结构检测、鉴定和加固改造之间的关系
1、定义:
(1)结构检测:为评定建筑结构工程的或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作,称为建筑结构检测。
(2)鉴定:根据现场调查和检测结果,并考虑缺陷的影响,依据相应规范或标准的要求,对建筑结构的---性进行评估的工作,称为---性鉴定;建筑物在使用过程中,不仅需要经常性的管理与维护,而且随着时间的推移,还需要及时修缮,才能quan面完成设计所赋予的功能。
(3)结构加固:当结构的---性不满足要求时,对已有建筑进行加强,以提高其安全性、耐久性和满足使用要求的工作,称之为结构加固。
(4)改造:因用途改变、设备更新、工艺流程变革、生产规模扩大、城市规划等原因需要对已有建筑结构进行相应变化及处理,以适应新的使用功能或规划要求,称之为建筑物的改造。
2、相关之间的关系:
检测工作是基础,鉴定得出的是结论,进行加固补强是对策,---的改造是目的。没有检测,就无法鉴定,加固和改造就缺乏依据。进行检测和鉴定发现了问题,但没有及时予以加固,可能导致结构功能丧失,甚至引发工程事故。大多数改造需要结合加固进行处理,但有些改造可能不需要进行加固处理。
1、加固改造的目的和意义:
随着社会的发展,很多建筑物使用时间长了,就会出现损伤老化---,急需进行---的检测、鉴定和维修加固。另外,随着---和科学技术的持续快速发展,以及城镇规划的逐步完善,人们对生产、生活条件的要求逐步提高,许多旧建筑物甚至是新建建筑物已经不能满足生产生活的需求,需要依据新的技术标准对其进行局部或整体改造,以适应新的使用功能要求,这既是加固改造的目的,又是加固改造从业者的使命。
用高强结构胶粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件,能---提高其原设计承载力和抗破坏能力。这是因为粘贴钢板后,提高了原结构构件的配筋量,相应就提高了结构构件的抗拉、抗弯、抗剪等方面的力学性能,而这些性能是靠结构胶粘剂的---粘结性能,把钢板与混凝土牢固地粘结在一起,形成整体,有效地传递应力,共同工作来---的。
在建筑工程中,应用建筑结构胶粘剂对各类新旧建筑构件进行连接、补强、加固,比传统的连接、加固法具有很多优点:
1、技术---,性能---
将强度高的钢板粘贴于被加固的钢筋混凝土梁受力部位,不仅能---混凝土和钢板作为一个新的整体,共同受力,而且能充分地发挥粘钢的强度,封闭粘贴部位加固构件的裂缝,约束混凝土变形,从而有效地提高加固构件的刚度与抗裂性;同时可以任意地依据设计需要与可能而粘贴,有效地发挥粘钢构件的抗弯、抗压的性能,受力均匀,不会在混凝土中产生应力集中现象。
2、所占空间小,不影响被加固构件外观和使用空间
由于加固体大都是一层3~6mm厚钢板粘贴于相对形体或厚度大的多的结构上,因此,加固体所占空间小,基本上不影响外观,不影响房间的使用净空。
3、加固施工周期短
由清理、修补加固构件表面,将钢板粘贴于构件表面,到加压固化,大约2~3d后,福田加固,构件即可受力、投入使用,比传统的加固方法可---节约施工时间。
4、材料消耗小
钢材可按计算的需要量粘贴于构件的加固部位,并和原构件共同协调受力。因而钢材消耗较过去常用的加固法---减少。
内墙裂缝原因有哪些
墙体出现裂缝原因有很多,因此我们要根据实际情况分析导致裂缝出现的因素:
1.温差收缩
水泥水化是个放热过程,其水化热为165~250焦尔/克,结构加固,随砼水泥用量提高,其绝热温升可达50~80℃。研究表明,当砼内外温差10℃时,产生的冷缩值εc=△t/α=10/110-5=0.01%,如温差为20~30℃时,其冷缩值为0.02~0.03%,当其大于砼的---拉伸值时,则引起结构开裂。
2.干燥收缩
我们研究表明,当水泥加水后变成水泥硬化体,其体积减小。每100克水泥水化后的化学减缩值为7~9ml,如砼水泥用量为350kg/m3,则形成孔缝体积约25~30l/m3之巨。这是砼抗拉强度低和---拉伸变形小的---原因。研究表明,每100克水泥浆体可蒸发水约6ml,如砼水泥用量为350kg/m3,当砼在干燥条件下,则蒸发水量达21l/m3。毛细孔缝中水逸出产生毛细压力,使砼产生“毛细收缩”。由此引起水泥砂浆的干缩值为0.1~0.2%;砼的干缩值为0.04~0.06%。而砼的---拉伸值只有0.01~0.02%,故易引起干缩裂缝。
3.塑性收缩
砼初凝之前出现泌水和水份急剧蒸发,引起失水收缩,此时骨料与水泥之间也产生不均匀的沉缩变形,它发生在砼终凝之前的塑性阶段,故称为塑性收缩。其收缩量可达1%左右。在砼表面上,---在抹压不及时和养护---的部位出现龟裂,粘钢加固,宽度达1~2mm,属表面裂缝。水灰比过大,加固补强,水泥用量大,外加剂保水性差,粗骨料少,振捣---,环境温度高,表面失水大等都能导致砼塑性收缩而发生表面开裂现象。
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