鋼結構夾層承重檢測報告辦理單位

    鋼結構夾層承重檢測報告辦理單位

    鋼結構夾層承重檢測范圍:

    基于鋼結構建筑的**優(yōu)點,美國、韓國等國的鋼結構建筑已占到總量的50%左右。日本是多地震的國家,鋼結構建筑在日本的占有率是達到了65%左右,據日本阪神地震后資料顯示,鋼結構建筑在地震中的受損率遠**混凝土結構建筑。無有偶,四川汶川地震,同樣是鋼結構建筑的綿陽體育館受到損壞小,成為了安置災民的主要地點。
    2 多層鋼結構房屋抗震結構體系
    鋼結構房屋的結構類型直接影響著多層鋼結構房屋的抗震性能,因此在進行實際工程設計時,必須綜合考慮幾種因素,對方案進行優(yōu)化設計,然后在優(yōu)化過程中確定適合本房屋的結構體系。多層鋼結構體系有純鋼框架體系、鋼框架剪力墻體系、鋼框架支撐體系等,它們各有特點,在鋼結構建筑領域中被廣泛的應用。
    3 鋼結構的破壞形式
    多層鋼結構房屋具有很多優(yōu)點,它受到震害的影響要比混凝土結構的房屋要小很多,但設計和施工的要求卻同樣重要,如果連接、冷加工、焊接不合理,后期維護不當以及受到外部環(huán)境、工藝技術的不良影響,很可能會造成鋼結構的破壞。根據多層鋼結構房屋在歷次地震中的破壞形式可以歸納為以下幾類。
    1、框架節(jié)點區(qū)的梁柱焊接連接破壞:豎向支撐的整體失穩(wěn)和局部失穩(wěn),柱腳焊縫破壞及錨栓失效。
    2、構件的破壞:翼緣的屈曲、拼接處的裂縫、節(jié)點焊縫處裂縫引起的柱翼緣層狀撕裂、框架柱的脆性斷裂、腹板屈曲和截面扭轉屈曲。
    3、構件的局部屈曲破壞:框架梁或柱的局部屈曲是因為梁或柱在地震作用下反復受彎,以及構件的截面尺寸和局部構造如細長比、板件寬厚比設計不合理造成的,柱的水平斷裂是因為地震造成的傾覆拉力較大、動應變速率較高、材性變脆引起的。

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    4、支撐的破壞:支撐構件為鋼結構提供了較大的側向剛度,當地震強度較大時,承受的軸向力(反復拉壓)增加,如果支撐的長度、局部加勁板構造與主體結構的連接構造等出現(xiàn)問題,就會出現(xiàn)鋼結構的破壞或失穩(wěn)。

    5、節(jié)點破壞:由于節(jié)點傳力集中、施工難度大、構造復雜,*造成應力集中、強度不均衡現(xiàn)象,再加上可能出現(xiàn)的構造缺陷、焊縫缺陷,就*出現(xiàn)節(jié)點破壞。節(jié)點域的破壞形式比較復雜,主要有加勁板的屈曲和開裂、加勁板焊縫出現(xiàn)裂縫、腹板的屈曲和裂縫。 

    鋼結構廠房承重檢測過程:
    1、對房屋結構類型、建筑層數、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋裝修概況及房屋用途進行現(xiàn)場調查。
    2、根據委托方提供的圖紙,對房屋鋼結構布置、構件尺寸、層高等進行復核;未能提供設計圖紙的對各棟房屋現(xiàn)有上部結構的布置、構件尺寸、層高等情況進行現(xiàn)場測量并繪制結構圖。
    3、對房屋鋼構件目前出現(xiàn)的裂縫、損壞、涂層脫落、鋼材銹蝕、節(jié)點損傷、焊接外觀缺陷、連接緊固狀況等外觀損壞進行檢查鑒定。
    4、依據國家規(guī)范標準采用磁粉檢測或滲透檢測對鋼構件表面質量進行檢測鑒定。
    5、依照國家相關檢測、驗收規(guī)范選取部分鋼屋架及鋼結構構件,采用聲或磁粉探傷作焊縫檢測,檢測鑒定是否有氣孔、夾渣、弧坑裂紋、電弧擦傷等缺陷。

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    6、采用軸力計和扭矩扳手對鋼結構螺栓連接部高強度螺栓的扭矩系數進行檢測鑒定。
    7、采用電子經緯儀對房屋豎向構件進行垂直度測量,分析房屋是否出現(xiàn)傾斜、變形及不均勻沉降現(xiàn)象,具體檢測數量根據現(xiàn)場實際情況及相關標準確定。
    8、采用全站儀或拉線法對屋架、桁架及其桿件的撓度變形進行檢測鑒定。
    9、對型鋼構件采用游標卡尺和千分尺對鋼材的厚度進行檢測鑒定。
    10、 對管材鋼構件采用聲測厚儀對其管材的壁厚進行檢測鑒定。
    11、采用表面硬度法對鋼材的強度進行檢測鑒定。
    12、采用涂層測厚儀對鋼構件的防腐或*涂層厚度進行檢測鑒定。
    13、依據國家規(guī)范標準對網架結構螺栓球進行磁粉探傷。
    14、根據現(xiàn)場實際檢測數據及設計要求,依據《建筑結構荷載規(guī)范》(GB50009-2012)及國家有關建筑結構設計規(guī)范,對房屋的上部結構承載力進行驗算,評定房屋目前的承載能力是否滿足國家規(guī)范要求、后期的安全使用要求。


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