Rakennusten seisminen arviointi
video
Rakennusten seisminen arviointi

Rakennusten seisminen arviointi

Selvitä paikan päällä-kartoituksen ja -kartoituksen avulla tekniset tiedot, kuten rakennussuunnitelma, korkeus, poikkileikkaus, tyypillinen rakennusrakenne, perustussuunnitelma, rakennesuunnitelma, tyypillinen rakenneosan osa- ja solmurakenne, erityisesti liitosrakenne ja luotettavuus lisätyn rakenteen ja alkuperäisen rakenteen välillä.

  • Nopea toimitus
  • Laadunvarmistus
  • 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely
3

Testausperuste

 

(1) Rakennusrakenteiden kuormituskoodi (GB50009-2012);
(2) Code for Design of Concrete Structures (GB50010-2010, 2015-painos);
(3) Tekninen standardi betonirakenteiden paikan päällä suoritettavista tarkastuksista (GB/T 50784-2013);
(4) Säätiön suunnittelustandardi (DGJ08-11-2018);
(6) Siviilirakennusten luotettavuuden arviointistandardi (GB50292-2015);
(7) Rakennusrakenteiden luotettavuussuunnittelun yhtenäinen standardi (GB 50068-2018);
(8) Rakennusten seismisen arvioinnin standardi (GB50023-2009);
(9) Rakennustekniikan seismisen suunnittelun luokitusstandardi (GB50223-2008);
(10) Code for Seismic Design of Buildings (GB50011-2010) (vuoden 2016 painos);
(11) Rakennusvaurioiden arvioinnin standardi (kokeilu) (Chengzhu Zi (84) No. 678);
(12) Tilaajan toimittamat rakennesuunnitelmapiirustukset.

 

Työn sisällön ja menetelmien testaus

 

(1) Talojen käyttöselvitys sekä arkkitehti- ja rakennepiirustusten kartoitus
Selvitä paikan päällä-kartoituksen ja -kartoituksen avulla tekniset tiedot, kuten rakennussuunnitelma, korkeus, poikkileikkaus, tyypillinen rakennusrakenne, perustussuunnitelma, rakennesuunnitelma, tyypillinen rakenneosan osa- ja solmurakenne, erityisesti liitosrakenne ja luotettavuus lisätyn rakenteen ja alkuperäisen rakenteen välillä.
(2) Rakenteellisten järjestelmien testaus
Pää{0}}kantava rakenne koostuu betonipalkeista, pilareista, tiiliseinistä jne. Rakenteellisten järjestelmien testauksen painopiste on perustusten, betonipalkkien, pylväiden, tiiliseinien ja muiden komponenttien sijoitteluun ja liitosrakenteeseen.
(3) Rakenteelliset mitat ja raudoituksen testaus
Komponenttien{0}}poikkileikkausmitat tutkitaan. Terästangot testataan käyttämällä ultraäänitestausta ja paikallista kaivutyötä, keskittyen pistetarkastuksiin. Pääpaino on tyypillisten komponenttien terästankojen tarkastelussa, painottaen erityisesti alueita, jotka voivat lisätä kuormitusta.
(4) Rakennemateriaalien ominaisuuksien testaus
Rakennemateriaalien ominaisuuksien testauksen sisältö ja menetelmät sisältävät pääasiassa:
Käytetään betonin lujuuden - rebound-menetelmää, ja timanttiporausmenetelmää käytetään todentamiseen, kun työpaikan ehdot täyttyvät.

4

 

(5) Ulkonäön laatuvirheet ja rakenteellisten vaurioiden havaitseminen

Komponenttien ulkonäkövirheiden havaitseminen, mukaan lukien: pilari, palkki, laatan tukijärjestelmä, kattojärjestelmä, kotelointijärjestelmä jne.

Tarkasta kattavasti komponenttien ulkonäkövirheet, kuten muodonmuutos, vauriot, ruoste ja kohdistusvirhe. Tallenna kuvien ja tekstin muodossa. Testitulokset voidaan kirjata vakavien vikojen ja yleisten vikojen mukaan. Vakavien vikojen osalta tulee myös tallentaa tiedot, kuten vian sijainti ja laajuus, jotta voidaan ottaa huomioon vian vaikutus kestävyyttä laskettaessa.

(6) Komponenttien muodonmuutosten havaitseminen

Koska pystykomponenttien pystysuoraisuus on tärkeä indikaattori niiden suorituskyvyn mittaamiseksi ja vaikuttaa myös niiden kantavuuteen (sekundaarinen taivutusmomentti), on tarpeen mitata pilarien kaltevuus. Leica TCR1202 takymetriä voidaan käyttää yhdessä teräsviivaimen pistevalumenetelmän kanssa pylväiden kaltevuuden mittaamiseen paikan päällä, ja näytteenottosuhde tulee suorittaa rakennuksen rakenteen näytteenottotarkastuksen vähimmäisnäytteenottokapasiteetin mukaan.

(7) Rakennuksen painuman ja kokonaiskallistuksen mittaus

Käytä Leica NA2 -tasoa pilarin pohjan korkeuden mittaamiseen ja tarkista rakennuksen epätasainen painuma ja riittämätön perustuksen kantavuus. Paikan päällä tehty tarkastus osoittaa alkuperäisten vaaitustarkastuspisteiden olemassaolon. Työmaan olosuhteiden perusteella kutakin ikkunalaudaa, lattiaa tai kaidetta voidaan käyttää vertailutasona vertailupisteenä. Havaintopisteet tulee asettaa neljään kulmaan, suuriin kulmiin ja 5-10 metrin välein tai jokaiseen pylvääseen rakennuksen ulkoseinää pitkin, jotta voidaan mitata rakennuksen suhteellinen epätasainen painuma.

Mitataan takymetrillä betoni- tai teräspalkkien pään ja keskijänteen vaakakorkeus ja lasketaan palkin keskijännepoikkeama käyttämällä annetun mittauspisteen vaakasuuntaista korkeuseroa; Mittaa teräspilarin kulmalinjojen kaltevuus teodoliitilla tai takymetrillä ja laske pilarin kaltevuus vaakasuuntaisen siirtymäeron avulla.

(8) Laskennallinen analyysi

Laskentaohjelmisto käyttää PKPM-sarjan suunnitteluohjelmistoa, jonka on kehittänyt PKPMCAD Engineering Department of China Academy of Building Research. Rakennemalli ottaa todellisen rakenteen käyttöön-paikan päällä suoritetun tarkastuksen jälkeen kokonaisanalyysiä ja laskentaa varten. Laskennallisen analyysin pääsisältöön kuuluu laskennallisten mallien valinta, kuormien laskeminen ja rakenteellisten vasteiden analysointi

(9) Rakennusrakenteiden seisminen arviointi ja arviointi

Kattavan paikan päällä tehdyn-tarkastuksen ja laskenta-analyysin sekä rakennuksen myöhemmän toiminnallisen käytön perusteella arvioidaan rakennuksen rakenteen turvallisuus ja seisminen suorituskyky, mikä tarjoaa teknisen perustan myöhempään rakennuksen peruskorjauksen suunnitteluun.

(10) Kirjoita testaus, tee testaus- ja tunnistuspäätelmät ja anna käsittelyehdotuksia

Selvitä kattavien paikan päällä tehtyjen-tarkastusten ja laskelmien analyysitulosten perusteella, onko olemassa oleva rakennuksen rakenne yhdenmukainen alkuperäisen suunnitelman kanssa. Analysoi talovaurioiden tärkeimmät syyt; Arvioi rakenteen turvallisuus, seisminen rakenne ja seisminen kantokyky sekä ehdota hoitoehdotuksia todellisen tilanteen perusteella. Rakenteellinen turvallisuusarviointi sisältää rakenteellisen kestävyyden laskennan, rakenteen turvallisuuden määrällisen analyysin tavoitekäyttöiän aikana kuormitusvaikutusten ja rajapintaresistanssin laskentatuloksiin tai-työmaalla tehtyjen testien tulosten perusteella sekä laadullisen analyysin rakenteen turvallisuudesta asiaankuuluvien standardien ja spesifikaatioiden mukaisesti rakennusrakenteen todellisen rakennustilanteen perusteella. Seisminen analyysi sisältää seismisten rakenneasetusten tutkimuksen ja analysoinnin sekä seismisen kantokyvyn laskennan.

 

Zhejiang Gangxin Testing Technology Co., Ltd.

perustettiin vuonna 2011. Zhejiangin provinssin Higher People's Court on tunnustanut kansallisen korkean teknologian yritykseksi rakennustekniikan laadun oikeudellisena todennuslaitoksena. Olemme erikoistuneet rakennusprojektien, erikoislaitteiden, viestintätornien, sähkömagneettisten ympäristöjen, suurten siltojen ja rakennusten turvallisuusarviointiin rakenteiden suorituskyvyn testaamiseen ja turvallisuusarviointiin.

Yrityksellä on yli 100 ammatillista ja teknistä henkilöstöä, joista yli 90 %:lla on erilaiset keskisuuret ja korkeat tekniset sertifikaatit. Varustettu täydellisillä testauslaitteilla, joiden arvo on yli 10 miljoonaa RMB, liiketoimintamme kattaa koko maan.

product-3024-2268
 
product-5333-4000
product-4809-3608
product-5333-4000
product-1705-1279

 

Saatat myös pitää

(0/10)

clearall