Hoonete seismiline hindamine
video
Hoonete seismiline hindamine

Hoonete seismiline hindamine

Tehke kohapealse-mõõdistamise ja kaardistamise abil tehnilisi andmeid, nagu hoone plaan, kõrgus, sektsioon, tüüpiline hoone struktuur, vundamendiplaan, konstruktsiooniplaan, tüüpiline konstruktsioonikomponendi sektsioon ja sõlmestruktuur, eriti ühendusstruktuur ja usaldusväärsus lisatud konstruktsiooni ja algse konstruktsiooni vahel.

  • Kiire kohaletoimetamine
  • Kvaliteedi tagamine
  • 24/7 klienditeenindus
Toote tutvustus
3

Testimise alus

 

(1) Ehituskonstruktsioonide koormuse koodeks (GB50009-2012);
(2) Betoonkonstruktsioonide projekteerimise koodeks (GB50010-2010, 2015. aasta väljaanne);
(3) Betoonkonstruktsioonide kohapealse kontrolli tehniline standard (GB/T 50784-2013);
(4) Vundamendi projekteerimisstandard (DGJ08-11-2018);
(6) Tsiviilehitiste töökindluse hindamise standard (GB50292-2015);
(7) Ehituskonstruktsioonide töökindluse projekteerimise ühtne standard (GB 50068-2018);
(8) Ehitiste seismilise hindamise standard (GB50023-2009);
(9) Ehitustehnika seismilise projekteerimise klassifikatsioonistandard (GB50223-2008);
(10) Ehitiste seismilise projekteerimise koodeks (GB50011-2010) (2016. aasta väljaanne);
(11) Ehitise kahjustuste astme hindamise standard (prooviversioon) (Chengzhu Zi (84) nr{2}});
(12) Tellija poolt antud ehitusprojekti joonised.

 

Töö sisu ja meetodite testimine

 

(1) Majade kasutamise uuring ning arhitektuursete ja ehitusjooniste kaardistamine
Tehke kohapealse-mõõdistamise ja kaardistamise abil tehnilisi andmeid, nagu hoone plaan, kõrgus, sektsioon, tüüpiline hoone struktuur, vundamendiplaan, konstruktsiooniplaan, tüüpiline konstruktsioonikomponendi sektsioon ja sõlmestruktuur, eriti ühendusstruktuur ja usaldusväärsus lisatud konstruktsiooni ja algse konstruktsiooni vahel.
(2) Struktuurisüsteemide testimine
Peamine-kandekonstruktsioon koosneb betoontaladest, sammastest, tellisseintest jne. Konstruktsioonisüsteemide testimisel keskendutakse vundamendi, betoontalade, sammaste, tellisseinte ja muude komponentide paigutusele ja ühendusstruktuurile.
(3) Konstruktsiooni mõõtmed ja tugevduse katsetamine
Uuritakse komponentide{0}}ristlõike mõõtmeid; Terasvardaid testitakse ultrahelitestimise ja kohaliku kaevamise kombinatsiooniga, keskendudes kohapealsetele kontrollidele. Põhirõhk on tüüpiliste komponentide terasvarraste ülevaatamisel, pöörates erilist tähelepanu piirkondadele, mis võivad koormust suurendada.
(4) Konstruktsioonimaterjalide omaduste testimine
Konstruktsioonimaterjalide omaduste testimise sisu ja meetodid hõlmavad peamiselt:
Kasutatakse betooni tugevuse - tagasilöögi meetodit ja kinnituseks kasutatakse puurimismeetodit, kui saidi tingimused on täidetud.

4

 

(5) Välimuse kvaliteedivigade ja konstruktsioonikahjustuste tuvastamine

Komponentide välimuse defektide tuvastamine, sealhulgas: sammas, tala, plaadi tugisüsteem, katusesüsteem, korpuse süsteem jne.

Kontrollige põhjalikult komponentide välimuse defekte, nagu deformatsioon, kahjustused, rooste ja joondumine. Salvestage fotode ja teksti kujul. Katsetulemusi saab registreerida vastavalt tõsistele defektidele ja üldistele defektidele. Tõsiste defektide korral tuleks registreerida ka teave, näiteks defekti asukoht ja ulatus, et võtta arvesse defekti mõju takistuse arvutamisel.

(6) Komponendi deformatsiooni tuvastamine

Kuna vertikaalsete komponentide vertikaalsus on oluline näitaja nende jõudluse mõõtmisel ja mõjutab ka nende kandevõimet (sekundaarne paindemoment), on vaja mõõta sammaste kallet. Leica TCR1202 tametrijaama saab kasutada koos terasest joonlaua punktvalu meetodiga, et mõõta sammaste kaldenurka kohapeal, ja proovivõtukorda tuleks määrata vastavalt hoone konstruktsiooni proovide võtmise kontrollimise minimaalsele proovimahule.

(7) Hoone vajuvuse ja üldkalde mõõtmine

Kasutage Leica NA2 taset, et mõõta samba põhja kõrgust ja kontrollida hoone ebaühtlast vajumist ja ebapiisavat vundamendi kandevõimet. Kohapealne kontroll näitab esialgsete nivelleerimise kontrollpunktide olemasolu. Saidi tingimustest lähtuvalt saab iga aknalauda, ​​põrandat või parapetti kasutada võrdlustasapinna võrdluspunktina. Hoone suhtelise ebaühtlase asendi mõõtmiseks tuleks paigutada vaatluspunktid hoone nelja nurka, suurematesse nurkadesse ja iga 5-10 meetri järel või iga veeru järel piki hoone välisseina.

Betoon- või terastalade otsa- ja keskmise silde horisontaalse kõrguse mõõtmine tapeediga ning tala keskmise pikkuse läbipainde arvutamine antud mõõtepunkti horisontaalse kõrguse vahe abil; Mõõtke terassamba nurgajoonte kalle teodoliidi või tatameetri abil ja arvutage samba kaldemäär horisontaalnihke erinevuse abil.

(8) Arvutusanalüüs

Arvutustarkvara kasutab PKPM-seeria projekteerimistarkvara, mille on välja töötanud Hiina Ehitusuuringute Akadeemia PKPMCAD inseneriosakond. Struktuurimudel võtab üldiseks analüüsiks ja arvutamiseks üle tegeliku struktuuri pärast-kohapealset kontrolli. Arvutusanalüüsi põhisisu hõlmab arvutusmudelite valikut, koormuste arvutamist ja struktuurireaktsioonide analüüsi

(9) Ehituskonstruktsioonide seismiline hindamine ja hindamine

Põhjaliku kohapealse ülevaatuse ja arvutusanalüüsi põhjal koos hoone hilisema funktsionaalse kasutamisega hinnatakse hoone konstruktsiooni ohutust ja seismilist jõudlust, mis loob tehnilise aluse hoone renoveerimise hilisemaks projekteerimiseks.

(10) Kirjutage testimine, esitage testimise ja tuvastamise järeldused ning esitage käsitsemissoovitusi

Tehke kõikehõlmava kohapealse kontrolli ja arvutusanalüüsi tulemuste põhjal kindlaks, kas olemasolev hoone struktuur on kooskõlas algse projektiga; Analüüsida peamisi majakahjustuste põhjuseid; Hinnake konstruktsiooni ohutust, seismilist ehitust ja seismilist kandevõimet ning tehke tegelikust olukorrast lähtuvalt välja raviettepanekud. Konstruktsiooniohutuse hindamine hõlmab konstruktsiooni takistuse arvutamist, konstruktsiooni ohutuse kvantitatiivset analüüsi ettenähtud kasutusea jooksul, mis põhineb koormusmõjude ja liideste takistuse arvutustulemustel või kohapealsete katsete tulemustel, ning konstruktsiooni ohutuse kvalitatiivset analüüsi vastavalt asjakohastele standarditele ja spetsifikatsioonidele, mis põhinevad hoone konstruktsiooni tegelikul ehitusolukorral. Seismiline analüüs hõlmab seismiliste konstruktsiooniseadete uurimist ja analüüsi, samuti seismilise kandevõime arvutamist.

 

Zhejiang Gangxini testimistehnoloogia Co., Ltd.

asutati 2011. aastal. Zhejiangi provintsi kõrgem rahvakohus tunnustas riigi kõrgtehnoloogilise ettevõttena ehitusinseneri kvaliteedi õiguslikku autentimisasutust. Oleme spetsialiseerunud ehitusprojektide, eriseadmete, sidetornide, elektromagnetiliste keskkondade, suurte sildade ja hoonete ohutuse hindamisele konstruktsioonide toimivuse testimisele ja ohutuse hindamisele.

Ettevõttel on üle 100 professionaalse ja tehnilise töötaja, kellest üle 90% omavad erinevaid keskmise ja kõrgema taseme tehnilisi sertifikaate. Varustatud täielike testimisseadmetega, mille väärtus on üle 10 miljoni RMB, hõlmab meie tegevusala kogu riiki.

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

 

Ju gjithashtu mund të pëlqeni

(0/10)

clearall