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石家庄市屋面光伏荷载检测第三方技术中心

厂房楼面荷载检测鉴定—关于楼板检测内容:

楼板承载力检测可供执行的标准有《预应力混凝土空心板》(GB/T和《乡村建设用混凝土圆孔板》(GB两个,检验时应依据哪个产品标准进行呢?根据GB/T和GB的适用范围、03ZG401结构图集和96EG404设计图集,结合《混凝土结构设计规范》(GB和房屋建筑设计规范,3层以下房屋用作建筑的楼面,可执行GBGB/T或现浇,而4层以上房屋用作建筑的楼面须执行GB/T或现浇。

厂房楼面荷载检测鉴定项目实例:

1、早期的厂房楼板承重限值通常比较小,无法满足现代工业生产所需的设备放置要求,我院承接的乐依文厂房车间增加设备称重检测项目,位于东莞市长安镇,为地上三层的钢筋混凝土框架结构。该厂房建筑面积约49383㎡,建造于2002年后,已投入使用多年,

2、现由于使用需要拟第三层楼板C区2~5×H~L区域增加设备,为了解楼板承重能力和房屋安全性,委托我院对拟增加设备后进行楼板承重检测,出具房屋安全鉴定报告。经鉴定技术人员现场对建筑结构尺寸,配筋,结构布置,基础形式等进行了仔细的勘测,并抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据,并以计算机建模复核验算楼板承重能力。

3、后根据勘查复核的数据以及规范《工业建筑可靠性鉴定标准》GB的要求对楼板承重检测进行安全评估及拟增加设备建议和处理。在对机房扩容时,从节约成本出发往往扩容的方式是在原有基础上增加设备,但是人们往往只考虑扩容时需要增加多少设备,提升多大性能才满足使用要求。往往忽略了机房楼板承重能力。

——既有混凝土构件中混凝土性能u=418628595,1541931482&fm=26&gp=0.jpg

混凝土碳化是介质与混凝土相互作用的结果,*典型的是大气中二氧化碳气体对混凝土的作用。在工业区, 其它酸性气体如二氧化硫、硫化氢等也会引起混凝土的“ 碳化” 中性化。混凝土碳化将引起一系列问题, 为此, 文献对混凝土碳化问题进行了研究和评述。在实际工程实践中, 实测混凝土碳化深度的手段较为单一, 不同操作人员的测量方法、测点数量的控制并不完全一致, 加之, 混凝土碳化区分为完全碳化区和部分碳化区, 且目前检测混凝土部分碳化区缺少必要的手段和仪器设备, 故此, 就其他因素的影响不谈, 混凝土碳化深度本身的实测值就存在随机

性和不确定性, 这对于混凝土碳化深度的理论研究和检测手段的发展都提出了新的问题。目前, 混凝土碳化深度的预测模型有多种形式,归纳起来主要有三种类型种基于扩散定律, 导出的混凝土碳化深度预测理论模型及相应的变化模型第二种为混凝土碳化深度预测的随机模型第三种为混凝土碳化深度预测的神经网络模型。由于影响混凝土碳化的因素多, 各类预测模型均具有不同的特点, 对同一对象其预测精度有所差别。作者认为建立适合本地区的混凝土碳化深度专用预测模型更具有现实意义。混凝土实际碳化深度将对混凝土构件性能产生

两种影响一是影响混凝土对钢筋锈蚀的保护作用,二是影响混凝土自身的力学特性。

个问题将影响到钢筋初始锈蚀时间间题, 即影响预测钢筋力学性能发生改变的时间第二个问题将会影响混凝土结构或构件的力学行为。对既有混凝土强度进行检测有两个问题需要考虑一是混凝土强度设计等级及混凝土的实际强度等级, 在实际工程中, 混凝土实际强度等级与设计强度等级有一定出入, 不论实际强度等级高于设计强度等级多少, 结构承载力计算时设计人员一般均按设计强度等级取用

二是检测时混凝土的实际强度, 混凝土实际强度是混凝土后期强度增长

的结果, 还是施工时混凝土强度本身就高的结果, 应该进行区别, 这对结构构件工作特性的评价是有所差别的。由于检测时间、所用规范的差别, 区分上述两种情况的差异是非常困难的, 在工程实践中设计人员只关心目前混凝土的强度实际评定值, 而对于产生此结果的原因并不关心, 问题是相同强度等级的碳化混凝土和非碳化混凝土其力学行为并不一定相同。

尽管混凝土强度现场检测的方法很多, 但工程检测人员更偏爱使用回弹法与钻芯法检测混凝土的实际强度, 从国内学者和作者所做实际工程的检测及试验研究对比数据分析来看严格按回弹法、钻芯法检测规程进行的试验, 所获得的试验数据其对比性较强。作者认为采用回弹法检测混凝土强度取构件测区*小值作为混凝土强度评定结果在工程安全条件下是可行的。当然, 不论用回弹法检测还是用钻芯法检测混凝土强度, 其检测结果受多种影响因素制约, 所以完整地反映各种条件下的既有混凝土结构的混凝土抗压强度仍需进行大量的研究工作。除了对既有混凝土结构混凝土抗压强度需要试验研究外, 还需对既有混凝土结构构件中的碳化混凝土应力一应变关系进行研究受多方面的限制, 该部分的研究成果非常有限, 同时也缺乏碳化混凝土抗拉强度试验数据在今后的研究工作中应逐步完善上述研究工作。


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