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延安钢结构厂房承载力检测怎么收费

关键词:

房屋检测鉴定单位房屋抗震鉴定

2018-12-28

   延安钢结构厂房承载力检测怎么收费

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   为了解受检房屋完损状况,现场对受检房屋建筑结构进行了损伤检测。检测结果表明,受检房屋主体结构整体性良好,各结构构件及连接节点完好;房屋屋面、窗户、大门等基本完好;加固桁架整体基本完好,桁架节点焊缝基本完好。检测结果见表14.6。

  一、房屋完损状况检测

  现场使用TCR1202+R400全站仪,对受检房屋混凝土柱的垂直度进行了现场抽样检测。检测结果表明,受检房屋混凝土柱的垂直度变形小于《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)表7.3.9中关于“单层厂房有吊车厂房柱位移不大于HC/1250(A级)”的限值要求(HC为基础顶面至吊车梁顶面的高度)。检测结果见表14.7。

  注:(1)表中“-”代表排架柱的倾斜方向为向北,“+”代表排架柱的倾斜方向为向南;

  (2)上述数据含施工误差。

  15 43#厂房

  15.1 房屋建筑、结构概况调查

  受检房屋平面布置呈矩形,东西方向轴线长为60.00m,南北方向轴线宽为20.00m,该房屋为单层,总建筑面积约为1219.2m2;房屋建筑高度约为9.30m,室内外高差为0.15m;外墙体采用240mm厚KP1空心砖和M5.0混合砂浆砌筑;屋面为彩色压型钢板屋面,坡度为1:15。该房屋主要作为厂房使用。

  二、混凝土柱垂直度检测

 房屋结构形式主要为钢筋混凝土框排架结构,屋面为钢结构。房屋抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第二组,场地土类别为Ⅲ类,抗震等级为四级,抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。钢筋混凝土排架柱截面主要为600mm×400mm、500mm×400mm、400mm×400mm;屋面刚架梁为楔形梁,截面主要为H(796~376)mm×200mm×8mm×10mm;屋面采用在刚架梁下部焊接钢桁架的方式加固,钢桁架腹杆截面主要为L50mm×5mm,弦杆截面主要为L70mm×7mm。混凝土设计强度等级为C25,钢材的材质为Q235B。基础为钢筋混凝土独立基础,基础垫层的混凝土设计强度等级为C10,地基梁混凝土设计强度等级均为C25。

  房屋外立面现状见附件一中照片10-1~照片10-3,建筑平面布置图见附件二中附图2,加固前后的刚架详图见附件三附图7~附图8。


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  三、 房屋使用情况调查

  通过对现场的实地考察及向委托单位了解,房屋建造于2010年,自建成以来未曾发生火灾,2017年对钢结构屋面进行了加固改造。

  15.3 房屋建筑、结构平面布置复核

  现场对房屋建筑、结构平面布置进行了复核。检测结果表明,受检房屋建筑、结构平面布置基本与设计图纸相符。

  15.4 结构轴线尺寸复核

  现场采用5M钢卷尺和手持式激光仪对房屋的轴线尺寸进行了抽样检测,检测结果表明,受检房屋的轴线尺寸基本与原设计图纸一致。检测结果见表15.1。

  四、房屋完损状况检测

  通过对现场的实地考察及向委托单位了解,房屋建造于2010年,自建成以来未曾发生火灾,2017年对钢结构屋面进行了加固改造。

  14.3 房屋建筑、结构平面布置复核

  现场对房屋建筑、结构平面布置进行了复核。检测结果表明,受检房屋建筑、结构平面布置基本与设计图纸相符。

  14.4 结构轴线尺寸复核

  现场采用5M钢卷尺和手持式激光仪对房屋的轴线尺寸进行了抽样检测,检测结果表明,受检房屋的轴线尺寸基本与原设计图纸一致。检测结果见表14.1。

  五、 主要结构构件截面尺寸复核

  现场采用5M钢卷尺、游标卡尺、AR900超声测厚仪等仪器对混凝土柱以及钢屋架构件的截面尺寸进行测量,并与原设计图纸和加固后的图纸进行比较。检测结果表明,受检房屋主要结构构件截面尺寸与原设计图纸和加固后的图纸基本相符。检测结果见表14.2。

  14.6 主要钢筋混凝土构件配筋的检查

  现场采用PS200钢筋探测仪和5M钢卷尺对主要混凝土构件的配筋数量(包括箍筋间距和纵筋数量)进行调查。检测结果表明,受检房屋柱配筋基本满足原设计要求。检测结果见表14.3。

  14.7 主体结构材料强度检测

  为确定受检房屋混凝土构件的抗压强度,根据现场实际情况,采用ZC3-A型混凝土回弹仪,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)进行混凝土强度现场抽样检测。检测结果表明,抽样混凝土构件强度平均值为27.0MPa,标准差为0.48MPa,强度推定值为26.2MPa,混凝土强度等级推定值为C25,混凝土强度达到设计强度C25的要求。检测结果见表14.4。

    六、房屋倾斜检测

  现场采用5M钢卷尺、游标卡尺、AR900超声测厚仪等仪器对混凝土柱以及钢屋架构件的截面尺寸进行测量,并与原设计图纸和加固后的图纸进行比较。检测结果表明,受检房屋主要结构构件截面尺寸与原设计图纸和加固后的图纸基本相符。检测结果见表15.2。

  15.6 主要钢筋混凝土构件配筋的检查

  现场采用PS200钢筋探测仪和5M钢卷尺对主要混凝土构件的配筋数量(包括箍筋间距和纵筋数量)进行调查。检测结果表明,受检房屋柱配筋基本满足原设计要求。检测结果见表15.3。

  15.7 主体结构材料强度检测

  为确定受检房屋混凝土构件的抗压强度,根据现场实际情况,采用ZC3-A型混凝土回弹仪,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)进行混凝土强度现场抽样检测。检测结果表明,抽样混凝土构件强度平均值为26.9MPa,标准差为0.43MPa,强度推定值为26.2MPa,混凝土强度等级推定值为C25,混凝土强度达到设计强度C25的要求。检测结果见表15.4。

  15.8 房屋倾斜和沉降差测量

  (1)房屋倾斜检测

  为了解受检房屋目前变形情况,现场采用TCR1202+R400型全站仪对受检房屋整体倾斜进行检测,测量结果见表15.5。

  倾斜测量结果表明,受检房屋南北方向向南倾斜,平均倾斜率为0.44‰;东西方向倾斜规律不明显,倾斜率在0.62‰~0.78‰之间;各测点的倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(测量结果包含原始施工误差)。

  根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016)6章各条款对受检房屋的抗震措施进行了核查,具体结果见表9.2

  抗震措施鉴定结果表明,按照《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016)中相关要求规定,受检房屋A轴和Cx向梁柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4、楼梯处个别构件梁净跨与截面高度之比小于4、框架角柱未全高加密、楼梯间和人流通道的填充墙构造,这四项不满足C类建筑抗震措施的要求。受检房屋其余的抗震措施均满足C类建筑抗震措施的要求。

  9.3 抗震承载力验算

  9.3.1验算条件

  本次结合现场检测数据,采用中国建筑科学研究院研制的PKPM系列软件,考虑改造后的使用功能,建立合理的力学计算模型进行抗震承载力验算。房屋结构整体计算模型示意图详见图9.1

  (1)材料强度取值:

  混凝土:梁、板、柱混凝土强度等级均取原设计强度C30

  钢筋:HPB235级钢筋强度设计值,210N/mm2

  HRB335级钢筋强度设计值,300N/mm2

  HRB400级钢筋强度设计值,360N/mm2

  (2)荷载取值:

  活荷载取值主要依据实际建筑功能按照国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)确定,楼屋面活荷载标准值取值参见表9.3。楼()面恒荷载的确定根据楼板设计厚度、建筑构造做法确定,楼、屋面恒荷载标准值附加值取值参见表9.4。改造后分隔墙暂按均采用轻质隔墙考虑,轻质隔墙荷载按楼面活荷载附加1.5kN/m2。房屋梁、板、柱等结构自重由计算软件自动导算,考虑混凝土构件表面粉刷层的重量,混凝土容重近似取26kN/m3,加气混凝土砌块(内墙)容重近似取5.5kN/m3,修正后的基本风压取0.45kN/m2,地面粗糙度取B类。

  (3)抗震设防要求:

  抗震设防类别:丙类;

  抗震设防烈度:7;

  基本地震加速度:0.10g;

  地震分组:第一组,反应谱特征周期取0.45s;

  场地类别:;

  抗震鉴定分类:C类建筑,后续使用年限为50;

  抗震等级:框架二级。

  9.3.2验算结果

  (1)主要动力特性及地震响应计算结果

  采用SATWE对房屋的主要动力特性及地震响应进行了计算分析。主要动力特性及地震响应计算结果见表9.5-19.5-2

  从计算结果可知,该房屋左、右二个单体第1层的抗侧刚度比均不满足《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016)中的规定,为结构的薄弱层,计算时对内力进行放大调整。二个单体在规定水平力作用下的最大层间位移比均超过1.4,存在严重扭转不规则,内力计算时需考虑扭转不利影响。房屋的其余各项动力特性指标均满足现行抗震规范的要求。

  (2)主要结构构件承载力验算结果

  计算结果表明:房屋各层框架柱的轴压比均在规范限值内;一层所有框架柱的箍筋普遍不满足计算要求,纵筋满足抗震承载力计算要求;~四层B轴框架中柱的箍筋普遍不满足计算要求,纵筋满足抗震承载力计算要求;其余框架柱均满足抗震承载力要求。除二层A轴及C轴框架梁配筋略有不足外,其余框架梁均满足抗震承载力要求。房屋典型框架柱计算配筋与实际配筋的比较及轴压比计算结果见表9.6,各层典型梁构件计算配筋与实际配筋比较结果见表9.7。各层混凝土构件配筋计算结果示意图详见附件3

  综上所述,抗震鉴定结果表明,房屋抗震能力不满足C类建筑抗震鉴定的要求。

  10 检测结论与建议

  10.1 结论

  (1)现场复核结果表明,房屋主要轴线尺寸与原设计图纸基本相符;房屋结构构件布置与原设计图纸基本相符;梁、柱配筋与原设计图纸基本相符。

  (2)经检测可知,除五层楼梯间墙体斜向贯穿裂缝,多处墙体漏水,粉刷发霉、起皮、脱落,地面局部开裂,三层、五层墙体窗框下部普遍斜向裂缝外;房屋主体结构基本完好,未见其他明显损伤现象。

  (3)房屋整体倾斜和不均匀沉降均小于规范限值要求。

  (4)检测结果表明,受检房屋梁、柱混凝土抗压强度值在30.2MPa~57.4MPa之间,混凝土强度实测值达到设计强度等级C30

  (5)检测结果表明,屋面钢梁的受弯挠度实测值均小于《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中限值要求L/400

  (6)受检房屋A轴和Cx向梁柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4、楼梯处个别构件梁净跨与截面高度之比小于4、框架角柱未全高加密、楼梯间和人流通道的填充墙构造,这四项不满足C类建筑抗震措施的要求。受检房屋其余的抗震措施均满足C类建筑抗震措施的要求。

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  现场敲掉砖混结构房屋墙体表面粉刷层后,将水平灰缝表面打磨平整并且除去浮灰,采用贯入法检测砂浆强度,砂浆类型均为混合砂浆。检测按照国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2017)对空压机房、循环水泵房、综合水处理站、化水车间化验室和排水泵房的砂浆强度进行检测。检测结果见表6.22~6.26

  检测结果表明,空压机房所测墙体砂浆强度评为M7.5,基本满足图纸设计要求。

  检测结果表明,循环水泵房所测墙体砂浆强度评为M7.5,满足图纸设计要求。

  检测结果表明,综合水处理站所测墙体砂浆强度评为M7.5,满足图纸设计要求。

  检测结果表明,化水车间化验室所测墙体砂浆强度评为M7.5,基本满足图纸设计要求。

  检测结果表明,排水泵房所测墙体砂浆强度评为M7.5,满足图纸设计要求。

  6.5.4 钢材强度检测

  现场采用表面硬度法对主厂房钢架、化水车间、上料皮带间和燃料棚房屋的钢材强度进行抽样检测,依据《金属材料里氏硬度试验方法》(GB/T17394.1-2014)、《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T1172-1999)和《碳素结构钢》(GB 700-2006)评定钢材的抗拉强度。具体结果见表6.27~6.30

  检测结果表明,主厂房钢架所测钢柱的钢材强度符合Q235钢材牌号强度,符合图纸设计要求。

  检测结果表明,化水车间所测钢柱的钢材强度符合Q235钢材牌号强度,符合图纸设计要求。

  检测结果表明,上料皮带间所测钢柱的钢材强度符合Q235钢材牌号强度,符合图纸设计要求。

  检测结果表明,燃料棚所测钢柱的钢材强度符合Q235钢材牌号强度,符合图纸设计要求。

  6.6钢结构焊缝超声波检测

  现场采用PXUT-350C型超声波探伤仪,对主厂房汽机间钢屋架、锅炉间钢架和上料皮带间全熔透焊缝进行超声波检测,依据GB/T 29712-2013标准评定,未发现超标缺陷反射波显示,判定合格。检测结果见表6.31

  6.7房屋构件变形情况检测

  6.7.1房屋倾斜检测

  为明确房屋目前实际倾斜情况,现场采用LeicaTCR1202全站仪和建筑工程检测器对110kV配电室、主厂房、空压机房、循环水泵房、综合水处理站和排水泵房墙棱线的倾斜测量,对化水车间、上料皮带间、燃料棚和主厂房钢架的钢柱垂直度进行测量。现场检测结果见表6.32~ 6.41

  检测结果表明,110kV配电室所测点位倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(注:测量结果包含施工误差)

  检测结果表明,主厂房整体倾斜无明显规律,所测点位倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(注:测量结果包含施工误差)

  检测结果表明,空压机房倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(注:测量结果包含施工误差)

  检测结果表明,循环水泵房倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(注:测量结果包含施工误差)

  检测结果表明,综合水处理站所测点位倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(注:测量结果包含施工误差)

  检测结果表明,排水泵房所测测点倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰(注:测量结果包含施工误差)

  测量结果表明,受检房屋所测钢柱各向垂直度均小于《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)规定的限值。

  6.7.2汽轮机间设备基础相对高差测量

  现场采用WILD NA2型水准仪,对主厂房汽机间的汽轮机间1#2#汽轮机基础的相对高差进行检测,高于基准点为正值,低于基准点为负值。检测结果见表6.42~6.44

  测量结果表明,2#汽轮机基础局部最大相对倾斜率为8.21‰(注:测量包含施工误差)

  6.7.3锅炉间相对高差测量

  现场采用WILD NA2型水准仪,对主厂房锅炉间的相对高差进行检测,高于基准点为正值,低于基准点为负值。检测结果见表6.44

  测量结果表明,锅炉间最大相对倾斜率为2.48‰,小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)关于同类建筑基础局部倾斜的限值(3‰)(注:沉降观测包含施工误差)

  检测结论与建议

  7.1结论

  通过对X有限公司110kV配电室、主厂房、空压机房、循环水泵房、综合水处理站、化水车间、上料皮带间、燃料棚和排水泵房的检测,得出以下几点结论:

  (1)该批受检房屋位X15号,均建造于2015年。110kV配电室为一层一幢框架结构房屋,主厂房为一幢八层框架结构房屋;空压机房、循环水泵房、综合水处理站、化水车间和排水泵房为一幢一层砖混结构房屋;上料皮带间为钢桁架房屋,化水车间(局部为二层砖混结构)和燃料棚均为一幢单层门式刚架结构房屋。

  (2)经现场检测, 110kV配电室、主厂房、主厂房汽轮机基础、空压机房、循环水泵房、综合水处理站、化水车间、上料皮带间、燃料棚和排水泵房的主要承重构件的布置以及建筑布局等与设计图纸基本相符。

  (3)经现场检测,主厂房汽机间8轴立面、化水车间和燃料棚车间钢柱与地基基础的相连的地脚螺栓数量力学性能、规格尺寸基本满足图纸要求,燃料间与化水车间柱梁连接高强螺栓规格与力学性能基本符合图纸要求。

  (4)经现场检测,该批受检房屋自建成以来未曾发生使用功能改变、火灾、使用荷载过大、结构大修等情况。

  (5)现场对受检房屋主体结构及结构构件进行了外观损伤检测。经检测,该批房屋的主体结构整体性良好,各结构构件及连接节点完好,局部墙面粉刷层龟裂、起皮、开裂、脱落和受潮,地坪局部区域开裂;主厂房汽机间屋面钢结构焊缝、锅炉间和上料皮带间焊缝外观质量基本完好,表面无气孔、夹渣、 弧坑裂纹,连接基本牢固;主厂房锅炉钢架钢柱钢梁连接处轻微锈蚀,钢柱轻微锈蚀。

  (6)根据现场实际情况对受检房屋主要构件材料强度进行了检测,检测结果表明110kV配电室所测混凝土柱强度推定为C35,满足图纸设计C30等级的要求、所测主厂房及汽轮机间基础混凝土柱强度推定为C35,满足图纸设计C35等级的要求,空压机房、循环水泵房、综合水处理站、化水车间化验室和排水泵房的砖墙度推定为MU10,符合图纸设计要求,砂浆强度评为M7.5,符合图纸设计要求,主厂房钢架、上料皮带间、化水车间和燃料棚所测钢柱钢材强度符合Q235钢材强度要求,满足图纸设计的要求。该批受检房屋主要构件材料强度等级均满足图纸设计要求。

  (7)钢结构焊缝超声波检测结果表明:所测主厂房汽机间钢屋架、锅炉间钢架和上料皮带间全熔透焊缝未发现超标缺陷反射波显示,基本符合图纸设计要求。

  (8)现场对受检房屋的倾斜进行测量。测量结果表明,110kV配电室、主厂房、空压机房、循环水泵房、综合水处理站、化水车间、上料皮带间、燃料棚和排水泵房所测测点倾斜率均小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的房屋整体倾斜限值4.0‰

  (9)根据现场实际情况,为了解主厂房汽机间与锅炉间地基基础不均匀沉降,现场对主厂房汽机间1#2#汽轮机基础和锅炉间的相对高差进行了检测。检测结果表明,1#汽轮机基础局部最大相对倾斜率为4.18‰,汽机间2#汽轮机基础局部最大相对倾斜率为8.21‰1#2#汽轮机基础的相对倾斜率较大,但未见主体结构存在因不均匀沉降引起的明显开裂,主要原因可能为设备基础悬挑端施工误差导致。主厂房锅炉间的相对高差测量结果表明,锅炉间最大相对倾斜率为2.48‰,小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)关于同类建筑基础局部倾斜的限值(3‰),未发现未见主体结构存在因不均匀沉降引起的明显开裂、变形现象,地基基础基本完好。

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