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荔湾区幼儿园房屋安全检测机构

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幼儿园抗震检测报告

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荔湾区幼儿园房屋安全检测机构

张工16620023371(同V信) 

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广东方十检测鉴定中心以“遵守法律法规,全心全意的为”为宗旨,以“公正求实、优质、质量为本、信誉为上”为质量方针,不断拓展业务领域和服务范围,不断全员素质和各项检测能力,加强检测全质量控制,以质量管理体系的有效运行,检测工作的公正性、科学性和准确性,更好地为社会服务。

为深入排查治理学校安全隐患,坚决防范和遏制学校安全事故发生,根据《市***关于印发市教育系统迅速开展学校安全百日攻坚活动实施方案的通知》部署要求,结合学校新冠肺炎疫情校园安全防控工作,迅速开展学校安全百日攻坚行动大检查暨安全隐患大排查大整治专项行动。
按照各校申报
共排查中小学校舍42栋
目前已全部完成需要检测的11栋校舍
拆除1栋岑兜小学教学楼
01排查
市、镇领导针对学校食堂、学生公寓、实验室、网络机房、电动车集中充电处、保安室、校门口沿街店铺、校园周边主干道等重点场所,就涉及学校建筑安全整治、消防安全整治、校园安全防范建设、实验室与危险化学品管理、食品卫生安全、安全用气用电、防控物资储存与领取、交通安全等方面的情况进行了检查。
02成立专项小组开展自查
各个学校成立“学校安全百日攻坚”专项小组,进一步建立健全各项安全制度,横向到边、纵向到底,摸清学校安全隐患和薄弱环节,以“零容忍”的态度对校园安全隐患进行“大抄底”,开展地毯式、拉网式自检自查。
03校舍安全检测
开学前,各个学校针对学校的房屋“结构安全性”,进行检测、鉴定,了解已有建筑物的结构安全性是否满足要求,对其安全性作出科学正确的评价,并形成专门的鉴定报告。
04加强落实安全隐患整改
各个学校对自查与督导检查组通报的问题清单,责任到人,落实措施,及时整改落实。
完善规划学校周边标志标线,增设减速坎。
为符合安全疏散要求, 将假期锁封闭管理的门改为外开门。
增加烟雾报警系统,入侵报警器,增加楼层灭火器,校门通道增加消防安全通道等多项标志,检修更换消防栓、阀门等消防设施,隐患,保证预警及时。
对校舍部分脱落的外墙进行修缮,增加消防安全梯,和加装防护栏。

在对玻璃幕墙实验室送检时会遇到以下问题:
(1)玻璃幕墙气密性检测的问题。玻璃幕墙气密(词条“气密”由行业大百科提供)性能关系到幕墙的保温(词条“保温”由行业大百科提供)节能功效,玻璃幕墙气密性检测可发现幕墙设计及安装过程中存在的问题,通过问题的解决提高幕墙的气密性指标,达到保温节能的目的。
(2)玻璃幕墙水密性检测常见问题。发生雨水渗漏是玻璃幕墙使用过程中为常见的功能失效形式。引起雨水渗漏的要素包括试件表面存在缝隙或孔洞、用雨水存在以及试件内外侧有压力差存在。试验室检测便于发现幕墙试件发生雨水渗漏的原因,进而采取措施对设计及施工方案进行调整,使得试件的水密性能检测指标满足设计要求。
(3)幕墙抗风压检测常见问题。目前幕墙的抗风压设计多是基于相关的设计规范及计算软件而进行的。随着幕墙相关规范的不断完善及计算软件的逐渐成熟,试件进行抗风压检测时一般都能满足设计要求。检测过程中有两点需要注意。
2、幕墙现场性检测评估内容有:
(1)玻璃幕墙材料的检测;
(2)玻璃幕墙的结构承载力验算;
(3)玻璃幕墙结构和构造的检测。

不同结构的房屋,使用的房屋安全鉴定的方法及项目都有所不同。
1.砌体结构
对砌体结构的安全鉴定需要先对结构的基本情况做现场勘查,由于砌体结构大多没有设计图纸,故现场勘察时尤其因仔细,注意构造柱、圈梁的位置,分清承重墙、山墙、分隔墙,仔细询问及观察是否有使用功能的改变,排查破墙开店的情况。
2.框架结构
对框架结构的安全鉴定一样需要先对结构的基本情况做现场勘查,明确梁柱位置,框架结构存有设计图纸的居多,应对现场情况是否与设计情况一致做仔细核对,现场勘查时应特别注意梁柱及节点加强区的裂缝及楼板的裂缝。
3.钢结构检测
对钢结构的安全鉴定同样需要先对结构的基本情况做现场勘查,尤其注意承重构件、节点及拉结构件是否存在保护层或防火层脱落、拉结构件松弛、节点区螺栓松动等情况。
上述三种结构房屋鉴定项目均值得重视,在检测鉴定时都应详细记载。

近些年来,全球大地震频发,给人们生命财产造成了严重损害。我们在积极做好地震预警的情况下,如何

从房屋建筑角度来采取一些措施进行抗震呢?什么样的房屋设计zui牢固、zui安全成了每个人都十分关心

的问题,下面小编就来给大家介绍一下,世界各国建筑的抗震特点。

英国:抗震房屋裂纹自动愈合

英国科学家目前正在希腊的一处山坡上建造一种特殊的房屋,它能在地震中“自我愈合”。作为利用纳米

聚合体粒子研发特殊墙体的带头人,英国利兹市的“纳米制造业协会”在欧盟的资助下正在研究这种“自

愈”的墙体。据称,这种墙体在压力(地震期间)的挤压下,纳米聚合粒子将流入裂缝中并变硬,形成固体

材料,从而对房屋的裂缝进行自动填补。

希腊:智能减震屋

由于希腊属于地震多发国*家,所以研究抗震的办法一直是当地科研人员的重要课题,而这座新型“智能减

震屋”就是zui新研究成果。

据研究人员介绍,“智能屋”的zui大特色就是能够进行“自我保护和修复”。“智能屋”里安装了多种

传感设备,即便是对zui轻微的震动也会有所察觉,并可借助屋内设备减少甚至抵消地震带来的震动。“

智能屋”采用的材料具有自动修复功能,一旦墙体在地震中出现裂缝,液态修补材料可以像胶水一样,粘

住裂缝并迅速固化,从而防止房屋倒塌。室内传感器还能迅速感知到温度的变化。

一旦室温瞬间升高到一定程度,传感器就会通过互联网或卫星信号,自动通知附近居民并向消防部门报警

,从而降低地震引发火灾给人们带来的伤害。据悉,“智能屋”将在一周内搭建完毕。研究人员将在

接下来的半年时间里对它的实用性进行检验。

美国:滚珠大楼

美国建造了一种可以防震的“滚珠大楼”,如硅谷zui近兴建的一座电子工厂大厦,在建筑物每根柱子或

墙体下安装不锈钢滚珠,由滚珠支撑整个建筑,纵横交错的钢梁把建筑物同地基紧紧地固定起来,发生地

震时,富有弹性的钢梁会自动伸缩,于是大楼在滚珠上会轻微地前后滑动,可以大大减弱地震的破坏力。

日本:高层抗震大厦

日本大京公司一座号称日本zui高(地上55层、高185米)的公寓,使用了与美国纽约世界贸易中心相同的钢

管168根,确保了抗震强度。另外,该公寓还使用了刚性结构抗震体。如遇阪神大地震级别的地震发生时

,柔性结构的建筑一般要摇动1米左右,而刚性结构建筑只摇动30厘米。

三井不动产公司在东京都杉并区出售的一座免震结构公寓高达93米,建筑物的waiwei使用了新研制的高强度

16积层橡胶,建筑物的中央部分使用了天然橡胶系统的积层橡胶。这样,在6级地震发生时,就可将建筑

物的受力减少至二分之一。三井不动产公司2000年已向市场投放40栋这种建筑。

地震高发区日本在这方面也特别有经验,他们设计了一种“弹性建筑”,有较好的抗震性能。日本东京建

了12座弹性建筑。经东京发生的里氏6.6级地震考验,证明在减轻地震灾害方面效果显著。这种弹性建筑

物建在隔离体上,隔离体由分层橡硬钢板组和阻尼器组成,建筑结构不直接与地面接触。阻尼器由螺旋钢

板组成,以减缓的颠簸。

可漂浮的抗震住宅

巨大的“足球”其实是日本Kimidori房屋所制造的叫做Barier的住宅。它可以抵御地震,并能漂浮在水面

上。

廉价的“抗震居屋”

日本一公司研制出了一种廉价的“抗震居屋”,这种居屋全由木材建造,zui小面积2平方米,造价2000美

元,它能够在主体房屋坍塌时屹立不倒,也能够抵御坍塌结构的冲击和挤压,很好地保护屋内居民的生命

和财产安全。

与西方砖石结构建筑的“以刚克刚”不同,中国传统的木结构建筑在抵抗地震冲击力时,采用的是“以柔

克刚”的思维,通过种种巧妙的措施,其目标是以zui小的代价,将强大的自然破坏力消弥至zui小程度。

柔性的框架结构:墙倒屋不塌

中华民族不但自文明伊始就睿智地选择了木材等有机材料作为结构主材,而且发展形成了世界上历史zui

悠久、持续时间zui长、技术成熟度zui高的结构体系—柔性的框架体系。我国木结构技术迄今至少已有近

7000年的历史。中国的传统木结构,具有框架结构的种种优越性,如“墙倒屋不塌”的功效,但其柔性的

连接,又使得它具有相当的弹性和一定程度的自我恢复能力。在汶川大地震中,许多文物建筑的墙体均不

同程度地受损,但主体结构仍未倒塌,就是这种柔性框架结构抗震能力的表现。

整体浮筏式基础、斗栱、榫卯:抗击地震的关键

我国古代很少建造平面复杂的建筑,主要采用长宽比小于2:1的矩形。规则的平面形态和结构布局有利于

抗震。传统建筑往往是中间的一间(当心间)zui大,两侧的次间、梢间等依次缩小面宽,这样的设计非常

有利于抵抗地震的扭矩。

中国古代建筑一般由台基、梁架、屋顶构成,高等级的建筑在屋顶和梁柱之间还有一个斗栱层。中国古代

建筑的台基用现代结构语言描述,堪称“整体浮筏式基础”,好比是一艘大船载着建筑漂浮在地震形成的

“惊涛骇浪”中,能够有效地避免建筑的基础被剪切破坏,减少地震波对上部建筑的冲击。

中国传统建筑的梁架一般采用抬梁式构造,在构架的垂直方向上,形成下大上小的结构形状,实践证明这

种构造方式具有较好的抗震性能。优雅的大屋顶是中国古代传统建筑zui突出的形象特征之一,而且对提

高建筑的抗震能力也做出过相当的贡献。形成大屋顶(尤其是庑殿顶、歇山顶等)需要复杂结构和大量构件

,大大增加了屋顶乃至整个构架的整体性;庞大的屋顶以其自重压在柱网上,也提高了构架的稳定性。

除了这些较显著的手法外,中国古代传统建筑中还使用了大量的其他技术措施,这些措施是古建筑抗震的

关键。比如榫卯的使用:榫卯是极为精巧的发明,我们的祖先早在7000年前就开始使用,这种不用钉子的

构件连接方式,使得中国传统的木结构成为超越了当代建筑排架、框架或者刚架的特殊柔性结构体,不但

可以承受较大的荷载,而且允许产生一定的变形,在地震荷载下通过变形吸收一定的地震能量,减小结构

的地震响应。

我们都知道日本是一个地震多发国*家,在日本,在经历过大地震后,如今的房屋结构都很牢固,不会在地

震中轻易倒塌。这是他们在经历过痛苦之后得到的教训,他们为了避免杯具重演,下了苦功夫。

日本房屋抗震经验

1.刚性结构

日本的建筑善于利用刚性结构提高建筑物的抗震性能。据了解,日本许多高层公寓会在刚开始销售后不久

即售罄,一个重要因素就是这些高层公寓多半与高层写字楼作了同等水平的抗震设计。一座号称日本zui

高的公寓,使用了与美国纽约世界贸易中心相同的钢管,确保了抗震强度。这种钢管的直径zui大达800毫

米,厚度达40毫米,而且钢管中还注入了比通常混凝土强度高3倍的高强度混凝土。

在中国,高层公寓通常以柔性结构为主流,一般靠整个建筑来减弱地震引起的摇动。这种建筑在强风刮过

来时,楼的结构也会发生一定的摇动。而日本建筑多数采取刚性结构,这样摇动大大降低。例如,7级以

上的大地震发生时,柔性结构的建筑一般要摇动1米左右,而刚性结构建筑只摇动30厘米。

2.使用橡胶

日本建筑师普遍使用橡胶提高建筑物的抗震性能。例如,在日本东京有一座免震结构公寓,尽管高达93米

,但其waiwei使用了新研制的高强度16积层橡胶,建筑物的中央部分使用了天然橡胶系统的积层橡胶。这样

,在裂度为6的地震发生时,就可将建筑物的受力减少至1/2。

3.地基设水槽

日本开发出一种“局部浮力”的抗震系统,即在传统抗震构造基础上借助于水的浮力支撑整个建筑物。据

日本媒体报道,这种技术是在建筑物上层结构与地基之间设置贮水槽,使建筑物受到水的浮力支撑。水的

浮力承担建筑物大约一半重量,既减轻了地基的承重负荷,又可以把隔震橡胶小型化,降低支撑构造部分

的刚性,从而提高与地基间的绝缘性。地震发生时,由于浮力作用延长了固有振荡周期,即晃动一次所需

时间,建筑物晃动的加速度得以降低。因此,在城市海湾沿岸等地层柔软地带也可以获得较好抗震效果。

这种技术不仅具有较好的抗震效果,同时贮水槽内贮存的水在发生火灾时还可以用来灭火,或者作为地震

发生后的临时生活用水。更重要的是这一系统成本并不算高,以八层楼医院为例,成本比普通抗震系统高

出大约2%。

4.滑动体基础

用“滑动体”基础提高建筑物抗震性能。这种技术适用于独户、古旧建筑,可以有效地进行古建筑的防震

保护。这种技术是在建筑物与基础之间加上球形轴承或是滑动体,形成一个滚动式支撑结构,从而减轻地

震造成的摇动。日本目前已经对国立西洋美术馆等古旧建筑实施了这种补修工程。

5.弹簧地基

为了抗震,日本人可谓绞尽脑汁。日本鹿岛的建筑部门发现了一种防震大楼的建筑方法:将弹簧安装在大

楼的地基上。这种防震大楼的特点是:在大楼地基的基础部分和大楼主体部分之间安装上弹簧,让大楼处

在一种漂浮状态。由于弹簧是在一种能够吸收地震和其他振动的中介物,无论地基如何晃动,大楼本身都

不会受到过于强烈的冲击。实验证明,6-7级的地震经过弹簧抵消后,其震动都会降低到原来的1/10。

6.房缠“绷带”

在地震频发的日本,一种新型廉价防震加固技术悄然兴起,这种技术采用树脂材料作为抗震“绷带”包裹

建筑物支柱,从而达到防止支柱在地震时发生倒塌的目的。

**市某幼儿园房屋安全鉴定项目位于**市,我院应委托方要求对该建筑进行建筑物改造前的结构安全性鉴定;经核查,该建筑为四层钢筋混凝土框架结构,建筑面积为1127㎡,建筑高度为14.4m。我院结合幼儿园的房屋现状编制了详细的幼儿园鉴定方案并派出专门的检查勘察队伍对该建筑物进行现场勘查。现场检查过程中工程师进屋裂缝的排查标示、混凝土芯样的抽检、钢筋的开凿等内容。现场作业完成后技术人员将现场采集及实验室检测的数据整合模拟,对幼儿园房屋进行结构安全验算。
终技术员及高级工程师结合验算结果和相关检测数据并根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999及建设部颁发的《房屋完损等级评定标准》对该幼儿园进屋安全评估并出具房屋安全鉴定报告;

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