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建筑楼板承重检测评估-得花多少钱办理建筑楼板承重检测价格
随着多高层建筑工程的*发展,混凝土楼板结构应用越来越普遍。这些结构具有尺寸厚大、混凝土数量多、整体性能要求高、边界条件复杂、施工技术要求高、浇筑速度快等特点。混凝土楼板得损伤主要是混凝土裂缝,如设计和施工方案考虑不周,这些混凝土楼板结构较易产生裂缝,严重影响其正常使用和耐久性,造成较大的经济损失。因此,为了防止楼板裂缝的产生,保证结构整体、耐久性和抗震能力,必须进行损伤检测。控制温度裂缝,应着重采用温度差和温度应力的双控方法,以确保混凝土楼板的施工质量。因此,从保证和提高建筑工程质量出发,对现浇混凝土楼板损伤进行全面检测,采用简单易行的无损检测方法就显得更有必要。在此,本文根据以往工程混凝土楼板的设计和施工经验,重点谈谈设计、原材料和施工等方面相应保证措施。楼板损伤检测 建筑楼板承重检测评估-得花多少钱办理建筑楼板承重检测价格我们主要推荐三种检验方法:钢卷尺检查法、几何水准测量法、水准仪法和超声波法。四种方法主要特点如下:钢卷尺检验是验收规范规定的检验方法,具有简单,易于操作的特点,但需要在楼板上开洞或利用楼板上预留的孔洞进行检验,会对楼板造成一定的损害,故其使用受到了很大的限制。
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二、建筑楼板承重检测-对于需要出具正式检验报告的时候,
一般不建议采用这种方法。监理单位在现场的随机性抽检,可以采用这种方法。另外,作为验收规范规定的检验方法,可以作为其他非破损检验方法的校核使用。水准仪法是指利用水准仪测量出楼板上某一点楼板面的高程和该点相应的楼板底的高程,楼板面高程减去楼板底的高程即为该点的楼板厚度。在工地上,施工单位一般都有水准仪,且一般都要进行高程测量等测量工作,因此,笔者建议施工单位可把该法作为施工单位自检的主要方法和现场的测量工作同时进行。超声波对测法是一种简单、方便而又准确的检测方法。该方法利用一个发射探头和一个接收探头来进行工作,发射探头置于楼板底面,接收探头置于楼板**面,让接收探头来回在楼板**面移动,直到显示屏上显示的数值为较小时停止,该数值即为所检测到的该点楼板厚度。该方法的误差在士2 mm,小于规范中提到的用尺子测量的误差。笔者认为该方法应作为中介检验机构在受委托时进行的验收性检验所应采取的主要检验方法。几何水准测量方法检测楼板厚度的原理简单明了,其依据是:楼板上任一点处的厚度等于该点处楼板面高程与该点相应的楼板底处高程之差。根据几何水准测量原理:水准仪安平以后,其视线是一根水平线,根据一个点的已知高程,可以测定其它点的高程。于是,我们可以在检测点的楼底,架设和安平水准仪,同时选择一合适的固**,并假定其高程为0.000 m,分别置水准尺于该点和要检测楼板厚度的板底处,并读得该两处的水准尺读数,两读数之差即为该处楼板底的高程。本工程具体检测实例见图I。
三、 建筑楼板承重检测鉴定-本工程损伤检测情况
本文对所有16栋楼板开裂的住宅楼进行现场裂缝检测,对其发生位置、裂缝走向分布、宽度、裂缝形态进行仔细观察和测量,并对其中3栋开裂较严重的住宅楼绘制了楼板裂缝分布图,并对它们进行了比较、归类、分析,其发生的主要规律和特点是:(1)长、宽、大的裂缝大多数出现在每个房间楼板中部,对于狭长的矩形房间(即长、短边之比b/a=1.6-2.9),其楼板的裂缝走向主要是沿开间方向,如图1所示;对于接近正方形的房间(即长、短边之比b/a=1-1.5),其楼板裂缝走向主要是沿进深方向或沿开间方向,如图2(a),(b)所示。不论是沿开问方向的还是沿进深方向的裂缝,宽度在长度方向上都几乎是中间宽、两头细。在沿板厚方向上,相当数量的裂缝是贯通的,且缝宽在板**处宽、在板底处窄,如图3所示,即上宽下窄。这种裂缝绝大部分发生在板**负筋配置的范围以外。板**处这种缝较大宽度达1.2 mm,裂缝宽度**过0.3 mm 的占全部裂缝的36%。(2)楼板角部出现斜裂缝,但宽度不大,且裂缝在板厚方向上没有贯通,其宽度一般均比沿开间方向的裂缝和沿进深方向的裂缝宽度小。具体情况见图II。总之,数据表明,该工程楼板裂缝具有以下特点:(1)该工程楼板裂缝的出现与施工时间、混凝土配合比、板的跨度、受力状态、板厚、配筋情况无明显关系。(2)同为标准层楼板,某标准层楼板有裂缝产生,而另一面标准层楼板没有裂缝产生。(3)同一楼层,同时浇捣的、各种物理指标完全相同的楼板,有的产生裂缝,有的没有产生裂缝。(4)楼板裂缝形态不一,有一处裂缝的,有多处裂缝的,有相互交叉的,较不规则。(5)楼板
四、楼板厚度荷载检测鉴定
板厚未达到设计要求,通过对楼板厚度检测(在客厅楼板上,钻5个Φ16的小孔,用钢卷尺测量),11号栋楼的住房的客厅较小的实测板厚为82mm,平均板厚为84.4mm,比设计板厚(1OOmm)小15.6%,而且板四角测点的厚度大都比跨度中的板厚较薄406号住房的客厅板厚也达不到设计板厚要求。楼板在施工过程中局部**载。楼板周边和四角的负筋可能未到位,施工中被踩下,使截面有效高度减小。现浇楼板混凝土强度达不到设计要求。混凝土设计强度为C20,采用混凝土回弹仪按规程实测,混凝土强度达不到设计要求的强度等级,混凝土强度推定值只有C13.6。我们认为,客厅现浇板按四边简支计算,实为弹性嵌固,故支座配筋偏少;客厅为双向板,其变形和裂缝一般不作验算,因而应具有足够的板厚。对于简支板板厚h≥L/4s,现4.2m×5.Om客厅现浇混凝土板厚为1OOmm,故设计板厚偏薄。同时我们根据现场裂缝的普查情况,对该工程典型的楼板裂缝抽检3块,钻取芯样数量为三组,抽检部位分别为二十九A轴B轴~16轴19轴、二十五层F轴G轴-12轴15轴、十五层A轴B轴-6轴9轴,其芯样检测结果满足设计要求。
总之,通过检测,得出该楼的检测结论如下:(1)建筑物整体状况正常,主体结构未见任何异状。(2)楼板出现大量面层裂缝,其深度局限于抹面层,未进入楼板结构层,且多位于角隅处,其影响属于局部性质。(3)楼板在运营荷载作用下,其应力、变位基本处于弹性状态,与板的设计工作状态相符。(4)楼板的实测挠度较规范规定的容许值小很多,表明板的刚度较大,整体性良好。(5)板的动力性能符合要求。
五、楼板出现裂缝原因分析
从5栋楼板开裂比较典型的住宅楼现场检测情况来看,裂缝主要发生在面积较大成狭长的矩形房间的楼面上,且其分布、走向、宽度及裂缝剖面,缝口形状都有一定的规律性。静载检验表明,在板加载高达3.5 kN/m2
的情况下,且持续作用12 h后。说明楼板的主要裂缝不是荷载裂缝。建筑结构构件产生裂缝的主要原因,一般分两大类:一是荷载裂缝;二是非荷载裂缝(即变形裂缝),它包括温度、湿度变化及不均匀沉降等引起的裂缝。具体分析如下:(1)楼板上长宽大的纵横向裂缝,发生的主要原因是温度变化引起的混凝土温降缩变形和湿度变化引起的混凝土干缩变形综合作用的结果。由设计、施工及混凝土钻芯取样的资料来看,楼板(设计混凝土强度等级C20)的实际强度不高,强度离散性较大,混凝土含泥量较大,据施工记录资料,实配混凝土的水灰比也较正常值大,主要施工期在夏季(6-8月)。楼板采用的是泵送商品混凝土,为了有利于泵送,并考虑到免震等施工要求,混凝土中粗骨料含量大大降低,且粒径减小、粉煤灰掺量加大、水泥用量增加,这些因素都加大了楼板混凝土的收缩变形。到了深秋冬季入住使用,温差较大,加上这些住宅楼平面长度较长,未设温度伸缩缝,所以在建筑南侧混凝土楼板上产生了通长的横向裂缝。1层墙体为370 mm厚的墙体,主应力较大,对楼板的约束较大,而楼板(盖)的混凝土圈梁又较少(如8#楼仅设一道圈梁),对帮助楼板抵抗变形不利,所以1层楼板开裂严重(当然也有干缩变形的影响)。8#,11#楼的楼板裂缝的主要原因是干缩变形。加上施工和养护不足,混凝土的开裂就在所难免。此外,楼板又属于一种较薄而平面面积较大的混凝土构件,很*失水,因此,板的收缩相应较大。
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