鉴定常用依据1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版);2、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);3、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);5、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011);6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003);7、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);8、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);9、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);10、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);11、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 8-2007);12、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008);13、《声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS02:2005);14、《回弹法检测砌体中普通粘土砖抗压强度技术规程》(DBJ13-73-2006);15、《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621);16、《钢焊缝手工声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T 11345-89);17、《钢结构声波探伤及质量分级法》(JG/T 203-2007);
一、建筑结构设计存在的问题
1、剪力墙挑梁裂缝
在承重结构的设计过程中:一定要按照力学原理与建筑学规范进行合理、科学设计,然后才是美观设计。现在一部分建筑设计师盲目追求建筑的整体美观视觉效果,有的时候甚至忽视挑梁承载的均衡。一旦某一层的承载设计不均衡就会出现剪力墙挑梁裂缝。
2、楼层平面刚度设计有误差
在楼层平面刚度设计过程中目前比较流行、比较省力的方法就是使用现成的楼板变形程序。这些程序虽然都是成型的软件,但是由于这些程序没有把实际设计过程中的影响因素计算在内,所以必然会出现某种误差。楼层平面刚度的误差会进而造成整个结构设计方面的大问题,导致结构设计中存在不安全因素。
3、屋面梁和配筋方面的问题
在对建筑的**层进行设计的时候,几乎所有的设计人员都通常会犯的错误就是为了图省事,只接应用**层下面一层的设计,并在设计过程中去掉一些配筋。殊不知这就给屋面梁在温度变化等因素的影响下出现裂缝的机率加大了。
、建筑结构设计原则
建筑设计的原则即指设计师在满足功能要求的基础上在建筑设计标准的规范下,使用当下先进的技术,以较经济、合理、科学的方法进行设计。设计过程中的具体的设计细则如下:
1.建筑结构设计的适用性
建筑的建设就是为了满足人们生活或者生产的需要,所以建筑结构在设计的时候,一定要考虑具备良好的适用性,这样才能达到较初建设的目的。
2.建筑结构设计的安全性
们都知道,在任何生产活动中,安全都是**位的,对于建筑结构设计也不例外。建筑结构在使用的过程中会受到各种不同荷载的作用产生变形,有时还会遭遇一些偶然事件,例如:强风、地震等自然现象的侵害。在这些外力的冲击下,建筑结构要仍然保持其整体的稳定性,不能因为局部的损坏导致坍塌断裂等。所以建筑结构设计一定要遵循安全性原则。
3.建筑结构设计的耐久性
建筑工程不论是工程量还是工程资金投入一般都比较庞大,所以短期重建或重修是不必要的,这样会给国家造成巨大的经济损失。因此,在建筑结构设计的时候就要考虑到使用年限的问题。也就是按照规定设计的建筑,在正常施工、使用一级维护的前提条件下,保证不需要进行大幅度的修整就可以达到预期的使用寿命。建筑结构的使用寿命一般为50年。
4.安全等级设计
一般在建筑设计规范中,按照结构破坏所导致的后果、造成的经济损失、产生的不良影响以及危及人们生命的严重程度等可以将建筑结构划分为三个安全等级。在建筑结构设计中,要综合评定,确定其安全等级。一般情况下,各个构件的安全等级和整个结构是一致的,但是也允许根据实际情况做适当的调整。
5.极限设计
任何一个结构都有一定的承受极限,一旦在使用过程中过这个限制值就会出现问题。建筑结构的极限值即指其承载能力的极限,如果建筑结构过了它的承载能力,就会出现变形或者疲劳破坏。
6.安全等级设计
一般在建筑设计规范中,按照结构破坏所导致的后果、造成的经济损失、产生的不良影响以及危及人们生命的严重程度等可以将建筑结构划分为三个安全等级。在建筑结构设计中,要综合评定,确定其安全等级。一般情况下,各个构件的安全等级和整个结构是一致的,但是也允许根据实际情况做适当的调整。
7.极限设计
任何一个结构都有一定的承受极限,一旦在使用过程中过这个限制值就会出现问题。建筑结构的极限值即指其承载能力的极限,如果建筑结构过了它的大承载能力,就会出现变形或者疲劳破坏。
房子安全性判定查看通常需求判定查看人员先根据现场实践状况来拟定相应的查看计划。通常查看项目包含资料强度查看、钢筋装备查看、修建变形查看、裂缝检 测和别的查看。不一样的构造方法其相应的构造查看办法也各有偏重,例如钢筋混凝土构造应偏重查看混凝土等级、钢筋装备、裂缝散布、混凝土耐久性等状况;砌体 构造应偏重查看砌体强度、砂浆强度、构造措施和裂缝走向、墙体腐蚀等;钢构造应偏重查看全体、有些变形查看、焊缝无损探伤查看、截面尺度及构造查勘的检测。对于地基基础和上部承重有些应别离判定查看。上部承重有些应充沛思考现场查看条件的适宜性来挑选无损查看或许破损查看。
测定特定方向上的水平位移时可采用视准线法、小角度法、投点法等;测定监测点任意方向的水平位移时可视监测点的分布情况,采用前方交会法、自由设站法、较坐标法等;当基准点距基坑较远时,可采用GPS测量法或三角、三边、边角测量与基准线法相结合的综合测量方法。当监测精度要求比较高时,可采用微变形测量雷达进行自动化全天候实时监测。
水平位移监测基准点应埋设在基坑开挖深度3倍范围以外不受施工影响的稳定区域,或利用已有稳定的施工控制点,不应埋设在低洼积水、湿陷、冻胀、胀缩等影响范围内;基准点的埋设应按有关测量规范、规程执行。宜设置有强制对中的观测墩;采用精密的光学对中装置,对中误差不宜大于0.5mm。
坑开挖过程中支护结构内力变化可通过在结构内部或表面安装应变计或应力计进行量测。对于钢筋混凝土支撑,宜采用钢筋应力计(钢筋计)或混凝土应变计进行量测;对于钢结构支撑,宜采用轴力计进行量测。围护墙、桩及围檩等内力宜在围护墙、桩钢筋制作时,在主筋上焊接钢筋应力计的预埋方法进行量测。支护结构内力监测值应考虑温度变化的影响,对钢筋混凝土支撑尚应考虑混凝土收缩、徐变以及裂缝开展的影响。
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