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上海厂房抗震检测去哪里办理

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房屋评估检测

2019-03-26

上海厂房抗震检测去哪里办理

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上海厂房抗震检测去哪里办理,房屋结构检测作为评价在建结构的工程质量或既有房屋结构性能的检测手段,是在建房屋工程质量安全保障及既有房屋正常使用的的前提。本文介绍了钢筋混凝土、砌体结构及钢结构等结构类型的检测内容、常用方法的主要特点、用途和适用范围。

对今后的房屋结构检测具有一定的指导意义。上世纪7080年代期间全国各地建造了大量钢筋混凝土住宅、公共房屋及办公楼。这些房屋使用至今已有三十四十年的历史,由于使用维修不当或结构自身老化的原因,许多房屋存在或多或少的安全问题,有些相当严重,危及结构安全。

但是由于拆除新建投资大,所以结构存在一些问题,往往不会因此拆除重建,而是采用结构加固的办法,只要花少量的投资来维修、加固就可以恢复其承载力,确保结构能够继续安全使用。

  此外,由于结构使用功能的变化或既有房屋不能满足现行规范的要求,那就需要对结构按照新功能新标准进行检测、如不能达标,则需要进行加固改造,以满足新规范、新功能的要求。

  1钢筋混凝土结构检测方法

  钢筋混凝土结构检测的主要内容有:1)安全性检测(强度、弹性与塑性、断裂性能、结构缺陷及损伤等);2)功能完整性检测(变位及变形检测、整体试验及观感评测等);3)耐久性检测(抗渗、抗冻、钢筋锈蚀及碳化影响等)

  1.1回弹法

  回弹法是指在混凝土结构或构件上测得回弹值和碳化深度来评定结构构件的一种无损检测方法,其目的主要在于检测结构构件混凝土抗压强度。回弹法检测仪器简单方便,便于现场使用操作、检测速度快和检测费用低的有点,且在一定条件下能满足结构构件混凝土强度的测试要求,其检测精度误差一般可以控制在±15%以内。

  混凝土碳化是影响回弹法检测值的主要因素。碳化后的混凝土表面检测回弹值一般偏高,因此必须在回弹测试后立即进行碳化的确定及其影响深度,并以此作为确定混凝土强度的一个重要依据

  1.2超声检测

  其原理是一种电磁感应,即由于钢筋的存在,使检测仪形成的电磁场受到影响,使线圈中产生感应电流,感应电流放大后,驱动显示仪表给出测试结果。超声波法属于无损伤检测,一般可以检测混凝土的强度、均匀性、弹性模量和内部缺陷问题。

  超声波探伤优点是检测厚度大、灵敏度高、速度快、成本低、对人体无害,能对缺陷进行定位和定量。超声波探伤对缺陷的显示不直观,探伤技术难度大,容易受到主客观因素影响,以及探伤结果不便于保存,超声波检测对工作表面要求平滑,要求富有经验的检验人员才能辨别缺陷种类、适合于厚度较大的零件检验,使超声波探伤也具有其局限性。

  1.3超声-回弹法检测

  超声回弹综合法是建立在超声波传播速度和回弹值与混凝土抗压强度之间相关关系的基础上,以声速和回弹值综合确定混凝土抗压强度的一种非破损方法,其适用范围与回弹法基本相同。此外,当对结构的混凝土强度有怀疑时或在具有钻心试件作校核的条件下,可按本规程进行检测,以推定混凝土强度,并作为确定混凝土质量及长龄期混凝土强度值推定的一个主要依据。

  1.4钻芯取样法

  钻芯取样法检测混凝土强度,是近年来国外推行较广的一种半破损检测结构中混凝土强度的有效方法。其适用范围为:1)对试块抗压强度的测试结果有怀疑时。 2)因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时。3)混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时。 4)需检测经多年使用的房屋结构或构筑物中混凝土强度时。钻芯取样检测混凝土强度和其它性能,可靠性表较大,但是检测费用较高,取样复杂,试验周期长,而且会造成结构构件的局部损伤等,因此应与其它非损伤方法综合分析和评定,以提高效益。

  砌体结构检测方法

  砌体结构在受力特性上而言,砌体的抗压性能较好,但抗弯、抗拉及抗裂性能较差。砌体结构由砌块和砂浆砌在一起组成,在拉力或剪力作用下,容易沿砂浆或者砌块出现裂缝,最终造成砌体结构的破坏。砌体结构的裂缝一般由两种情况引起:

  1)由荷载引起的破坏:受压破坏

  弯拉破坏

  受剪破坏

  2)由变形引起的破坏:地基不均匀沉降

  温度变形

  根据砌体结构的破坏形式和特点可以看出,砌块及砂浆的强度是影响砌体结构承载力的主要因素,因此在砌体结构现场检测时,主要针对砌块强度、砂浆强度、砌体的抗压及抗剪强度进行检测和评定。目前我国常用的砌体结构检测方法主要有:回弹法、扁顶法、轴压法、砂浆片剪法、原位单剪法、单砖双剪法、推出法、筒压法、点荷法、射钉法等。可以根据不同的检测目的、检测设备和外部条件因素选择不同的检测方法来检测和鉴定砌体结构的强度等级。


上海厂房抗震检测去哪里办理,在房屋工程中,对房屋结构进行质量安全和性能的全方位检测是非常重要的环节,关系到整个工程的顺利验收和用户的生命财产安全。随着技术的进步与工艺的更新,房屋结构检测方法也越来越多,雷达检测技术就是其中最有应用前景的方法之一。

本文先对房屋结构检测进行了简单阐述,对房屋结构检测的常用方法进行分析,提并出雷达检测在房屋结构检测中的应用原理及相关技术,最后将该检测技术应用到工程实际,效果良好。

 1.房屋结构检测

房屋结构包括混凝土结构、砌筑结构已经钢结构等。对检测结构进行检测就是通过对房屋实体结构现状的检测,分析检测数据和结论,及时发现工程质量问题,反馈有关部门进行处理。根据相关规定,房屋物在一定的时间内,正常设计、施工和维护等条件下,应该满足一定程度的安全性、适用性和耐久性等要求。当由于某些人为或客观条件使房屋物不能满足某项功能时,如设计不周或有误、施工质量低劣、房屋使用或改造不当等,就需要对房屋物结构进行检测,包括房屋物的整体结构、结构的某一部位以及个别组件等。

对房屋物的结构进行全面或针对性的检测后,对结构性能进行正确评价,再进行加固和维修,保证结构的可靠性、房屋的持久性。对房屋结构进行检测,对于提高房屋工程的质量具有积极推进作用,对于节省国家与企业资金、保障安全生产与人民生命财产安全都起到了重要作用。

  2. 房屋结构检测常用方法

  在房屋工程中,对于混凝土体中的钢筋分布于土体质量检测一般包括以下几种方法。

  2.1 超声波检测法

  超声波检测法是利用超声波的脉冲在混凝土中传播时,其声速、振幅与频率等声学参数发生的相对变化,对混凝土体内部和外部的缺陷情况进行分析与显示。另外,该方法对于混凝土构件的抗压强度检测方面也有应用,不仅能够直接反应土体抗压强度的规律,还能反映内部的重量。然而,超声波检测法存在一个很大的缺陷,即对检测目标实体的穿透深度小。因此该方法并没有得到广泛的应用。

  2.2 放射线检测法

  放射线检测法是利用X射线对房屋物检测实体进行投射摄影,通过获取检测目标的照片,分析其内部结构,找出结构损坏之处加以处理。该方法用于检测与射线束方向平行的厚度或密度上存在明显异常的房屋物结,能够直接在各构件上进行非破损检测,并且可以反映钢材或焊缝内部存在的缺陷。放射线检测法的缺点是检测所需的设备较为笨重,不易于操作,且由于拍照需要打孔放置底片,因此工作过程对房屋物有一定程度的破坏,另外房屋物各实体对X射线具有一定的吸收作用,因此导致其穿透深度很小。

  2.3 雷达检测方法

  房屋结构雷达检测方法是近年迅速发展起来的一种无损检测技术,具有快速、无损、检测连续、结果直观等优点。该方法是通过检测目标实体的电磁特性,利用发射天线以短脉冲宽频带的形式将高频电磁波送人目标内部,经房屋结构各检测部位反射的回波信号由接收天线进行接收。根据接收到的信号,利用反射回波的双程走时、相位、幅度等参数,对房屋物结构内部裂纹、空洞位置和特征以及钢筋、管道等的分布情况进行描述,为房屋结构质量检测及房屋物安全检查提供了一种有效便捷的技术手段。


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  钢结构检测方法

  钢结构的主要缺陷有:1)制造缺陷:在制造中产生的缺陷主要有几何尺寸偏差、结构焊接和铆接质量低劣、底漆和涂刷厚度质量差等。2)安装缺陷:主要有结构的位置偏差、运输和安装时由于机械作用而引起结构构件的扭曲和局部变形、连接节点处构件的装配不精确、安装连接质量差、漏装某些扣件或缀板、焊缝尺寸偏差等。3)使用缺陷:在使用过程中,由于材料的腐蚀和因腐蚀引起的截面面积的减小,在交变荷载作用下金属内部结构强度发生变化和疲劳影响以及引起的连接破坏等。

  钢结构强度及变形的常用检测方法有电测法、机测法、表面硬度法等。电测法就是利用电学量的变化及其点穴变化量与力学量的关系来测定其力学量,其检测范围有静态和动态两种。机测法主要是测定其挠度、倾角与伸缩变形值等。表面硬度法用来检测钢结构的抗拉强度,也可以截取标准试件进行拉伸试验来测定其抗拉强度,但在缺少预留试验件或为避免结构损伤的情况下,可采用HB2型锤击式布氏硬度计在结构上用锤击法来直接判定。

  关于钢结构缺陷的检测,常用的有超声波法和磁探伤法。钢结构的超声波检测与混凝土结构不同,主要用于探测内部缺陷(如裂纹、孔洞、杂质等)。磁探伤法是用磁粉探伤机探测钢结构内部缺陷,可显示气孔、夹渣和分布于近表面的裂缝,此法简单直观,且对技术操作的要求不难,但是注意用肉眼观察带有一定的主观性,并且显示的只是大致的缺陷,而不是确切的尺寸,因此其应用范围有一定的局限性。

  结语

  房屋结构的检测是房屋工程质量安全保障及正常使用的的前提。随着工程技术的发展和检测要求的提高,不断有新的问题摆在我们前面,如高强混凝土的强度检测、混凝土缺陷的准确判定、预应力筋管道灌浆饱满度测试、新型砌体材料的强度测试与质量评定方法等。

  钢结构的检验与测试是一门今后极具发展前景的科学技术。在对钢结构进行鉴定时,钢构件材料物理力学性能的现场无损验测技术、钢构件应力的现场无损测定技术和结构关键部位应力分布及损伤现场测试技术等是未来亟需发展的技术 .

  刍议房屋结构检测技术

  随着经济的发展,房屋业在不断的加快,特别是近几年来,房屋业得到了前所未有的发展,随之带来的房屋结构性能的检查也就越来越引起人们的重视,本文主要就几种常见的房屋结构性能的检查技术展开论述。一、房屋需要结构检测的前提条件

  房屋结构检测是一项严谨的科学实践活动,不同于一般的工程操作,它结合了房屋科学、化学、材料学、物理学、电子学等,是一项学科交叉性较强的实践活动。房屋结构检测通常情况是检测单位受委托方的请求而进行的。发生下列情况时需要进屋结构检测:

  1、房屋物在设计阶段存在差错。对地质情况了解不全,地基的受力情况分析不到位,漏算或者少算结构荷载,房屋物内部受力计算错误,造成房屋使用过程中出现某种危险征兆。

  2、房屋物施工质量差。比如混凝土的强度等级与设计要求差距很大,钢筋混凝土内部有孔洞等。

  3、房屋物年久失修。由于房屋物使用时间较长,其结构遭到一定程度的损坏,其使用的安全性和稳定性难以得到保障,需要对其进行加固或者改造时,就需要对其进行结构检测,以利于操作。

  4、由自然或者人为灾害造成对房屋物结构存在影响。

  5、房屋物在使用过程中出现超载现象,有可能对其造成破坏的,比如在未对房屋的地基承载能力进行核算便对其加层改造,或者随意的拆墙、,这种情况的发生,很容易造成结构的破坏,形成安全威胁。

  6、对于一些历史、文物房屋的加固,由于需要尊重房屋物的历史原貌,所以加固过程必须了解房屋物的结构情况。房屋物的结构检测,不仅对房屋工程的安全性性能的判定和认识起着重要的作用,对于危房改造、古房屋保护等都提供了重要的科学依据。

  由于房屋物材料的电磁特性会发生变化,且其变化比厚度、密度等物理性质对检测实体的缺陷更敏感,因此在房屋结构检测中,雷达检测技术比超声波检测和射线检测方法都更适用,优越。雷达检测方法的优势主要包括以下几个方面:

  (1) 采用耦合天线的宽带频率响应,可以通过减小波长而实现频率宽度的增加,对检测结构进行高分辨率的探测。

  (2) 雷达发射波对房屋材料的穿透能力很强,能够探测几厘米到几十米之间的房屋结构,探测深度大。

  (3) 雷达检测的测量精度高,特别是采用高频率的天线时探测精度可达数厘米之高。

  (4) 不存在因耦合剂带来的材料污染问题,与超声波、射线等方法相比,对人体无辐射危害。

  (5) 雷达波具有极化特性,能够通过该特性确定房屋结构缺陷的形状及走向。

  3. 雷达探测原理

  雷达的主要组成部分包括主机、天线和数据采集系统等。根据电磁波在有耗介质中具有的传播特性,通过发射天线向房屋结构发射高频脉冲电磁波,并在某一方向上集中形成波束向前传播。当电磁波遇到钢筋、孔洞等时,会使部分雷达波反射回去,接收机将该反射波接受后形成回波信号,并传输给计算机和专用的雷达软件处理,形成雷达图像。根据所得到的雷达图像,便可以确定结构体分界面、空间位置和结构特性等,实现对房屋结构各部位的可视化描述。其工作原理示意图如图1所示。

  根据电磁波的传递速度v及其发射后到反射波返回这一过程的时间差t,可以计算检测结构体的反射界面距离结构表面的深度D=v×t/2

  由于结构体缺陷边界两侧的介电常数存在差异,引起反射波相位和幅度均发生变化,从而可以不通过损坏房屋体结构而对其内部的缺陷损伤位置、范围和走向进行精确定位。并且可以通过电磁发射波和反射波的时间差检测出房屋物结构体内部的钢筋分布及缺陷深度,进行可靠有效的工程质量评价。因此下面主要以雷达检测技术为例进行讨论。上海厂房抗震检测去哪里办理

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