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1 检测目的 混凝土材质恶化是指混凝土或钢筋混凝土结构受环境条件、化学腐蚀、火灾及长期高温作用、碱骨料反应,造成混凝土开裂、酥松、起鼓、剥落、强度下降,并导致钢筋锈蚀、耐久性下降。因此,混凝土材质恶化检测是评定混凝土结构耐久性损伤原因及程度,预测剩余寿命的重要指标之一。 2 检测内容 (1)构件所处环境情况的分类; (2)化学介质侵蚀损伤检测; (3)混凝土碳化深度检测; (4)冻融损伤检测; (5)火灾及长期高温作用损伤检测; (6)碱骨料反应损伤检测。 3 环境情况的分类及测区布置 3.1 环境情况的分类 室外构件可分成三类:室外淋雨构件;室外不淋雨构件;室外靠近建筑物通风口的构件。 室内构件可按所处环境温度和湿度情况分类。环境温度分类:①正常室温;②小于60℃;③大于60℃。环境湿度分类:①干燥环境;②正常室内空气湿度,无水;③经常有水的环境,如雨水、生产用水;④50%~80%的时间浸泡在水中,或周围空气相对湿度为80%~90%;⑤80%以上时间浸泡在水中,或周围空气相对湿度在90%以上。  相似文献   

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工业建筑可靠性检测鉴定技术讲座(十一)   总被引:1,自引:0,他引:1  
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3.4 拔出法 3.4.1 基本原理 拔出法是使用拔出仪拉拔埋在混凝土表层内的锚具(见图5-2),将混凝土拔出一锥形体,根据混凝土抗拔力与混凝土的抗压强度之间存在的线性相关关系,得出混凝土的抗压强度。这种关系与混凝土原材料(主要是粗骨料)的品质有关,与混凝土配合比、养护条件无关,测试深度比回弹法深,因而具有较高的测试精度。  相似文献   

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1 调查目的 (1)了解被检测鉴定工业建筑物的历史和现状,收集检测鉴定所需的图纸资料。 (2)了解被检测鉴定工业建筑物的结构特点、存在的主要问题及其部位,并进行初步检查、分析和判断。 (3)制定现场检测鉴定方案,确定检测内容和检测方法,估算检测工作量,编制进度计划。  相似文献   

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1 试验目的 荷载试验是通过加载的方法对建筑结构的安全度进行直接评定,其主要目的是确定结构的承载能力。当采用常规检测方法不能满足结构的承载能力检测鉴定的要求时,往往需要进行荷载试验。但荷载试验受到场地、时间、经费等的限制,不可能大量采用,因此,荷载试验应根据常规检测方法所得出的检测结果,确定用作荷载试验的构件,以减少试验数量,将试验的主要注意力集中到试验结构的可疑区段或危险部位。2 试验范围 存在以下情况之一时,应进行荷载试验: (1)当采用常规检测方法,不能确定结构构件的安全性时; (2)存在严重缺陷或遭受地震、火灾、爆炸等灾害之后,需评定结构的实际承载能力或对结构的安全性提出怀疑时;  相似文献   

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1 检测目的 结构构件工作应力状态检测是指采用应力测试方法,测量已有建构筑物结构构件在实际荷载作用下的各构件的真实应力状态,找出最大应力位置和数值,测定构件在工作过程中所受载荷大小及方向,在已知构件材料强度的条件下,对各构件的实际承载能力和可靠性作出评价。 结构构件工作应力状态检测与应力分析理论相结合,还可以解决一些复杂结构的内力分析问题,查找结构构件破坏、失效的原因,确定危险结构构件。 因此,结构构件工作应力状态检测是建构筑物可靠性检测评价主要内容之一。  相似文献   

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1 检测目的 单纯混凝土构件的内部缺陷是指:因施工质量差,造成混凝土构件内部存在空洞、疏松、蜂窝、收缩裂缝、低强度区;严重的分层离析造成组织构造的不均匀性:腐蚀介质、高温、火烧或冻融作用造成的损坏层;受外力作用产生的受力裂缝等。缺陷的存在,程度不同地削弱了结构的整体性、力学性能和耐久性。因此,检测混凝土构件隐存的内部缺陷的位置和范围,是混凝土构件可靠性鉴定的重要项目之一。 2 检测方法 用于混凝土构件内部缺陷检测的非破损方法有超声法和射线法,射线法因穿透能力有限、设备昂贵、需解决操作人员的人体防护等问题,使用较少。目前使用最普遍、最有效的方法是超声法。它具有无损于材料的组织构造和结构的使用性能,测试简便快速,测距长,费用低以及可能直接在混凝土构件上进行重复检验等优点,这种方法适用于任何形式的混凝土构件内部或表层的各种缺陷检测。  相似文献   

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在用工业建筑物可靠性的定期检测和鉴定是一个已经提到企业安全生产管理者议事日程上的重要问题。本刊自本期开始连载张书良高级工程师编写的“工业建筑可靠性检测鉴定技术讲座”,为读者提供学习这方面知识的体会。  相似文献   

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1 检测目的 结构构件的材料强度是决定结构和构件承载能力的关键因素,也是评定结构和构件可靠性、确定其危险源的主要参数。由于设计、施工和使用中的各种失误,如:原材料的不合理代用,混凝土配合比控制不严,混凝土浇注、震捣或养护不符合技术要求,使用了不合格材料,遭受有害介质侵蚀,遭受高温烘烤、火灾等,都会使结构构件的材料强度达不到设计要求,影响结构构件的正常、安全使用。所以,已有建筑物的结构构件的材料强度检测评定是十分重要的检测项目之一。  相似文献   

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1 测试目的 在用工业建(构)筑物除了承受静荷载作用外,常常还承受各种动荷载(如:地震荷载、大型机械设备运行产生的振动与冲击荷载、吊车制动荷载、风荷载等)作用,使结构产生振动。结构在动荷载作用下的反应与结构本身的动力特性有很大关系,动荷载产生的动力效应有时远远大于相应静力效应,甚至不大的一个动荷载就可能使结构遭受破坏。因此,当存在较大振源或动荷载时,结构的振动特性测试与评价是结构可靠性检测的一项重要检测内容,结构振动测试技术不仅应用于寻找振源、振动强度、可靠性分析,还可应用于结构刚度、稳定性分析、结构隐患的检测和测。  相似文献   

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第三讲 结构构件外观质量检查1 结构构件外观质量检查的目的 结构构件外观质量检查的目的是查明结构构件表面和结构构造连接的各种损伤,损伤的类型、程度、部位、范围、发生时间和发展速度,初步判断损伤的原因,确定其外观质量评定等级,并且为损伤构件的承载能力计算提供实测数据。2 混凝土结构构件外观质量检查2.1 检查项目及内容 (1)裂缝。横向裂缝、纵向裂缝和斜向裂缝的性质(确定是受力裂缝或是非受力裂缝)、数量、部位、大小、方向、深度、发展时间、稳定性、是否贯通。 (2)麻面和蜂窝。由于施工原因产生的缺陷,测定其面积、体积。 (3)剥落和破损。局部混凝土规则的或不规则的剥落、破损,特别是由于冲击和钢筋锈蚀胀裂的剥落和破损。  相似文献   

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4 砖砌体强度检测 砖砌体强度检测方法可分成两大类:直接法和间接法。直接法是直接测定砌体的某一单项强度指标,如抗压强度、抗剪强度、弯拉强度。而间接法则是先分别测定砌体砂浆的强度和砖的强度,再评定砌体的强度。 按测定数据的场所区分,又可分成取样法和原位法两大类。原位法是在现场砌体上直接测定砌体或砂浆的强度,而取样法是从砌体中取出试样,再测定所需的参数。原位法测定较快,但有一些影响因素不易排除;取样法可适当排除一些影响因素,但取样较麻烦。 按测试时对结构损伤的程度区分,可分为破损法、局部破损法和非破损法。破损法测试精度最高,局部破损法次之,非破损法较差。各种测试方法的对比见表5—7。  相似文献   

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5.1.3 钢材弯曲试验 5.1.3.1 试样的制备 (1)板材和型材弯曲的厚度a应等于原来材料的厚度,宽度b=2a±2mm,但不得小于10mm,试样长度l=5a±l50mm。 试样应在常温下用锯、铣、刨方法制备,尖锐棱边应锉圆,但圆半径不得大于2mm,加工方向应平行于试样纵轴。 (2)钢筋试样不经车削,长度L=5a+150mm,a为试样的计算直径(mm)。 (3)试样中央三分之一的范围内,不允许有錾子、冲子及中心锥等工具所造成的任何伤痕以及由于锤击造成的压痕。 5.1.3.2 试验仪器设备  相似文献   

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5.2 测试方法 (1)根据被测结构实际情况,可按下列方法之一布置换能器: ①结构具有两对互相平行的测试面时可采用对测法,其测试方法如图所示。在测区的两对相互平行的测试面上,分别画间距为200~300mm的网格,并编号确定对应的测点位置。 ②结构中只有一对相互平行的测试面时可采用斜测法。即在测区的两个相互平行的测试面上,分别画出交叉测试的两组测点位置,如图8—8所示。 ③当结构的测试距离较大时,为了提高测试灵敏度,可在测区适当位置钻出平行于  相似文献   

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5 刻槽法应力测试 5.1 基本原理 刻槽法是利用弹性构件反向加载原理,测试构件的实际内力,即受力构件的内应力总是处于平衡状态,当用机械方法在受力构件上刻槽后(见图9—7),贴片处的约束被解除而产生弹性恢复变形,根据刻槽前后测得的应变变化值,即可用弹性力学公式计算出该构件原有的内力。 5.2 适用范围 刻槽法属于局部应力解除方法,它适用于钢结构构件或钢筋混凝土结构构件中受力钢筋在恒载作用下,材料变形在弹性范围之内的结构构件实际内力测试。  相似文献   

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第三讲 结构构件外观质量检查3 砖砌体结构构件外观质量检查3.1 检查项目及内容 (1)裂缝。裂缝的类型、数量、长度、宽度、方向、发展时间、稳定性。 (2)砌体质量。砂浆饱满度、灰缝厚度、砖墙垂直度、咬槎、搭砌方法等。 (3)损伤。损伤的类型、程度、原因等。 (4)构造与连接。包括墙、柱高厚比,墙柱与梁的连接,墙与柱的连接等。3.2 检查方法3.2.1 裂缝 (1)用裂缝测定卡、塞尺或刻度放大镜测量裂缝的宽度,用钢尺测量裂缝长度,观察裂缝的形态、走向、数量,将检查结果详细地标注在墙体立面图或砖柱展开图上。 (2)裂缝稳定性观测,可采用手持式引伸仪、游标卡尺定期测定裂缝宽度随时间的发展情况,或跨裂缝粘贴石膏块(厚度≤2mm),观察裂缝的发展,观测时间以6~12个月为宜。  相似文献   

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第四讲 结构构件变形检测1 检测目的 检测建筑物整体及结构构件的变形状态是综合判断建筑物可靠性的重要依据之一。结构构件产生过大的变形,不仅说明结构或构件本身的刚度和承载能力下降,有可能发生危险,而且还可能使其它结构构件产生过大应力,导致整个建筑物承载能力下降,而处于不安全状态。因此,在检测结构构件的变形过程中,一方面要注意发生变形的原因、变形不良后果以及变形对其它构件承载能力的不良影响,另一方面还要掌握整个建筑物的变形情况。 由于变形与构件断面、材料强度、荷载大小、裂缝、支承节点等有密切关系,所以检测变形时必须与这些项目同时进行。 变形检测内容包括:结构构件的变形测量和基础沉降观测两大部分。2 结构构件变形测量2.1 测量项目及内容 (1)结构构件挠度测量:梁、板、屋架、桁架、托架等构件在静、动载作用下的挠度值测量。  相似文献   

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第十讲 结构振动特性测试(续)5.3 脉动法 脉动法通常用于测量整体建筑物的动力特性。此法不用专门的激振设备,而是通过测量建筑物由于外界不规则的干扰(如地面运动、风等)而产生的微小振动,即“脉冲”,来确定建筑物的动力特性。该方法具有不需激振设备、简便易行、不受结构形式和大小的限制、适用于各种建筑物动力特性测量等优点,因而得到广泛应用。由于建筑物本身是一个复杂的体系,当振幅增大时,其刚度有所降低,所以用脉动法测得的固有频率比共振法测得的要偏大一些。  相似文献   

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