房屋性检测鉴定依据标准有哪些:
房屋性检测鉴定依据标准有哪些,房屋安全性鉴定的背景,随着我国国民经济的发展,城市房屋数量与日俱增。结构对房屋有安全性、适用性、耐久性要求,房屋自身有使用年限。许多房屋的安全性就有待确定,于是就有了房屋安全性鉴定工作。现阶段房屋安全性鉴定还属于初级阶段,许多地方很不完善。房屋安全性鉴定工作不能做到认真、准确、详细。(1)安全性鉴定申请单位人员方面一般需要注册结构工程师,所以房屋安全性鉴定通常由省住房与城乡颁发给具有勘察设计的单位。但是就房屋安全性鉴定工作来说,具体分为结构分析和检测数据分析两部分。而一般由具有的设计院设计的房屋在结构分析方面,肯定是没有问题的。所以,安全性鉴定主要工作就是检测数据分析。而检测方面一般设计院很少涉及,检测工作就只能交付给具有检测的第三方公司,或者直接进行结构分析,而不进行数据检测分析。这样一来房屋安全性鉴定的准确性就成为一纸空谈。(2)安全性鉴定项目和检测范围一般是由委托方*的。实际上一个具体的房屋包括许多相关的子项目检测。对于抽取的构件,不能完全保证整个房屋结构的安全性。(3)房屋安全性鉴定中结构的处理方法一般只有两种,要么拆除重建,要么加固主体。而许多委托方需要安全性鉴定的目的就是拆除重建,所以在委托鉴定时就要求结论是拆除重建。房屋安全性鉴定并非鉴定单位(勘察设计院)的主要目的,其主要目的是新建的设计任务。一般设计费用远**鉴定费用,因此鉴定单位通常都会根据委托方的要求,将判定结果扩大化。(4)对于框架结构,安全性鉴定的主要方面是承重构件(梁、板、柱)的安全性。现阶段主要采用的检测方法有:观察分析裂缝、回弹测试混凝土强度、钻芯取样做抗压试验、超声法检测混凝土孔隙、利用测量仪器检测房屋沉降及倾斜。对于构件只有做钻芯取样测试的混凝土强度*为准确,但是介于取样难度大,测试仪器笨重,很少进行钻芯取样。由于以上种种原因,使得房屋安全性鉴定的方法系统化成为迫在眉睫的问题。必须整理出一套科学、公正的检测方法,对房屋安全性做出准确的判定。
一、房屋性检测鉴定依据标准有哪些——房屋结构如何进行鉴定:
1 结构设计与抗震鉴定
结构设计是指新建根据其使用功能,在满足安全、适用、耐久、经济和施工可行的要求下,按照有关设计标准的规定,对结构进行总体布置、技术经济分析、计算、构造和制图工作,并寻求优化的过程。这是一个从无到有的过程,在经济和施工允许的条件下,可适当提高结构的安全储备。抗震鉴定是指根据既有的现状,对其安全性、适用性和耐久性进行评价,对其抗震能力做出评定。换言之,其结构已经存在,施工已经完成,鉴定过程中不需要再考虑其建造的经济和施工限制。根据结构设计和抗震鉴定的任务和要求的不同,其主要区别主要体现在材料、荷载、施工质量等相关信息和参数上。
2 平面模型的建立及相关参数的输入
2. 1 平面模型的建立
根据前文所述,结构设计时一个创造的过程,可以根据设计和结构受力情况的需要,适当调整构件的位置和构件截面尺寸。而抗震鉴定则是对既有进行的复核验算,其平面布置必须严格按照结构的现有状况进行输入,包括其墙体、梁、楼板、门窗洞口、构造柱、圈梁及楼层高度等相关内容。
2. 2 材料强度的输入
结构设计计算时,砖和砂浆的强度等级根据其受力状况和经济要求确定其强度等级,这是对后期施工中所需材料的要求。在施工完成后,其实际材料强度可能与设计要求存在一定的差异。因此在抗震鉴定中,如果将材料的实测强度换算至规范所列的材料强度后,再进行计算,可能会造成不必要的浪费或人为降低了结构的安全储备。
2. 3 荷载输入
结构设计计算时,设计人员往往根据设计装修等要求,根据《结构荷载规范》的相关规定算出结构的荷载,输入软件之后进行计算。结构在使用时,往往经历过重新装修,其实际荷载往往与原设计状况不符。因此,抗震鉴定时,应根据既有的实际受荷情况,确定其荷载输入。此外,PKPM在进行砌体结构抗震及其它参数输入时,其“墙体材料的自重”默认值为22kN /m3。这是一个含墙饰面重的240墙的测算值,在部分工程中与实际计算有一定差别,尤其对于非240 模数的墙体。抗震鉴定时,建议该值按照实际测算值输入。
2. 4 施工质量控制等级
在考虑施工质量对结构的影响时,《砌体结构设计规范》引入了砌体工程施工质量控制等级(
A、B、C)的概念。按现场质保体系、砂浆及混凝土强度、砂浆拌合方式、砌筑工人技术等级等因素,砌定砌体工程施工质量控制等级。结构设计阶段,按照《砌体结构设计规范》的要求,一般施工质量控制等级均按B级控制。实际施工过程中,部分工程的施工质量控制等级与设计要求存在一定的差异。但是由于施工质量控制等级的划分不具有结果反推性,所以一般情况下,按现场施工资料确定其与设计要求的符合性,然后再根据相应的控制等级进行验算。
二、房屋性检测鉴定依据标准有哪些——房屋安全检测鉴定结构性裂缝
结构性裂缝是承载力不足造成的,不同类型的受力形成的裂缝危害性不同,这种差异不仅在加固时有意义,检测以及加固前措施选择时也应该引起重视。
可能会造成构件脆性破坏的裂缝
①冲切破坏裂缝:板上集中荷载的周边环状裂缝或梁上集中荷载两侧的八字缝(竖向缝)。
②剪切破坏裂缝:弯剪构件的剪力处的斜裂缝或接缝、酥松部位的横断面贯穿裂缝。做混凝土强度检测,发生部位如果设计设置抗剪附加钢筋应对钢筋实际布置情况进行检查。
③梁的受压一侧的纵向裂缝:若发生在弯矩部位有可能是受压区混凝土达到极限变形的征兆,这种情况一般发生在**筋梁。形成**筋这种情况的可能有设计不当、混凝土强度过小、几何尺寸过小(尤其是高度)或混凝土品质过差、浇捣不合理造成梁混凝土沿高度的分层。检测内容应当包括上述各种因素的影响。
④受压构件沿轴向的纵向裂缝:混凝土受压变形接近极限变形的征兆,出现此类情况是工程事故中的严重状态。检测加固前应当采取必要的支撑措施,这类措施应当结合轴向力验算制定。前期若需强度参考值,不可在原位取芯。即使在采取支撑措施以后取芯也应当经验算后在*位置做,在同批次、同等级的其他构件上取芯。这类裂缝的检测处理应当与原设计单位分工合作,若委托中指明由检测方单独做,应当详细记录结构的实际荷载情况和已完成情况,按照实际情况建模验算。
⑤钢筋粘结力丧失造成的裂缝:结构设计中经常出现抗弯纵筋密度过高,钢筋混凝土上下形成近乎脱离的两块,这种情况下可能出现沿钢筋的纵向裂缝,一般出现在梁的侧边,这类裂缝与锈蚀裂缝的差别是钢筋无锈蚀。此类裂缝少见但很难加固。
⑥预应力大梁预应力锚固实效造成的裂缝:与预应力丧失同时出现,一旦发生梁上会同时出现多道深入受压区的弯曲裂缝。遇此情况应当立即恢复支撑,支撑应当尽量施加反**应力,重新张拉锚固裂缝自然闭合。
⑦扭转造成的裂缝:承受扭矩的构件沿表面的螺旋形斜裂缝,明显承受扭矩。
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