目前,常用的確定樓面承重能力的方法有兩種:一種是現場檢測采集房屋結構數據,再進行計算機建模計算分析,近似的確定廠房樓面的承重能力限值,這種方法工作量相對較小,應用性強,且費用也較低,是目前應用為廣泛的一種方法。
第1點:原設計有誤、考慮不周,主要是指房屋在設計方面考慮不周全,出現缺陷的,如個人設計的房屋,或設計未經審核,或者是審核沒有考慮到而引起的房屋質量缺陷;
第二點:施工質量不良,包括施工人員的專業技術不過硬,和材料偷工減料兩方面; 第三點:使用管理不當,主要是業主房屋的使用不當,或超出房屋設計功能使用;
第四點:環境影響,主要是房屋周邊環境,如涵洞、施工、工程、河流開挖等。
第五點:災害影響,主要是因災害而導致的,如火災、風災、雪災、化學腐蝕等。
第六點:結構改造,主要是因對已有房屋的結構進行了改動,如裝修拆除墻體和改動結構、私自擴建空間等;
第七點:超過使用基準期還要繼續使用,主要是房屋已經過了設計使用年限,還在繼續使用的,如多年的老房屋、古代建筑、老式標志建筑等;
第八點:辦產證,主要是指在或者是補辦房屋產權證書時,需要對房屋進行檢測,出具檢測報告證明;
究其根本,在于樓面放置的設備越來越重,而建筑物設計建造時的樓面使用活荷載即所謂的樓面承重能力基本上已經確定了,這里面就有可能會有沖突,會有設備荷載超過樓面使用活荷載限值的情況,所以,才會有越來越多的需要檢測鑒定樓面承重能力的情形。根據建筑結構荷載規范的有關規定,樓面使用使用活荷載取值是以單位面積的荷載限值來規定的,如3.5kN/㎡,5.0kN/㎡等,名詞釋義一下:5.0kN/㎡,大約相當于通俗地500公斤/平米,這里的大約,是因為規范的kN,跟通俗的公斤不是一個概念,kN即千牛是重量單位,而公斤是質量單位,中間隔著一個“g",即重力加速度。言歸正傳,要知道樓面的承重能力,這里面需要知道以下幾個方面的問題:
1.建筑物主體結構的質量情況。包括結構平面布置、混凝土強度、鋼筋配置、層高、截面尺寸、樓板厚度等。
2.設備相關的參數,包括重量、平面尺寸、運動性能、支撐情況、墊層情況等等。
3.設備放置方式,包括位置,固定方式等等。根據以上參數,再進行專業的荷載換算,再進行結構計算,從而確定樓面承重能力的限值及設備放置的安全性。

1、先要弄明白房屋的建筑和結構形式,以及房屋的歷史沿革,有沒有大修大補過。這是做樓板承載力檢測的基礎工作。
2、就要調查一下樓板的使用荷載以及今后要放置哪些新荷載。這是做樓板承載力檢測關鍵的一步。樓板荷載情況摸不清楚,樓板承載力檢測就無從做起。
3、要把房屋的結構構件強度檢測出來,這也是房屋安全性檢測的常規內容。對于框架結構房屋而言,房屋結構構件強度不僅僅包括混凝土強度,還要搞清楚構件內部的鋼筋配置。對于磚混結構而言,除了要弄清楚混凝土梁的強度和鋼筋配筋外,還要搞清楚承重墻體磚和砂漿的強度。這些直接關系到將來進行安全建模計算分析的成敗,因而也是屬于必檢內容。 做好這幾步,基本上房屋樓板承載力檢測就已經事半功倍。另一半的工作,要等現場數據采集完整后,回去在辦公室進行的,在此不再贅述。
二、樓板的使用荷載增加,進行樓板專項檢測,是不是意味著只針對樓板本身做一個全面檢測呢? 答案是否定的。樓板使用荷載改變檢測,不僅僅是針對樓板自身的檢測,也要對樓板下面的梁、柱進行檢測。因為樓板與下面的梁、柱構成一個砼整體結構,樓板承受的壓力傳遞到梁上,繼而由梁傳遞到柱子上,再由柱子向下,一層一層傳遞到地基基礎上。倘若一塊樓板完好無損,但是由于樓板下面的梁、柱無法承受樓板傳來的壓力,那么一旦梁、柱垮塌,對房屋的使用來說,也是不安全的。所以,做樓板使用荷載改變檢測,一定檢測到位,檢測部位包括樓板、梁、柱等受力構件。
廠房放置設備承重檢測鑒定依據規范要求:
1.《建筑結構度設計統一標準》(GB50068-2001);
2.《民用建筑性鑒定標準》(GB50292-1999);
3.《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011);
4.《建筑結構荷載規范》(GB50009-2012);
5.《建筑結構檢測技術標準》(GB/750344-2004);
6.《程質量檢驗評定標準》(G301-88);
7.《混凝土結構設計規范》(GB50010-2010);
8.《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-02);
9.《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》(CE 03:2007);
10.《混凝土結構加固設計規范》(GB50367-2006);
11.《建筑變形測量規范》(JGJ 8-2007);
12.《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010);
13.《建筑抗震鑒定標準》(GB50023-2009);
14.委托方提供的建筑結構設計圖等有關圖紙資料,現場實地勘察的有關數據。

廠房放置設備承重檢測鑒定——構件評估等級:
當同時符合下列條件時,構件的安全性等級可根據實際情況評定為a級或b級:
1經詳細未發現有明顯的變形、缺陷、損傷、腐蝕,無疲勞或其他累積損傷。
2構件受力明確、構造合理,在傳力方面不存在影響其承載的缺陷,無脆性破壞傾向。
3經過長期的使用,構件對曾出現的*不利作用和環境影響仍具有良好的性能。
4在目標使用年限內,構件上的作用和環境條件與過去相比不會發生變化。
5構件在目標使用年限內仍具有足夠的耐久性能。
當同時符合下列條件時,構件的使用性等級可根據實際使用狀況評定為a級或b級:
1經詳細檢查未發現構件有明顯的變形、缺陷、損傷、腐蝕,也沒有累積損傷。
2經過長時間使用,構件狀態仍然良好或基本良好,能夠滿足目標使用年限內的正常使用要求。
3在目標使用年限內,構件上的作用和環境條件與過去相比不會發生變化。
4構件在目標使用年限內可保證有足夠的耐久性能。
廠房放置設備承重檢測鑒定——均攤載荷驗算法
該方法的原理是:將設備的重量均攤到每一個設備的平均占地面積上,然后將該均攤的載荷與樓房的設計承重(單位面積)進行對比,如果均攤載荷小于設計承重,則樓房是安全的,反之則是不安全的。
例:一臺設備重量Q=1000公斤,外形尺寸:長×寬×高=600mm×800mm×2200mm,設備四周均有走道,走道寬度均為800mm,樓房的設計承重是 P=600kg/m2。
Q = 1000 kg
A =(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2
設備對地面產生的均攤荷載q=Q/A=1000/2.24=446 kg/m2
由于q <=P,設備可以安全安裝。
對于我們的情況:LVG1200設備的重量:Q=6800kg,平均占地面積(將過道均攤):A=18m2,樓房設計承重:P = 1000kg/m2
設備對地面產生的均攤荷載q=Q/A=6800/18=377 kg/m2
由于q <=P,設備可以安全安裝。
該方法不是很準確,因為它是將設備的重量均攤在總的占地面積上,它沒有考慮把設備集中一點放置時情況,因此不是很科學,只能作為一個簡單的估算。

公司與多家房屋檢測機構進行技術合作開發,擁有C質量體系認證資質。本公司技術力量雄厚,擁有一支長期從事房屋安全檢測的技術隊伍,其中副高以上職稱18人,講師、工程師、實驗師34人。教學、科研、實驗環境條件優越,設備齊全,現有一棟實驗大樓,一棟專用土木結構實驗大樓。現擁有儀器設備200余臺(套),總投資500余萬元,擁有結構、道路、橋隧、建材、土工、測量6個實驗室。 2008年3月獲得廣東省質量技術監督局的計量認證;2008年3月獲得營業執照;2008年3月獲*共和國組織機構代碼證;2008年3月獲廣東省二級試驗室資格; 2008年3月獲得省國土資源廳甲級測量資質。(公司資質于2016年更新) 本公司實驗設備具有良好的成套性、系統性、完整性。我們將在上級業務主管部門的直接下,嚴格遵守的政策、法令,嚴格執行標準、規范及規程,遵循“公正、科學、準確、誠信”和“熱情為用戶服務”的質量目標和質量方針,承擔工業與民用建筑、娛樂場所(網吧、KTV等)、廠房檢測、火災檢測、工程測量等學科領域中各種委托試驗、監督檢測、施工監測,鋼結構檢測,環境檢測,空氣質量檢測,并為廣大用戶提供工程質量和性的質疑及服務、技術培訓。本公司依靠自身實力和高校人才技術優勢,注重設計實踐與理論研究結合、工程技術與建筑藝術創新,注重業主利益和社會效益的大發揮,以高效率、高質量的設計贏得了社會各界的贊譽與**。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、廠房放置設備承重檢測鑒定——以混凝土結構為例,檢測鑒定主要內容如下:
檢測結構或構件強度可采用兩種方式:
(1)單個構件檢測:適用于單獨的結構或構件的檢測;
(2)按批抽樣檢測:適用于條件基本一致且齡期相近的同種類構件的檢測。
回彈法檢測混凝土抗壓強度具體步驟:
(1)測區的選擇與布置:
單個構件檢測時,每一結構或構件測區數不應少于10個;按批抽樣檢測測區數不得少于3個;
測區宜選在使回彈儀處于水平方向,檢測混凝土澆筑側面。檢測面應為原狀混凝土面,應避開蜂窩、麻面并應清潔、平整。測區面積宜控制在0.04m2。
(2)回彈值的測量:
檢測時回彈儀應始終與檢測面相垂直,回彈16個回彈值,回彈值準確至1,同一測點只允許彈擊一次。
(2)碳化深度值的測量:
回彈測量完畢后,用合適的工具在測區表面形成一直徑與15mm的孔洞,其深度大于6mm,然后清除洞中的粉末,立即用1%溶液滴在混凝土孔洞內壁的邊緣處,待已碳化與未碳化的交界面明顯時,用碳化深度測量尺測量已碳化與未碳化的交界面與混凝土表面的垂直距離多次,取平均值,準確至0.5 mm。
鉆芯法檢測混凝土抗壓強度具體步驟:
(1)位置選擇
鉆芯部位應選在結構或構件受力較小的部位,混凝土質量有代表性的部位,并避開鋼筋、預埋件和管線的位置。
(2)鉆芯操作
將鉆芯機就位并安放平穩后固定,鉆取芯樣,從鉆孔中取出芯樣晾干,標上清晰的標記。
鉆芯后所留下的孔洞應及時進行修補。
回彈法檢測砌筑砂漿抗壓強度具體步驟:
(1)測區的選擇與布置:
單個構件檢測時,每一結構或構件測區數不應少于3個;按批抽樣檢測測區數不得少于1~3個;
檢測面應為原狀砂漿面,砌體表面粉刷層、勾縫砂漿等應清除干凈。測區面積宜控制在1.0m2。
(2)回彈值的測量:
檢測時回彈儀應始終處于水平狀態并與砂漿檢測面相垂直,回彈12個回彈值,回彈值準確至1,同一測點連續彈擊3次,第1、2次不讀數,僅讀第3次回彈值。
(2)碳化深度值的測量:
回彈測量完畢后,用合適的工具在測區表面形成一深度大于6mm的孔洞,然后清除洞中的粉末,立即用1%溶液滴在混凝土孔洞內壁的邊緣處,待已碳化與未碳化的交界面明顯時,用碳化深度測量尺測量已碳化與未碳化的交界面與砂漿表面的垂直距離多次,準確至0.5 mm。
二、廠房放置設備承重檢測鑒定——結構驗算分析:
一、在結構布置分析中,應重點對結構體系、平面布置、傳力路徑、連接方式、支撐布置、構造措施等進行檢查和評價。
二、在結構構件裂縫分析中,應根據裂縫位置、形態和其它檢測結果判斷該裂縫是否屬于受力裂縫。對受力裂縫應通過承載力驗算證明,對非受力裂縫應進一步區分沉降、收縮、施工、溫度、耐久性等并分析產生原因。
三、結構復核時,應明確驗算所采用的規范、計算軟件及版本、抗震設防烈度、抗震等級、場地類別、基本風壓、地面粗糙度、材料強度等參數。
四、結構復核時所依據的設計規范應根據鑒定目的和鑒定類型確定。對涉及改造、使用功能改變的應按現行規范執行,結構安全性鑒定宜采用建造時期處在有效期內相應的設計規范但不低于89系列規范。
五、結構復核時,普通民用建筑樓面的附加恒載應不低于1.5KN/m2,屋面的附加恒載應不低于3.0KN/m2,如有數據的可按實際取值。廠房活荷載取值除設計文件明確說明外應不低于3.5KN/m2。樓梯恒載取值應根據截面尺寸計算確定。
六、結構復核時混凝土強度應根據檢測結果按照構件的類別、批次進行取值。
1在條件許可情況下,可考慮對相鄰若干樓層同設計標、同類型構件混凝土強度進行合并后的批量評定。
2對混凝土強度離散的,應先依據規范進行異常值剔除再作區間評定。如不能進行區間評定可通過試算確定滿足承載力要求的混凝土限值,根據混凝土實測值和限值的比較結果確定應加固構件及是否需進行普查(GB/T 50344-2004)。
3當構件混凝土強度低于13.0MPa時,鋼筋截面面積在驗算時需考慮折減10%。
七、框架柱、梁箍筋和樓板縱向鋼筋驗算時應考慮構造要求(小配筋率)控制還是承載力控制,在構件評級時注意區分。
八、對不均勻沉降的判斷應綜合考慮頂點側向位移量,構件裂縫分布、形態、走向,裂縫指向與結構變形方向的吻合程度、地面變形等。
九、災害事故鑒定應考慮受損構件在強度、截面尺寸、鋼筋截面面積等方面的損失。
三、廠房放置設備承重檢測鑒定——什么是承重結構包括:
砌體結構(磚混結構,框架結構,剪力墻結構,框架剪力墻結構,框架核心筒結構,筒中筒結構,框支結構(框支剪力墻結構和框支砌體結構),異形柱框架結構,短肢剪力墻結構,板柱結構,輕鋼結構,重鋼結構,木結構。
板式樓梯:是由水平梯梁,梯柱,梯板,平臺板組成
梁式結構:是由斜向梯梁2根,水平梯梁兩根,梯柱,梯板組成
剖面圖的區別主要是:梁式樓梯要畫斜向的梯梁,板式樓梯的梯板只是100-140厚的梯板。
1、承重墻結構 它的傳力途徑是:屋蓋的重量由屋架(或梁柱)承擔,屋架支撐在承重墻上,樓層的重量由組成樓蓋的梁、板支撐在承重墻上。因此,屋蓋、樓層的荷載均由承重墻承擔;墻下有基礎,基礎下為地基,全部荷載由墻、基礎傳到地基上。
2、框架結構 主要承重體系有橫梁和柱組成,但橫梁與柱為剛接(鋼筋混凝土結構中通常通過端部鋼筋焊接后澆灌混凝土,使其形成整體)連接,從而構成了一個整體剛架(或稱框架)。一般多層工業廠房或大型民用建筑多屬于框架結構。
3、排架結構主要承重體系由屋架和柱組成。屋架與柱的頂端為鉸接(通常為焊接或螺栓連接),而柱的下端嵌固于基礎內。一般單層工業廠房大多采用此法。
4、其他由于城市發展需要一些、超建筑,上述結構形式不足以抵抗水平荷載(風荷載、地震荷載)的作用,因而又發展了剪力墻結構體系、桶式結構體系。

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