省地矿勘察院,二○○七年二月),并选取其中的J3、J7和J11三处具有代表性点位进行计算分析,并将各个土层平均厚度作为第四个计算分析地质情况。表7~10分别给出了J3、J7、J11及平均土层地面地基承载力验算结果。
十、检测评定结论与建议
1. 房屋地坪构造(即上层为混凝土层,第二层为碎石层)和原设计一致;但混凝土层厚度与原设计值偏差在-1mm~-53mm,在原设计值的-0.8%~-44.2%之间,平均值为89mm,小于原设计值120mm。
2. 地坪面层抽查的芯样混凝土强度在36.8~38.9.0MPa之间,满足原设计强度等级C20的要求。
3. 地坪存在一定的变形,总体表现为北端、南端角部及南端中部地坪相对不均匀沉降较小,其余位置处相对不均匀沉降较大。其中相对不均匀沉降量小值即相对零沉降点位于东侧(即8轴)中部偏南位置处,相对不均匀沉降量值为59mm,该沉降点位于地坪西北角2~3-F~G轴跨中位置处。
4. 地坪面层存在较多开裂现象,裂缝宽度在0.1~4mm之间。地坪开裂损伤主要为混凝土面层材料收缩引起的裂缝,少数为相对不均匀沉降引起的裂缝。
5. 地坪填土层补充勘察结果表明,表层①素填土厚度变化较大,土质不均匀。土层主要以砂质粉土为主,含碎石、石子等杂质。经过前期处理和使用期的固结,承载力有了一定的提高,其地基土承载力特征值为80kPa。
6. 计算结果表明,地坪满足I~IV级(10kN/m2~40kN/m2)荷载作用下的承载力计算要求。
7. 考虑到地坪混凝土面层实测厚度较原设计值偏薄,地坪存在一定的变形及开裂,且考虑到后续使用荷载发生变化,建议采取必要措施对现有地坪进行整体加固处理。
一、厂房承重检测项目:针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目。厂房综合鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的将厂房的整体、结构或者是区段系统划分为一个或多个评定单元进行相关的综合评定。
二、厂房承重检测内容:倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲的强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。
三、厂房承重检测鉴定检测过程:
1、厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或者是录像等方法来记录厂房主体结构和相关承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应该根据结构承载力进验算的需要进行确定。
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按照房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况来看,并且根据现行规范来验算厂房结构的安全储备。
5、综合判断厂房结构现状从而来确定厂房安全程度。
我公司是一家专门从事房屋质量检测的第三方检测机构,对于厂房承重检测相关方面的问题积累了丰富的实践经验和公司拥有专业的加固与设计团队,对于房屋出现的一些问题来说可以根据相应实际情况来提出完善的加固设计方案,并且以此作为相关的依据快速的进行相关的房屋加固修缮。

作为秀英区权威厂房结构安全检测鉴定机构,我公司专业承接秀英区工业厂房质量检测鉴定,秀英区厂房竣工验收检测,秀英区化工厂房防雷/消防检测验收,秀英区厂房承重检测鉴定,秀英区租客/外商客户验厂检测鉴定,秀英区钢结构厂房荷载能力检测鉴定业务,秀英区老旧厂房主体安全鉴定,秀英区钢结构厂房质量检测鉴定厂房加层加建结构安全检测鉴定,厂房设计、加固改造施工一站式服务单位,价格优惠,欢迎来电咨询办理。

集团技术研究院24万吨/年尿素压缩厂房建于1975年3月,于1975年9月竣工,总建筑面积1750平方米。经我院检测该集团尿素压缩厂房为单层工业厂房,目前该集团研究总院拟利用尿素压缩厂房,对其进行改造并委托我院对其厂房进行结构抗震鉴定,为改造设计提供依据。
本次检测鉴定的主要工作内容包括:
(1)了解厂房使用情况,收集厂房建造和改建信息;
(2)现场测绘、复核建筑、结构布置图,构件配置图;
(3)进行鉴定评估所需的必要的测量、测试,包括高差倾斜测量、厂房裂损检查、材料强度测试、构件尺寸及配筋等;
(4)进行厂房承载能力分析计算,进行厂房抗震分析及抗震能力鉴定;
(5)出具厂房抗震鉴定报告。
依据检测和计算分析结果,提出以下处理意见及建议:
(1)结合装修改造,对屋面防水进行翻新,对老化的窗口进行替换,对室内其他一些损坏的配件进行更换;
(2)对钢筋锈蚀的屋架支撑进行除锈阻锈处理,对变形严重的屋架支撑进行替换或加固处理;
(3)对不满足抗震构造措施要求的项目进行加固;
(4)对厂房进行定期检查,发现问题及时处理问题。

一、项目情况
近日,公司顺利承接某厂房检测项目。厂房平面形式为矩形,建筑面积7845㎡,框架结构。大楼主楼27层,有4层裙房,地下室为两层。结构在外力作用下控制住上浮量并压回,于7.4日后基本稳定。为查明该项目地下室工程出现此质量问题的具体原因,该公司特委托公司厂房质量检测站对大楼的局部地下室工程及此次质量事故的影响范围进行检测与鉴定,分析问题产生原因,并提出相应的处理建议,终出具检测报告。
二、检测及验算内容
针对上述出现的各种问题,分别进行了以下检测和测量。
(1)结构布置复核:对厂房进行实地勘测,依据图纸和采用激光仪进行轴线和层高的检测与复核。发现部分轴线距离不满足允许误差要求。层高全部满足或基本满足误差要求。
(2)混凝土构件尺寸和钢筋分布检测:采用钢卷尺抽样测量混凝土构件,采用钢筋探测仪抽样探测钢筋分布,并与设计图对比,结果满足要求。
(3)构件损坏调查:对部分区域梁、板、柱进行损坏调查,并将该区域的柱顶和柱底的粉刷敲除,梁开裂处粉刷敲除,记录裂缝情况。结果显示部分墙、梁、柱开裂严重。损坏情况较为严重。同时对地下室底板板面裂缝进行调查,观察并记录裂缝分布和走向。分析开裂原因如下:柱顶柱角开裂为偏心受压引起,且开裂段基本都位于两根箍筋之间。梁开裂为梁两端柱位移差太大,弯矩太大梁混凝土开裂。
(4)变形情况检测:采用天宝DINI03电子水准仪测量地下二层与地下一层的地坪平整度,并测量地下一层局部梁底和一层板底平整度,部分位置有50mm的余量未回复。采用DT202C型经纬仪对地下一层和二层柱角的倾斜情况进行了检测。根据上述检测结果,厂房地下一层所测角点的倾斜率6.15‰,地下二层所测角点的倾斜率为6.29‰,大于限值(4‰)。且各柱倾斜无明显规律,部分柱倾斜超出限值原因为粉刷误差及模板施工误差。此外还采用DT202C型经纬仪对上部结构可观测的墙角倾斜情况进行了检测,结果显示倾斜率均小于限值。
(5)材料检测:采用ZC3-A型回弹仪对地下室混凝土强度进行现场检测,结果显示强度满足要求。
(6)施工资料调查:根据台州市建设工程质量检测中心《混凝土立方体抗压强度检测报告》,以下结构构件混凝土强度等级满足原设计要求,根据台州市建设工程质量检测中心《钢筋原材料性能检测报告》显示钢筋合格。
(7)承载力验算:对地下室抗浮承载力验算,结果显示抗浮承载力不能满足设计要求;对地下室进行承载力验算,运用PKPM和SLABCAD计算配筋与实际情况对比,满足要求。

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