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首先查勘房屋所处的环境和排水系统,其次查勘房屋的四大角、山墙、外墙及外观形象,然后查勘过道、楼梯间,再查勘室内,后查勘屋盖系统。地基基础和上部承重结构。地基基础主要检查是否有沉降、位移、开裂变形等迹象,如果地基基础有不均匀沉降变形,通常会对地圈梁和上部结构造成影响,较明显的就是开裂,当裂缝已接近10mm时或沉降已造成房屋倾斜,倾斜率接近1%时就应高度警觉。对上部承重结构主要检查承重柱、承重墙、承重梁的承载能力、构造与连接、变形与开裂。砌体结构。砌体结构应重点检查纵横墙连接部位、墙体转角部位有无开裂和变形。如果受压墙、柱产生沿受力方向的裂缝(竖向裂缝),缝宽大于2mm,缝长过层高1/3的竖向裂缝时就应高度警觉。
另外,砖基础埋入土层的部位也应该达到一定的深度,而且水泥砂浆的配置比例还需要根据具体的施工要求来进行。如果地基的土质为软土,在进行换土处理的过程中就应该采用垫层的形式。同时还应该对换土垫层进行夯实。如果建筑基础的含碱量相对较大,施工人员需要拒绝使用砖砌结构为基础。房屋抗震能力检测鉴定是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。1)收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。2)全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3)调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
细部构造节点处理不到位、不合格,像屋面的阴角、阳角、出屋面的管道根部、檐沟等部位,这些部位在施工中可能遗漏附加层,或者是防水层施工存在质量缺陷,都将大幅缩短防水层的合理使用年限,增加屋面卷材防水出现渗漏的概率,埋下严重的质量隐患。基层要求干燥的原因主要有两点。潮湿基层会影响卷材与基层的粘结力。防水基层干燥不充分,铺贴卷材时高温加热致使这一部分水分急剧汽化,将水蒸气封闭在卷材下边,或防水基层中的水分随着温度的升高而蒸发,导致卷材起鼓,搭接部位撕裂等现象,造成防水渗漏。4.交叉施工作业,在屋面卷材防水施工阶段常伴有其他工种同时施工的现象,而其他工种作业人员成品保护与意识欠缺,如果项目部管理人员在交底、监管方面不够重视。xhdf65
才能有针对性的进行构件的维护和加固。其中结构性裂缝对房屋安全性影响大,从根本上决定着房屋的结构应力、房屋承载力和房屋后续可能发生的损坏。而非结构性裂缝相对影响不大,往往是由自身应力而形成的,对房屋结构的承载力影响不大,可以根据相关的需要进行修补、加固。结构性裂缝分为两种形式:脆性破坏裂缝和塑性破坏裂缝。脆性破坏裂缝的出现较为突然,一旦出现对于整个房屋结构的影响很大,会造成房屋的损坏,因此在进行房屋安全检测过程中要着重对易出现脆性破坏裂缝的地方进行检查,及时发现问题,从而进行提前加固,防止裂缝出现。塑性破坏裂缝相比脆性破坏裂缝来说危险性较小,事先有变形或裂缝的征兆,可以根据情况进行适当补救。针对塑性破坏裂缝。
对这些老烟囱进行检查鉴定是十分必要的,它关系到烟囱治理方案的选择和加固设计依据是否充分合理。为此,对于此类烟囱,要根据其建造年代、筒身尺寸、基础尺寸、外壁损失情况、碳化深度、低混凝土强度(部位),倾斜、地质情况(地下水)、内衬腐蚀程度、排放介质和作业现场差异,以及在全厂中的比重和所需工期的长短、资金筹备等情况,进行综合评价。拟定加固设计方案。在也是针对以上几个方面浅谈烟囱的检测技术,首先要对烟囱的原始地质资料和设计图纸进行调查以及现场使用情况的调研;其次,要对烟囱的表观质量、倾斜变形、混凝土强度等进行检测鉴定。目前,多数工业烟囱主要为混凝土和钢结构的形式,混凝土烟囱损坏的表现形式为筒壁表面剥落、裂缝、露筋等。
所以有关部门要想解决这种问题,就必须要加强对建筑地基基础设计环节的监管。3.1加强对现有的建筑工程的地基基础施工类型的选择地基作为工程的的施工项目,是连接建筑物和地面的过渡段,所以地基的施工质量一定程度上也决定了建筑工程的施工质量。因此,有关部门在施工管理的过程中,应该注重对现有的地基基础工程的施工方式的选择,因为不同的建筑物形式以及不同的地质条件对于地基基础的功能和强度要求都是存在差异的,所以有关设计部门应该加强对施工方案中的选型管理。一般来说,如果是软土地基的施工,应该在施工过程中做好相关的土质处理工作。即对现有的软土进行加固处理,也就是说可以通过混凝土的强度来中和现有的软土的性质。3.2重视对建筑工程的地基基础施工技术与工艺的管理在选择施工方式和施工工艺的过程中。
因此在侧向荷载作用下,还需要考虑剪切变形的影响。直接将桥梁监测理论应用于房屋建筑还需要进一步探讨。不同于桥梁或普通建筑,房屋建筑结构(尤其是高层结构)具有非常大的高度,风荷载往往成为结构的控制荷载。在侧向荷载作用下,房屋建筑结构的水平位移过大容易引起结构损坏或失稳,从而影响结构的可靠性和安全性。因此,对房屋建筑结构的水平位移监测与控制是房屋建筑变形监测的重要内容。以往桥梁或普通建筑位移监测主要使用加速度传感器、激光全站仪或位移计,但由于房屋建筑的结构体系、动力特性和周边环境,这些方法一定程度上应用于房屋建筑结构还不太成熟,水平位移监测相对比较难。目前,还未有成熟的理论和技术来监测房屋建筑结构的水平位移。
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首先查勘房屋所处的环境和排水系统,其次查勘房屋的四大角、山墙、外墙及外观形象,然后查勘过道、楼梯间,再查勘室内,后查勘屋盖系统。地基基础和上部承重结构。地基基础主要检查是否有沉降、位移、开裂变形等迹象,如果地基基础有不均匀沉降变形,通常会对地圈梁和上部结构造成影响,较明显的就是开裂,当裂缝已接近10mm时或沉降已造成房屋倾斜,倾斜率接近1%时就应高度警觉。对上部承重结构主要检查承重柱、承重墙、承重梁的承载能力、构造与连接、变形与开裂。砌体结构。砌体结构应重点检查纵横墙连接部位、墙体转角部位有无开裂和变形。如果受压墙、柱产生沿受力方向的裂缝(竖向裂缝),缝宽大于2mm,缝长过层高1/3的竖向裂缝时就应高度警觉。
另外,砖基础埋入土层的部位也应该达到一定的深度,而且水泥砂浆的配置比例还需要根据具体的施工要求来进行。如果地基的土质为软土,在进行换土处理的过程中就应该采用垫层的形式。同时还应该对换土垫层进行夯实。如果建筑基础的含碱量相对较大,施工人员需要拒绝使用砖砌结构为基础。房屋抗震能力检测鉴定是通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。1)收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。2)全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3)调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
细部构造节点处理不到位、不合格,像屋面的阴角、阳角、出屋面的管道根部、檐沟等部位,这些部位在施工中可能遗漏附加层,或者是防水层施工存在质量缺陷,都将大幅缩短防水层的合理使用年限,增加屋面卷材防水出现渗漏的概率,埋下严重的质量隐患。基层要求干燥的原因主要有两点。潮湿基层会影响卷材与基层的粘结力。防水基层干燥不充分,铺贴卷材时高温加热致使这一部分水分急剧汽化,将水蒸气封闭在卷材下边,或防水基层中的水分随着温度的升高而蒸发,导致卷材起鼓,搭接部位撕裂等现象,造成防水渗漏。4.交叉施工作业,在屋面卷材防水施工阶段常伴有其他工种同时施工的现象,而其他工种作业人员成品保护与意识欠缺,如果项目部管理人员在交底、监管方面不够重视。xhdf65
才能有针对性的进行构件的维护和加固。其中结构性裂缝对房屋安全性影响大,从根本上决定着房屋的结构应力、房屋承载力和房屋后续可能发生的损坏。而非结构性裂缝相对影响不大,往往是由自身应力而形成的,对房屋结构的承载力影响不大,可以根据相关的需要进行修补、加固。结构性裂缝分为两种形式:脆性破坏裂缝和塑性破坏裂缝。脆性破坏裂缝的出现较为突然,一旦出现对于整个房屋结构的影响很大,会造成房屋的损坏,因此在进行房屋安全检测过程中要着重对易出现脆性破坏裂缝的地方进行检查,及时发现问题,从而进行提前加固,防止裂缝出现。塑性破坏裂缝相比脆性破坏裂缝来说危险性较小,事先有变形或裂缝的征兆,可以根据情况进行适当补救。针对塑性破坏裂缝。
对这些老烟囱进行检查鉴定是十分必要的,它关系到烟囱治理方案的选择和加固设计依据是否充分合理。为此,对于此类烟囱,要根据其建造年代、筒身尺寸、基础尺寸、外壁损失情况、碳化深度、低混凝土强度(部位),倾斜、地质情况(地下水)、内衬腐蚀程度、排放介质和作业现场差异,以及在全厂中的比重和所需工期的长短、资金筹备等情况,进行综合评价。拟定加固设计方案。在也是针对以上几个方面浅谈烟囱的检测技术,首先要对烟囱的原始地质资料和设计图纸进行调查以及现场使用情况的调研;其次,要对烟囱的表观质量、倾斜变形、混凝土强度等进行检测鉴定。目前,多数工业烟囱主要为混凝土和钢结构的形式,混凝土烟囱损坏的表现形式为筒壁表面剥落、裂缝、露筋等。
所以有关部门要想解决这种问题,就必须要加强对建筑地基基础设计环节的监管。3.1加强对现有的建筑工程的地基基础施工类型的选择地基作为工程的的施工项目,是连接建筑物和地面的过渡段,所以地基的施工质量一定程度上也决定了建筑工程的施工质量。因此,有关部门在施工管理的过程中,应该注重对现有的地基基础工程的施工方式的选择,因为不同的建筑物形式以及不同的地质条件对于地基基础的功能和强度要求都是存在差异的,所以有关设计部门应该加强对施工方案中的选型管理。一般来说,如果是软土地基的施工,应该在施工过程中做好相关的土质处理工作。即对现有的软土进行加固处理,也就是说可以通过混凝土的强度来中和现有的软土的性质。3.2重视对建筑工程的地基基础施工技术与工艺的管理在选择施工方式和施工工艺的过程中。
因此在侧向荷载作用下,还需要考虑剪切变形的影响。直接将桥梁监测理论应用于房屋建筑还需要进一步探讨。不同于桥梁或普通建筑,房屋建筑结构(尤其是高层结构)具有非常大的高度,风荷载往往成为结构的控制荷载。在侧向荷载作用下,房屋建筑结构的水平位移过大容易引起结构损坏或失稳,从而影响结构的可靠性和安全性。因此,对房屋建筑结构的水平位移监测与控制是房屋建筑变形监测的重要内容。以往桥梁或普通建筑位移监测主要使用加速度传感器、激光全站仪或位移计,但由于房屋建筑的结构体系、动力特性和周边环境,这些方法一定程度上应用于房屋建筑结构还不太成熟,水平位移监测相对比较难。目前,还未有成熟的理论和技术来监测房屋建筑结构的水平位移。