Épületek szeizmikus értékelése
video
Épületek szeizmikus értékelése

Épületek szeizmikus értékelése

Helyszíni felméréssel és térképezéssel állapítson meg műszaki adatokat, például épülettervet, domborzati nézetet, metszetet, tipikus épületszerkezetet, alaprajzot, szerkezeti tervet, tipikus szerkezeti elem szakaszt és csomóponti szerkezetet, különösen a hozzáadott szerkezet és az eredeti szerkezet kapcsolati szerkezetét és megbízhatóságát.

  • Gyors szállítás
  • Minőségbiztosítás
  • 24 órás ügyfélszolgálat
A termék bemutatása
3

Tesztelési alap

 

(1) Az épületszerkezetek terhelési szabályzata (GB50009-2012);
(2) Betonszerkezetek tervezési szabályzata (GB50010-2010, 2015-ös kiadás);
(3) Betonszerkezetek helyszíni vizsgálatának műszaki szabványa (GB/T 50784-2013);
(4) Alapítvány tervezési szabványa (DGJ08-11-2018);
(6) Civil épületek megbízhatósági értékelési szabványa (GB50292-2015);
(7) Az épületszerkezetek megbízhatósági tervezésének egységes szabványa (GB 50068-2018);
(8) Az épületek szeizmikus értékelésére vonatkozó szabvány (GB50023-2009);
(9) Az épületgépészet szeizmikus tervezésének osztályozási szabványa (GB50223-2008);
(10) Az épületek szeizmikus tervezésének szabályzata (GB50011-2010) (2016-os kiadás);
(11) Szabvány az épület károsodási fokozatának értékelésére (próba) (Chengzhu Zi (84) No{2}});
(12) A megrendelő által biztosított szerkezeti tervrajzok.

 

A munka tartalmának és módszereinek tesztelése

 

(1) Házhasználati felmérés, építészeti és szerkezeti rajzok feltérképezése
Helyszíni felméréssel és térképezéssel állapítson meg műszaki adatokat, például épülettervet, domborzati nézetet, metszetet, tipikus épületszerkezetet, alaprajzot, szerkezeti tervet, tipikus szerkezeti elem szakaszt és csomóponti szerkezetet, különösen a hozzáadott szerkezet és az eredeti szerkezet kapcsolati szerkezetét és megbízhatóságát.
(2) Szerkezeti rendszer tesztelése
A fő teherhordó szerkezet-betongerendákból, oszlopokból, téglafalakból stb. áll. A szerkezeti rendszervizsgálatok középpontjában az alapozás, a betongerendák, az oszlopok, a téglafalak és egyéb alkatrészek elrendezése és csatlakozási szerkezete áll.
(3) Szerkezeti méretek és vasalás vizsgálata
A rendszer felméri a komponensek keresztmetszeti méreteit-; Az acélrudakat ultrahangos tesztelés és helyi feltárás kombinációjával tesztelik, a helyszíni ellenőrzésekre összpontosítva. A fő hangsúly a tipikus alkatrészek acélrudainak áttekintésén van, különös tekintettel azokra a területekre, amelyek növelhetik a terhelést.
(4) Szerkezeti anyagok tulajdonságainak vizsgálata
A szerkezeti anyagok tulajdonságainak vizsgálatának tartalma és módszerei elsősorban:
A betonszilárdság - visszapattanási módszert, a magfúrási módszert pedig a helyszíni feltételek teljesülése esetén az ellenőrzésre használják.

4

 

(5) Megjelenési minőségi hibák és szerkezeti sérülések észlelése

Alkatrészek megjelenési hibáinak észlelése, beleértve: oszlop, gerenda, födémtartó rendszer, tetőrendszer, burkolatrendszer stb.

Átfogóan vizsgálja meg az alkatrészek megjelenési hibáit, például deformációt, sérülést, rozsdát és elmozdulást. Rögzítés fotók és szöveg formájában. A vizsgálati eredményeket súlyos hibák és általános hibák szerint lehet rögzíteni. Súlyos hibák esetén az olyan információkat is rögzíteni kell, mint a hiba helye és terjedelme, hogy figyelembe vegyék a hiba hatását az ellenállás kiszámításakor.

(6) Alkatrész deformáció észlelése

Mivel a függőleges komponensek vertikálissága fontos mutató a teljesítményük mérésére, és befolyásolja a teherbírásukat is (másodlagos hajlítónyomaték), ezért szükséges az oszlopok dőlésszögének mérése. A Leica TCR1202 mérőállomás acél vonalzós pontöntési módszerrel együtt használható az oszlopok dőlésszögének mérésére a helyszínen, és a mintavételi arányt az épületszerkezeti mintavételi vizsgálat minimális mintakapacitásának megfelelően kell végrehajtani.

(7) Az épület süllyedésének és teljes dőlésszögének mérése

Használja a Leica NA2 szintet az oszlop aljának magasságának mérésére, és ellenőrizze, hogy az épület egyenetlen fekvése és nem megfelelő alapozási teherbíró képessége van-e. A helyszíni ellenőrzés kimutatja az eredeti szintezési vezérlőpontok jelenlétét. A helyszín adottságai alapján minden ablakpárkány, padló vagy mellvéd referenciapontként használható a referenciasíkhoz. Az épület külső fala mentén a négy sarkon, a nagyobb sarkokon és 5-10 méterenként, illetve minden oszloponként megfigyelési pontokat kell kialakítani az épület viszonylagos egyenetlenségének mérésére.

Beton- vagy acélgerendák vég- és középfesztávjának vízszintes magasságának mérése mérőállomással, valamint a gerenda középső fesztávú lehajlásának kiszámítása az adott mérési pont vízszintes magasságkülönbségével; Mérjük meg az acéloszlop sarokvonalainak dőlését teodolit vagy mérőállomás segítségével, és számítsuk ki az oszlop dőlésszögét a vízszintes elmozduláskülönbség segítségével.

(8) Számítógépes elemzés

A számítási szoftver a Kínai Építéskutatási Akadémia PKPMCAD Mérnöki Osztálya által kifejlesztett PKPM sorozatú tervezőszoftvert alkalmazza. A szerkezeti modell a tényleges szerkezetet veszi át a helyszíni ellenőrzést követően-az átfogó elemzés és számítás céljából. A számítási elemzés fő tartalma a számítási modellek kiválasztása, a terhelések számítása és a szerkezeti válaszok elemzése.

(9) Épületszerkezetek szeizmikus értékelése és értékelése

Az átfogó helyszíni szemle és számítási elemzés alapján, az épület utólagos funkcionális használatával kombinálva az épületszerkezet biztonsági és szeizmikus teljesítményének értékelése történik, ami műszaki alapot ad az épület felújítás későbbi tervezéséhez.

(10) Írjon tesztelést, tegyen vizsgálati és azonosítási következtetéseket, és tegyen kezelési javaslatokat

Az átfogó helyszíni ellenőrzés és a számítási elemzés eredményei alapján határozza meg, hogy a meglévő épületszerkezet összhangban van-e az eredeti tervvel; Elemezze a házkárosodás fő okait; Mérje fel az építmény biztonságát, szeizmikus felépítését, szeizmikus teherbíró képességét, és tegyen javaslatot kezelési javaslatokra a tényleges helyzet alapján. A szerkezeti biztonsági felmérés magában foglalja a szerkezeti ellenállás számítását, a szerkezet biztonságának kvantitatív elemzését a megcélzott élettartam alatt a terhelési hatások és a határfelületi ellenállás számítási eredményei vagy a helyszíni vizsgálati eredmények alapján, valamint a szerkezet biztonságának kvalitatív elemzését a vonatkozó szabványok és előírások szerint, az épületszerkezet tényleges építési helyzete alapján. A szeizmikus elemzés magában foglalja a szeizmikus szerkezeti beállítások vizsgálatát és elemzését, valamint a szeizmikus teherbíró képesség számítását.

 

Zhejiang Gangxin Testing Technology Co., Ltd.

2011-ben alakult. A Zhejiang Tartományi Felső Népbíróság által az építőmérnöki minőség igazságügyi hitelesítési intézményeként elismert nemzeti csúcstechnológiai vállalkozásként építési projektek, speciális berendezések, kommunikációs tornyok, elektromágneses környezetek, nagy hidak és épületbiztonsági értékelések szerkezeti teljesítményvizsgálatára és biztonsági értékelésére szakosodtunk.

A cég több mint 100 szakmai és műszaki személyzettel rendelkezik, akiknek több mint 90%-a különböző közepes és magas szintű műszaki bizonyítvánnyal rendelkezik. A több mint 10 millió RMB értékű komplett vizsgálóberendezéssel felszerelt üzleti tevékenységünk az egész országot lefedi.

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

 

Akár ez is tetszhet

(0/10)

clearall