宜昌第三方房屋鉴定机构—————
5.工程建设对周围房屋影响破坏的检测鉴定。随着我国城镇化建设的迅猛发展,绝大多数房屋私有已经成为今后房屋发展的一种趋势。开挖深基坑、重锤强夯基础、灰土挤密桩基础、冲击钻成孔桩基础、爆破作业、带振动碾压施工等施工对毗邻建筑的影响也越来越多,其矛盾也越来越突出,为分析评价其影响程度或破坏程度,查清责任,保证双方的权利和利益,需要对此作确切的检测鉴定。6.房屋纠纷或司法检测鉴定。随着经济的高速发展,各类产权房屋也大量兴建,同时人们法制观念也不断增强。毗邻房屋建设相互影响造成房屋损坏,建设工程中涉及房屋质量事故等纠纷都需要通过检测鉴定,明确房屋受损的程度和受损原因,为纠纷处理和判决提供科学、客观和公证的供技术依据。2.5和2.6房屋的检测鉴定主要是为政府相关部门排忧艰难,为纠纷处理提供科学依据,维护社会和谐、稳定。从中不难看出,房屋安全鉴定检测工作任重而道远。
(1)建议聘请单位对房屋木构件进行系统的白蚁检测。(2)建议对砖柱进行灌浆料增大截面法加固。(3)建议对白蚁蛀蚀较轻、干裂的木屋架下弦进行碳纤维布环箍。(4)原木屋架除8、11、12、13轴外,均存在上弦强度不足问题,建议钢板U型箍方式进行加固。(5)8、11、12、13轴屋架断裂或白蚁蛀蚀严重,条件许可时建议拆除,重做钢屋架。(6)屋面局部破损处建议替换或维修,木檩条普遍变形严重,部分檩条存在开裂、腐朽,建议拆除更换。(7)房屋修缮及加固应请有相应资质的设计和施工单位进行设计和施工。检测依据:(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);(2)《砌体工程现场检测技术标准》(GB50315-2011);(3)《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2017);(4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);(5)《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)。判定标准:(1)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);(2)《木结构设计规范》(GB50005-2017);(3)《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010);(4)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016);gydec56784
房屋平面呈矩形,长度为32.0m,宽度为7.8m,建筑面积约为250㎡,后期在原屋顶加建一层,加建部分为砖混结构。现业主为了解该房屋目前安全状况,特委托我房屋检测鉴定中心对该房屋进行房屋安全性检测鉴定。根据委托方提供的相关资料,该房屋为一栋二层底框结构房屋,底层为钢筋混凝土框架结构,建造年代不详,二层为后期加建的砖混结构,加建于1994年,房屋原设计单位、施工单位均不详。房屋平面近似矩形,南北向长度为32.0m,东西向宽度为7.8m,建筑面积约500㎡,底层层高3.6m,二层层高3.2m,建筑高度6.8mm。房屋北侧设有室外楼梯,南侧室内楼梯为业主后期改造而成。房屋原作为书店等商铺使用,房屋目前处于空置状态。经现场调查,房屋底层为钢筋混凝土框架结构,主要承重构件为钢筋混凝土框架柱和梁,框架柱截面尺寸主要为300mm×300mm,框架梁截面尺寸主要为250mm×600mm,底层西侧外墙墙体为混凝土空心砌块,其余三侧外墙均采用普通烧结砖和混合砂浆砌筑,墙厚均为240mm。二层为砖混结构,设有构造柱和圈梁,构造柱截面尺寸为240mm×300mm,内外承重墙厚度为240mm,均采用普通烧结砖和M5混合砂浆砌筑而成(大部分已拆除),屋面梁主要截面尺寸为250mm×450mm、250mm×250mm、250mm×350mm等。其中底层顶板为钢筋混凝土现浇板,板厚100mm,二层顶板为混凝土预应力多孔板,板厚120mm。
宜昌房屋加层改造检测鉴定机构房屋鉴定费混凝土构件钢筋配置检测采用一体式钢筋扫描仪检测该房屋混凝土构件中的钢筋配置。检测操作按《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)有关规定进行。钢筋配置参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.5节规定进行评定,绑扎钢筋网网眼尺寸,绑扎箍筋间距,受力钢筋保护层厚度均为钢筋安装一般项目。梁、柱构件的主筋数量及主筋直径均为主控项目。混凝土构件钢筋配置检测结果中的保护层厚度均不含粉刷层厚度。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.5.3条规定,绑扎钢筋网网眼尺寸允许偏差为±20mm,绑扎箍筋间距允许偏差为±20mm。钢筋间距偏小对构件承载有利。附录E规定,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。且每次抽样检验结果中不合格点的*偏差均应不大于上述允许偏差的1.5倍。检测结果见表7.4.1~表7.4.3。所抽检混凝土构件的钢筋配置均满足设计要求。
房屋抗震性能等级评定:该房屋整体抗侧力刚度满足承载力要求。房屋现浇板有开裂现象,混凝土构件与围护砖墙有交接裂缝,围护砖墙有开裂现象;主体结构构件无明显变形、倾斜。经对该房屋进行*、二级的抗震鉴定结果分析,房屋的抗震承载力不满足抗震鉴定标准要求;根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)之相关规定,综合评定该房屋不满足7度设防(乙类)标准。
采用一体式钢筋扫描仪检测该房屋混凝土构件中的钢筋配置。检测操作按《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)有关规定进行。钢筋配置参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.5节规定进行评定,绑扎钢筋网网眼尺寸,绑扎箍筋间距,受力钢筋保护层厚度均为钢筋安装一般项目。梁、柱构件的主筋数量及主筋直径均为主控项目。混凝土构件钢筋配置检测结果中的保护层厚度均不含粉刷层厚度。
【工程应用及意义】虽然结构的自振频率、振型、阻尼比都可以通过理论计算求得,但通过测试得到的动力特性仍然具有重要意义。如果已经有了结构的实物或设计图纸,并掌握所有材料的力学性能数据,那么原则上可以用有限元分析等数值计算方法求出结构的模态参数。
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(1)建议聘请单位对房屋木构件进行系统的白蚁检测。(2)建议对砖柱进行灌浆料增大截面法加固。(3)建议对白蚁蛀蚀较轻、干裂的木屋架下弦进行碳纤维布环箍。(4)原木屋架除8、11、12、13轴外,均存在上弦强度不足问题,建议钢板U型箍方式进行加固。(5)8、11、12、13轴屋架断裂或白蚁蛀蚀严重,条件许可时建议拆除,重做钢屋架。(6)屋面局部破损处建议替换或维修,木檩条普遍变形严重,部分檩条存在开裂、腐朽,建议拆除更换。(7)房屋修缮及加固应请有相应资质的设计和施工单位进行设计和施工。检测依据:(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);(2)《砌体工程现场检测技术标准》(GB50315-2011);(3)《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2017);(4)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016);(5)《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)。判定标准:(1)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015);(2)《木结构设计规范》(GB50005-2017);(3)《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010);(4)《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016);gydec56784
房屋平面呈矩形,长度为32.0m,宽度为7.8m,建筑面积约为250㎡,后期在原屋顶加建一层,加建部分为砖混结构。现业主为了解该房屋目前安全状况,特委托我房屋检测鉴定中心对该房屋进行房屋安全性检测鉴定。根据委托方提供的相关资料,该房屋为一栋二层底框结构房屋,底层为钢筋混凝土框架结构,建造年代不详,二层为后期加建的砖混结构,加建于1994年,房屋原设计单位、施工单位均不详。房屋平面近似矩形,南北向长度为32.0m,东西向宽度为7.8m,建筑面积约500㎡,底层层高3.6m,二层层高3.2m,建筑高度6.8mm。房屋北侧设有室外楼梯,南侧室内楼梯为业主后期改造而成。房屋原作为书店等商铺使用,房屋目前处于空置状态。经现场调查,房屋底层为钢筋混凝土框架结构,主要承重构件为钢筋混凝土框架柱和梁,框架柱截面尺寸主要为300mm×300mm,框架梁截面尺寸主要为250mm×600mm,底层西侧外墙墙体为混凝土空心砌块,其余三侧外墙均采用普通烧结砖和混合砂浆砌筑,墙厚均为240mm。二层为砖混结构,设有构造柱和圈梁,构造柱截面尺寸为240mm×300mm,内外承重墙厚度为240mm,均采用普通烧结砖和M5混合砂浆砌筑而成(大部分已拆除),屋面梁主要截面尺寸为250mm×450mm、250mm×250mm、250mm×350mm等。其中底层顶板为钢筋混凝土现浇板,板厚100mm,二层顶板为混凝土预应力多孔板,板厚120mm。
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房屋抗震性能等级评定:该房屋整体抗侧力刚度满足承载力要求。房屋现浇板有开裂现象,混凝土构件与围护砖墙有交接裂缝,围护砖墙有开裂现象;主体结构构件无明显变形、倾斜。经对该房屋进行*、二级的抗震鉴定结果分析,房屋的抗震承载力不满足抗震鉴定标准要求;根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)之相关规定,综合评定该房屋不满足7度设防(乙类)标准。
采用一体式钢筋扫描仪检测该房屋混凝土构件中的钢筋配置。检测操作按《混凝土中钢筋检测技术标准》(JGJ/T 152-2019)有关规定进行。钢筋配置参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.5节规定进行评定,绑扎钢筋网网眼尺寸,绑扎箍筋间距,受力钢筋保护层厚度均为钢筋安装一般项目。梁、柱构件的主筋数量及主筋直径均为主控项目。混凝土构件钢筋配置检测结果中的保护层厚度均不含粉刷层厚度。
【工程应用及意义】虽然结构的自振频率、振型、阻尼比都可以通过理论计算求得,但通过测试得到的动力特性仍然具有重要意义。如果已经有了结构的实物或设计图纸,并掌握所有材料的力学性能数据,那么原则上可以用有限元分析等数值计算方法求出结构的模态参数。
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