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上海金属材料仓库变形监测_房屋检测新闻

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房屋鉴定中心房屋安全评估机构房屋检测鉴定

2018-11-29

上海金属材料仓库变形监测_房屋检测新闻 

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业务范围:

房屋质量检测、房屋抗震鉴定、厂房检测鉴定、工业建筑检测鉴定、玻璃幕墙检测、桥梁检测、工程检测、监测钢结构工程检测、焊接工艺评定、产品失效分析、热像检测、建筑物振动检测、地下管网检测鉴定、工业设备可靠性鉴定

上海金属材料仓库变形监测_房屋检测新闻

      房屋安全性评估

  按房屋使用功能,考虑实测结果,对房屋主要承重结构的承载力进行验算,验算结果表明,在考虑房屋在多遇地震作用下最不利工况的情况下,房屋框架柱的轴压比、承载力以及框架梁、楼板的承载力均满足现行规范要求,且存在一定的富余量。房屋的桩基承载力也满足要求。

  目前混凝土梁、板中存在的裂缝不是受力裂缝,而是由于材料收缩和温度变形引起的裂缝。由目前这些裂缝的分布和形状分析,绝大部分楼板的裂缝长度较短,且位于楼板的非受力方向,因此对楼板承载力的影响不大,而混凝土梁上的裂缝基本位于构件截面的受拉区,作为受弯构件,该裂缝对混凝土梁的受弯承载力影响不大。

  虽然目前大部分构件上存在的裂缝对其承载力影响不大,但部分楼板上存在较多的混凝土裂缝、个别混凝土梁上裂缝宽度较大,对结构的耐久性有一定的影响,因此应对这些部位采取一定的整改修补措施。在采取整改措施后,房屋可以满足正常使用条件下的安全性能要求。

  5.3房屋整改建议

  针对房屋存在的问题,报告建议采用如下的整改措施:

  建议对裂缝宽度小于0.2mm的裂缝进行表面封闭,采用压力注浆法对混凝土梁和板上裂缝宽度超过0.2mm的裂缝进行封闭处理。

 

  6.结论

  1.中国人民解放军第四一一医院住院大楼为一幢二十四层的框架剪力墙结构房屋,现场检测结果表明,房屋梁、墙、柱等构件的建筑结构布置与设计图纸相符。房屋的轴线尺寸和大部分构件的截面尺寸与原设计一致。

  2.房屋混凝土构件实测混凝土强度达到了设计混凝土强度等级的要求;抽样位置处混凝土梁的实际配筋与设计配筋一致;房屋无明显的不均匀沉降现象。

  3.房屋主体结构中存在一定的损伤现象,主要表现为楼、屋面的楼板和混凝土梁上裂缝,其中十一层以下楼板的裂缝相对较少,仅出现在局部位置,十二层以上楼板的裂缝相对较多,分布比较广泛,裂缝呈龟裂状,局部也存在仅板底龟裂现象,大部分裂缝宽度在0.05~0.1mm之间。房屋一层和二层梁上的裂缝相对较少,其余各层混凝土梁上的裂缝相对较多,绝大部分混凝土梁上的裂缝为垂直裂缝,位置与箍筋位置重合,部分屋面混凝土横梁的两端有八字形斜裂缝,裂缝宽度在0.05~0.25mm之间。

  4.按房屋使用功能,考虑实测结果,对房屋主要承重结构的承载力进行验算,验算结果表明,在抗震和正常使用作用下房屋的整体结构性能可以满足要求,框架柱的轴压比、承载力以及框架梁、楼板的承载力均满足现行规范要求,且有一定富余量,房屋的桩基承载力也满足要求,房屋梁、板上存在的裂缝对其承载力影响不大,目前房屋可以满足正常使用条件下的安全性能要求。

  5.由房屋混凝土梁、板上存在的裂缝形态分析,这些裂缝的形成主要由于混凝土材料收缩、温度变化等多种原因综合引起的。建议采用适当的方法进行整改处理。

       

(1)上海大剧院是当今上海市的标志性建筑,位于上海市中心人民广场西北侧,占地面积约为2.1公顷,总建筑面积为62803m2。地下两层,地面以上八层。基础采用桩筏基础,主体结构为框架剪力墙结构,拱顶为钢结构。

  (2)上海大剧院自1998年开始投入使用,至今已运营13年,一直处于满负荷使用状态。现场检测结果表明,大剧院室内外建筑结构构件及装饰出现了多处损伤情况:1)附属结构与主体结构沉降差异引起了引起了地坪开裂、水景、花坛围护结构变形移位等损伤情况;2)环境温差和材料收缩引起了楼板裂缝、墙面开裂等多数损伤情况;3)部分装修材料和卫生设施存在自然老化和使用磨损情况;4)裂缝变形引起渗漏,而渗漏又是导致钢结构构件锈蚀的主要原因。上述损伤问题影响了大剧院的正常使用,对结构安全尚未造成实质影响,部分结构构件损伤如不处理会存在安全隐患。

  (3)倾斜测量和相对高差测量结果表明大剧院主体结构无明显的倾斜及不均匀沉降情况。根据委托方提供的监测报告,南侧水景围护结构与主体结构相比,沉降量较大,钢屋盖桁架未出现明显的挠度变形情况。

  (4)建议委托方在大修工作开展之前,根据本次检测结果制定有针对性的修缮方案,妥善解决存在的损伤问题。


   1.2主要工作内容

  本次检测鉴定主要工作内容包括:

  1、复核屋顶钢网壳结构布置,复核构件尺寸、构造;

  2、对网壳结构支座节点标高偏差进行检测;

  3、对网壳结构整体变形进行检测;

  4、对网壳结构支座下混凝土支柱的强度进行检测;

  5、对网壳结构构件挠曲变形进行检测;

  6、对鉴定范围内网壳结构构件、节点、焊缝、涂层的完损进行检查和检测;

  7、对钢网壳结构进行内力分析和验算;

  8、根据检测和验算结果,提出检测鉴定结论;

  9、提出建议加固处理措施。

 

  2.房屋概况

  钢网壳结构基本概况见表2-1,钢网壳结构平面布置见图2-2。

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 3、现场检测情况

  3.1网壳建筑与结构尺寸复核

  现场复核结果表明,网壳结构布置、支座混凝土柱平面布置与原设计图纸吻合。网壳杆件截面尺寸实测结果与原设计资料相符。

  3.2网壳结构支座节点标高偏差检测

  采用拓普康GTS-102R型全站仪,检测网壳结构4个柱支座的标高偏差(含施工误差)。测量结果表明,网壳相邻支座间最大标高偏差为37.1mm,所测4组支座标高偏差中有2组大于国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)中关于多点支承网壳相邻支座高差的限值L1/800=15000/800=18.75mm(L1为相邻支座间距)。

  3.3网壳结构整体变形检测

  采用拓普康GTS-102R型全站仪,通过测量网壳结构下弦节点标高来推算网壳结构整体变形。由测量结果可知,网壳结构下弦节点竖向最大相对挠度达到1/217(含施工误差),基本满足《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定,即最大挠度不应大于短向跨度的1/217。

  3.4支座柱混凝土强度检测

  采用回弹法,按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011),对网壳结构全部4个支座下混凝土柱进行混凝土强度检测。现场检测发现,混凝土现状良好,根据《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ-08-804-2005),综合评定支座柱混凝土强度为38.4MPa。

  3.5构件挠曲变形检测

  采用拓普康GTS-102R型全站仪,根据《钢结构检测与鉴定技术规程》(DG/TJ08-2011-2007)的规定,对网壳结构杆件的挠曲变形进行测量。检测结果表明,杆件最大挠度达到了2.5‰;共检测杆件86根,其中30根杆件挠度超过《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)中杆件相对挠曲的限值1.0‰。挠曲变形超限的杆件位置见图3-1、图3-2。

  3.6.4构件防腐与防火涂层质量检测

  现场检测发现,结构构件防腐涂层基本完好;多数构件防火涂层已严重老化(图3-4),且存在剥离现象,使得结构防火存在安全隐患。

  3.6.5焊缝检测

  采用焊缝尺规及CTS-2020型超声波检测仪分别对结构中各类焊缝的尺寸及其损伤情况进行抽样检测,其中焊缝内部损伤情况按《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T203-2007)中B Ⅲ级检测标准进行检测。现场检测结果表明,该钢网壳结构杆件各类焊缝连接完好,无超标缺陷,且焊缝尺寸符合设计要求。

 

  4. 网壳结构安全性鉴定

  4.1结构验算模型

  参考委托方提供的原设计资料并结合结构现场检测数据建立考虑当前结构实际状况的计算模型,并进行结构验算。

  4.1.1结构模型

  该网壳结构计算根据结构实测节点坐标、实测杆件截面及考虑杆件变形、实测支座标高偏差结果建立。钢材均为Q235钢,按规范取得其设计强度为215MPa,弹性模量2.06×1011N/m2,泊松比0.3,密度7850 kg/m3。结构中混凝土支承柱简化为弹性支座,经计算得支承柱侧移刚度为59.51kN/mm。具体荷载取值见表4-1。

 4.2验算结果

  4.2.1结构动力特性

  结构基本周期为0.22s,对应的振型为结构整体竖向振动。

  4.2.2静力荷载下结构变形

  考虑实测支座标高偏差的结构变形计算结果见表4-3.

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       由计算结果可知,结构变形满足规范要求。

  4.2.3 静力荷载下结构承载力

  1)网壳杆件验算结果

  考虑实测数据,结构各类构件的承载能力验算结果如表4-4所示。

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