檢測類型安全質(zhì)量檢測
服務內(nèi)容辦理驗廠手續(xù)、工業(yè)廠房、外資驗廠、外商外企
房屋危險性鑒定應按A、B、C、D 四等級
安全質(zhì)量檢測可靠性檢測
所在地深圳
收費標準根據(jù)實際情況協(xié)商
出報告時間3-7天
是否現(xiàn)場檢測是
檢測報告有
檢測方法量尺、探針等
服務合同一式三份
檢測范圍學校/賓館/廠房/小區(qū)/民房/幼兒園
檢測項目樓房完損性鑒定,廠房檢測
檢測地區(qū)全國
表面上看資質(zhì)并不是很重要的問題.其實不然.目前房屋安全性工作.大多結論都要依賴于檢測數(shù)據(jù).若檢測的數(shù)據(jù)全面.詳細.準確.其結論也就科學.公正.報告才具有性.那么.什么樣的檢測數(shù)據(jù)才具有法律效力呢?根據(jù)“*共和國計量法"的規(guī)定:“為社會提供公證數(shù)據(jù)的產(chǎn)品檢驗機構.必須經(jīng)省級以上計量行政部門對其.測試能力和可靠性考核合格".其內(nèi)容應該有四點: a經(jīng)省級以上計量行政部門計量認證.取得檢測資質(zhì).具有cma章的單位.b用經(jīng)計量認證的檢測儀器檢測.c經(jīng)持證上崗的技術人員檢測和試驗.d在其出具的檢測報告上蓋有cma章.只有具備上述四點方具有法律效力.其它單位或個人提供的數(shù)據(jù)均不具有法律效力. 復核驗算的判斷依據(jù)問題.在已建房屋受到損傷后.需對建設工程的許多環(huán)節(jié)進行檢測.校核.其中包括對原設計文件的校核.用什么計算手段對原設計計算內(nèi)容進行校核呢?有些技術人員用pkpm程序.有的用tat程序.有的用手算.檢測部門的不同.采用的手段也不同.其校核結果均可能出現(xiàn)一定的差異.后對設計文件是否正確進行判斷時是比較困難的.特別是復核結果同原設計文件相接近.而工程又有一定問題時.其判為困難(已排除了其它因素的影響).目前有些部門對框架結構就用pkpm程序作為判斷依據(jù).

混凝土構件強度的檢測可以使用鉆芯法或者回彈法。
回彈法是利用回彈儀對混凝土表面強度進行測定,以推算混凝土整體的強度,是在混凝土結構的現(xiàn)場檢測過程中,常用的非破損檢測方法。此方法的優(yōu)點是簡便靈活,然而在實際的應用中有著很多的影響因素,如混凝土原材料的構成、成型、養(yǎng)護的方法、外加劑的種類數(shù)量等都會對檢測結果造成一定的影響?;炷恋臉嫾加兄嚓P的技術規(guī)定,在使用回彈法進行混凝土強度的檢測時,必須對技術規(guī)定予以遵守。鉆芯法的檢測過程是采用水冷式鉆機在混凝土的構件上鉆取芯樣試件,來進行實驗室中的抗壓強度測試,從而對混凝土的強度及內(nèi)部缺陷進行檢測。鉆芯法是一種較為可靠和直接的檢測方法,然而對建筑的混凝土結構會造成一定的損傷,因此在沒有征求到委托方的同意、或者可能產(chǎn)生嚴重的安全事故的情況下,好不要使用鉆芯法來進行檢測。
一、現(xiàn)場宜檢查建筑物使用工況與設計要求的符合程度,施工質(zhì)量觀感和實體的變形、開裂等。
二、現(xiàn)場檢測宜優(yōu)先采用無損檢測方法,當必須采用半破損或破損檢測方法時,應選在非主要受力部位。
三、選用有相應標準的檢測方法時,應遵守下列規(guī)定:
1對于通用的檢測項目,應選用標準或行業(yè)標準;
2對于有地區(qū)特點的檢測項目,可選用地方標準;
3對同一種方法,地方標準與標準或行業(yè)標準不一致時,有地區(qū)特點的部分應按地方標準執(zhí)行,檢測的基本原則和基本操作要求應按標準或行業(yè)標準執(zhí)行。
4當標準、行業(yè)標準或地方標準的規(guī)定與實際情況確有差異或存在明顯不適用問題時,可對相應規(guī)定作適當調(diào)整或修正,但調(diào)整與修正應有充分的依據(jù);調(diào)整與修正的內(nèi)容應在檢測方案中予以說明,必要時應向委托方提供調(diào)整與修正的檢測細則。
四、既有建筑物的結構檢測抽樣宜根據(jù)受檢建筑物的資料情況進行分類:
1 A類:基建程序齊備、結構圖紙齊全且真實有效,施工質(zhì)保資料基本齊全且真實有效。
2 B類:基建程序齊備、結構圖紙不齊全但真實有效,施工質(zhì)保資料缺失或部分缺失。
五、建筑結構的抽樣檢測方案,可根據(jù)檢測項目的特點按下列原則選擇:
1材料、強度、幾何尺寸、配筋等應隨機抽樣,抽撿數(shù)量應滿足本標準的要求。
2結構損傷宜采用全數(shù)普查、重點抽查的方法。
3結構連接構造的檢測,應選擇對結構影響大的部位進行抽樣。
4對結構構件進行現(xiàn)場載荷試驗時,對于同類構件宜選取受力較大、自身現(xiàn)狀較差、所處環(huán)境惡劣、缺陷暴露較多的構件進行。
六、當沒有足夠的依據(jù)原材料性能達到設計要求時,原材料性能宜在結構實體中抽查驗證。
七、現(xiàn)場檢查與檢測應做好相應的安全防護措施。

1某鋼鐵廠1號高爐出鐵場主廠房是80年代末建成投入使用,主廠房為單層單跨排架結構,主廠房排架柱是鋼筋混凝土工字形截面,屋架,天窗架,支撐,檁條均為鋼結構,吊車梁為預應力鋼筋混凝土結構。無圍護結構,局部有雨遮。現(xiàn)因環(huán)保除塵要求,需將1號高爐出鐵主廠房封閉和安裝除塵設備。
2現(xiàn)場勘察
現(xiàn)有建筑物的抗力取決于材料性能、幾何參數(shù)和計算模型。它隨著時間推移而衰退,其主要原因是混凝土老化、鋼筋銹蝕導致截面減小和鋼筋與混凝土握裹力的下降而引起結構抗力下降,結構承受持續(xù)震動荷載而產(chǎn)生的疲勞損傷逐步發(fā)展而導致抗力下降。因此要準確計算既有建筑物抗力,就必須以結構的現(xiàn)有條件為基礎。現(xiàn)以有代表性的排架柱(PZ4)為對象,分析其承載能力。
(1)依據(jù)設計圖紙,廠房排架柱為預制工字形柱,混凝土等級為300號(相當于C28) ,受力鋼筋為25M nSi(相當于鋼)。
(2)截面尺寸測量和鋼筋位置探測經(jīng)現(xiàn)場測量,排架柱截面尺寸基本滿足設計要求(具體尺寸見圖1)。鋼筋探測無損檢測方法是一種新的檢測技術。
目前主要有兩種鋼筋檢測方法:一是利用電磁波波動原理的檢測,二是利用電磁感應原理的鋼筋檢測儀檢測。前一種方法由于設備較為昂貴、定量性較差,應用面較小,目前國內(nèi)外廣泛使用電磁感應原理進行檢測。儀器通過傳感器在被測結構內(nèi)部局部范圍發(fā)射電磁場,同時接收在發(fā)射電磁場內(nèi)金屬介質(zhì)產(chǎn)生的感應電磁場,并轉換為電信號,主機系統(tǒng)實時分析處理數(shù)字化的電信號,從而判定鋼筋位置、保護層厚度和鋼筋直徑。經(jīng)現(xiàn)場檢測,并結合圖紙,略去由于施工因素的影響,為研究問題的方便,取保護層厚度為30 mm。
3材料強度檢測
考慮到混凝土鉆芯檢測對結構有所損傷,且混凝土齡期已超過1000天,按一般回彈法檢測混凝土強度已不適用。所以排架柱采用回彈超聲綜合法無損檢測方法檢測混凝土材料的強度。
3. 1超聲波檢測
采用超聲波檢測混凝土質(zhì)量,一般是根據(jù)構件或結構的幾何形狀、所處環(huán)境、尺寸大小以及所能提供的測試表面等條件,選用不同的測試方法。一般常用的檢測方法有以下幾種:
(1)對測法當混凝土被測部位能提供一對相互平行的測試表面時,可采用對測法檢測。即將一對厚度振動式換能器(發(fā)射簡稱F換能器,接收簡稱S換能器) ,分別耦合于被測構件同一測區(qū)兩個相互平行的表面逐點進行測試, F、S換能器的軸線始終位于同一直線上; (2)角測法當混凝土被測部位只能提供2個相鄰表面時,無法進行對測,可以采用丁角方法檢測。即將一對F、S換能器分別耦合于被測構件的2個相鄰表面進行逐點測試,兩個換能器的軸線形成90度夾角; (3)平測法當混凝土被測部位只能提供一個測試表面時,可采用平測法檢測。將一對F、S換能器置于被測結構同一個表面,以一定測試距離進行逐點檢測。由于排架柱截面為工字形截面,為了能夠準確的檢測混凝土的強度,在工字形的腹板處采用對測方面,在翼緣處采用對測和平測2種方法。

一、結構或構件的驗算應按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行。一般情況下,應進行結構或構件的強度、穩(wěn)定、連接的驗算,必要時還應進行疲勞、裂縫、變形、傾復、滑移等的驗算。 對國家現(xiàn)行規(guī)范沒有明確規(guī)定驗算方法或驗算后難以判定等級的結構或構件,可結合實踐經(jīng)驗和結構實際工作情況,采用理論和經(jīng)驗相結合(包括必要時進行試驗)的方法,按照國家現(xiàn)行標準《建筑結構設計統(tǒng)一標準》進行綜合判斷; 二、結構或構件驗算的計算圖形應符合其實際受力與構造狀況; 三、結構上的作用及作用效應分項系數(shù)及組合系數(shù)應分別按本標準第3.0.2條和第3.0.3條確定,并應考慮由于變形、溫度等因素造成的附加內(nèi)力; 四、當材料種類和性能符合原設計要求時,材料強度應按原設計值取用。 當材料的種類和性能與原設計不符或材料已變質(zhì)時,材料強度應采用實測試驗數(shù)據(jù)。材料強度的標準值應按國家現(xiàn)行標準《建筑結構設計統(tǒng)一標準》有關規(guī)定確定。 取樣時不得損害結構的正常工作; 五、當混凝土結構表面溫度長期大于60℃,鋼結構表面溫度長期大于150℃時,應考慮溫度對材質(zhì)的影響; 六、驗算結構或構件的幾何參數(shù)應采用實測值,并應考慮構件截面的損傷、腐蝕、銹蝕、偏差、斷面削弱以及結構或構件過度變形的影響。
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