一般的厂房检测流程如下:
1、建筑、结构布置情况尺寸复核:为了正确掌握该区域的实际建筑、结构布置情况,在对现有资料进行查阅的基础上,根据现场实际情况,组织检测人员通过对受检区域的建筑轴线尺寸、主要结构构件尺寸、建筑与结构布置状况等的检测,查清该区域当前的结构承重体系和维修改造情况及现状,为正确评价安全性能提供基本依据。
2、结构构件材料物理力学************:混凝土强度的检测,采用回弹法,对混凝土抗压强度进行检测,测点随机且保证抽检率达20%。检测单元材料强度的推定,对混凝土应采用数理统计的方法推定,取95%保证率。
3、受检区域使用荷载的调查:对受检区域荷载及使用活荷载进行调查分析,荷载调查包括大型仪器设备布置、水电暖设备及使用活荷载等的全面调查。使用荷载根据******标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)2006版确定。
4、受检区域完损状况检测:全面检测受检区域的损坏状况,主要包括开裂、变形、磨损、锈蚀等。
5、厂房倾斜和沉降情况的检测:采用Leica WILD NA2型高精度水准仪+Leica平板测微器对厂房相对不均匀沉降趋势进行测量。
6、对厂房的整体质量进行评估。
大同市外商厂房验厂安全检测鉴定报告-在哪里可以办理要多少钱能办好*新闻
钢筋混凝土现浇板的开裂问题非常普遍,裂缝产生的原因很多,看是老生常谈,但有时也未能引起相关方的足够重视。现在基本上都是商品混凝土,材料质量基本能够得到**,问题有时就出现流通环节、施工过程控制以及环境因素等方面。
2.工程概况
浙江余姚某公司厂房,该工程为一层框架结构,建筑面积约为3000m2。设计、施工、勘察及监理单位齐全,混凝土采用商品混凝土,由某商品混凝土公司供货。该工程基础采用φ400预应力砼管桩,梁、板、柱砼设计强度等级均为C25,安全等级为二级,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为6度,结构抗震等级为四级。±0.00以上(除卫生间为二(a)类外)均为一类环境类别。该工程屋面板于2011年12月16日浇筑,目前该工程未投入使用。
3.现场勘查与检测
3.1检测鉴定依据
甲乙双方签定的本工程技术服务合同书
甲方提供的本工程相关设计图纸
《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年版)
《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS03:2007)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006年版)
3.2现场检测设备
HZ-13型混凝土钻芯取样机、钢筋扫描仪、激光测距仪、塞尺、钢卷尺、游标卡尺等。
3.3宏观质量勘察及屋面板截面尺寸
对该结构进行现场宏观调查,该工程结构布置及轴线尺寸与设计图纸相符,未发现因基础沉降和梁柱变形而产生的裂缝,基础处于正常工作状态,检查中发现屋面板局部存在露筋现象。
现场对该工程屋面板截面尺寸进行量测:每个框架轴线区间屋面板取三处钻芯位置量测,取平均值作为该块板的板厚量测尺寸,检测结果按照计数抽样检测一般项目正常一次抽样的判定标准,判为合格。
3.4钢筋配置情况及砼保护层厚度检测
现场采用钢筋探测仪对该工程屋面板的钢筋配置及保护层厚度进行检测,检测结果表明,屋面板的
厂房安全检测鉴定报告-在哪里可以办理要多少钱能办好*新闻
钢筋配置及保护层厚度满足设计图纸及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)对板类钢筋保护层 +8,-5,受力钢筋间距±10的要求。
3.5裂缝检测及描绘
该工程屋面板裂缝主要集中在1-8轴区间,其中以1-8-A-B区间较多,尤其是在7-8-A-B区间*为严重,裂缝呈网状分布,基本同板中钢筋网格相似,裂缝宽度在0.05~0.25mm之间;板**板底均有裂缝,部分上下贯通,屋面防水还未进行施工,正好赶在雨季,雨水顺着贯通缝渗漏下来,肉眼直观非常明显。裂缝照片及渗水照片详见图1。在钻取芯样过程中发现7-8-A-B轴线间板**部有10~20mm的表面浇筑不良或是表面受冻害产生的混凝土不密实层。
5.房屋裂缝原因分析
5.1 根据屋面板裂缝出现的部位及形态,以及现场的实际工况并结合结构复核验算结果,可以排除屋面板开裂是由于结构承载力不足等因素;
5.2 查取当天预拌砼交货检验记录、送货单及事发后的‘屋面渗水协调会议’等相关资料, 本工程商混在出厂到工地运输时间上间隔长短不同(其中有两车商混是从别的工地转运的)导致其初凝时间不同,接近初凝的混凝土会逐渐失去塑性,在后续浇筑振捣时由于钢筋振动导致混凝土内部受力不均,上部受阻于钢筋而产生的钢筋网状开裂;
5.3查取屋面混凝土浇筑当天当地气象资料:2011-12-16 白天多云,7℃,微风无持续风向;夜间多云,-2℃,微风无持续风向。当天风力不大,利于混凝土浇筑,夜间出现零下气温,有冻害发生的可能。屋面板裸露面大,受环境温差影响较大,以及砼自身干缩变形等因素均可造成裂缝的发生。
5.4 振捣和养护条件的好坏也直接影响楼板开裂:一般施工应进行二次振捣和表面修整,尽量达到减少混凝土里面的气泡,提高混凝土的密实度。次搓压在*二次振捣之后,混凝土表面收水时即进行拉板搓压,使之不出现裂缝或及时愈合在终凝前应进行*后一遍搓压,终凝前即覆盖湿养护,这些措施均会减少收缩裂缝,本工程不排除在浇筑后构件养护控制不良而造成的表面水分散失过快等因素的影响。
综上,该工程屋面板**面及底面出现的网状裂缝主要是由于局部商混在运输时间上间隔长短不同,导致其失去塑性的时间不同,在后续浇筑振捣时由于钢筋振动导致混凝土内部受力不均,上部受阻于钢筋而产生的钢筋网状开裂;其次是由于板类砼构件受环境温差引起的收缩以及混凝土自身干缩变形因素造成的,同时不排除施工过程中浇筑振捣和养护控制不良而造成的表面水分散失过快等因素。
建筑工??程质量鉴定主要内容有:
一、建设工程质量检测鉴定
1、建筑工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。
2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。
3、**工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴定
4、建筑工程室内环境检测:空气成分鉴定、建筑装饰材料有害物质**鉴定、噪声与振动鉴定、电磁辐射鉴定、遮光污染等鉴定。
二、建筑热工及设备系统检测鉴定
建筑热工(节能)检测;建筑设备(采暖、通风、空调、给排水、电气及防雷)系统、锅炉房系统、冷库系统、厂房净化系统安装质量检测与运行测试;小区供热系统、小区排水系统质量检测与运行测试;建筑设备系统能耗分析与评价、节能性能检测;室内湿度、风速场、温度场测试;地下管网探测。
三、建筑物扩建、改造鉴定
1、建筑物整体平移、**升、纠倾的设计与施工鉴定;
2、建筑加层、室内空间改扩、托梁换柱的设计与施工鉴定;
四、建筑物结构加固鉴定
1、建筑主体结构加固、补强设计与施工鉴定及混凝土裂缝修复鉴定;
2、建筑地基、基础加固的设计与施工鉴定;
3、建筑抗震、防灾、建筑结构灾后抢修及修复鉴定;
五、工程造价及建筑图纸设计标准复核鉴定等。
工业厂房类别--根据产品生产特点,工业厂房大致可分为以下三种类型。
(1)一般性生产厂房:正常环境下生产的厂房。
(2)爆炸和火灾危险性生产厂房:正常生产或储存有爆炸和火灾危险物的厂房。
(3)处在恶劣环境下的生产厂房:多尘、潮湿、高温或有蒸汽、振动、烟雾、酸碱腐蚀性气体或物质、有辐射性物质的生产厂房。
高层厂房--高层厂房以高度24m为起算高度,是根据下列情况提出的:
(一)登高消防器材
我国不少城市尚元登高消防车,只有少数城市(如北京、上海等)配备了为数不多的登高消防车,其中引进的曲臂登高消防车,工作高度为24m左右,我国定型生产的CQ28型曲臂登高消防车,其高度为23m,24m以下的厂房尚能利用此种登高消防车进行扑救,再高一些的厂房就不能满足需要了。
(二)消防供水能力
目前我国城市消防队大多是配备解放牌消防车,这种消防车在*不利情况下直接吸水扑救火灾的高度约为24m左右。
(三)消防队员的登高能力
根据1980年6月在高层住宅楼进行一次消防队员登高能力测试表明,登高层之后要能够进行扑救战斗,其能力是有限的。登高八层、九层对多数队员来说还是可以的,其登高高度约为23m。
(四)与《高层民用建筑设计防火规范》中规定的起始高度一致起来,该规范规定以高度大于24m为高层,故本规范也以24m为划分高层与多层的界限。
至于单层厂房有的高度虽然**过24m(如机械工厂的装配厂房、钢铁厂的炼钢厂房等),因厂房空间大,耐火等级又多为一、二级,产生火灾危险性较小,故仍按单层厂房对待。高度**过24m的单层厂房内的局部生产操作平台,如炼钢厂房的加料操作平台,仍可算为单层厂房。
布置要求
1 多跨厂房宜等高和等长。
2 厂房的贴建房屋和构筑物,不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。
3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱间支撑的厂房,防震缝宽度可采用100~150mm,其它情况可采用50~90mm。
4 两个主厂房之间的过渡跨至少应有一侧采用防震缝与主厂房脱开。
5 厂房内上吊车的铁梯不应靠近防震缝设置;多跨厂房各跨上吊车的铁梯不宜设置在同一横向轴线附近。
6 工作平台宜与厂房主体结构脱开。
7 厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重;厂房单元内不应采用横墙和排架混合承重。
8 厂房各柱列的侧移刚度宜均匀。
挠度计算:
挠度是楼板在荷载作用下抵抗变形的能力,检验楼板的挠度不仅是为了在正常使用短期荷载检验值作用下判断挠度指标是否合格,还可以根据挠度增长的快慢判定楼板是否开裂。挠度的计算公式已在《混凝土结构工程施工质量验收方法》(GB 50204-2002)中给出,即a0t=a0q+a0g ……(1),但在实际检验中因个人理解的差异将楼板的自重和加荷设备重量引起的挠度a0g往往忽略不计,而直接将在*5级荷载作用下楼板跨中挠度实测值a0q计算为在标准荷载检验值QS作用下楼板跨中短期挠度实测值a0t,导致a0t比实测值要小。a0q可根据楼板在正常使用短期荷载检验值作用下的跨中实测位移值求出,即*5级荷载作用下楼板跨中挠度实测值a0q,而a0g在均布增加荷载时通过下列公式
(2)计算
a0g =GK/Qb×a0b……(2)
GK —楼板的自重和加荷设备重量(N);
Qb —楼板开裂**级的外加荷载值(N);
a0b —楼板开裂**级的外加荷载产生的跨中挠度实测值(N);