建筑结构检测与加固
- 格式:doc
- 大小:46.50 KB
- 文档页数:6
建筑结构检测与加固方法随着城市化进程的加快和土地资源的日益紧张,建筑的稳定性和安全性越来越受到人们的关注。
在建筑结构设计和施工中,不可避免地存在各种缺陷和问题,如设计不合理、施工质量差、材料老化等,这些问题可能会导致建筑结构的不稳定和危险。
建筑结构的检测和加固显得尤为重要。
建筑结构检测的方法建筑结构检测是通过一系列的测试和分析手段,对建筑结构的稳定性和安全性进行评估和检查。
目前,建筑结构检测的方法主要包括以下几种:1. 静力试验:静力试验是最基本也是最常用的一种检测方法,通过对建筑结构施加一定的荷载,测量结构的变形和荷载响应,从而评估结构的稳定性。
2. 动力试验:动力试验是通过对建筑结构进行振动激励,监测结构的振动响应,从而获取结构的动力特性和损伤状况。
3. 非破坏检测:非破坏检测是一种无需破坏结构表面,直接对结构进行检测的方法,如超声波检测、电磁波检测等。
4. 结构健康监测:结构健康监测是通过安装传感器和数据采集系统,对建筑结构的振动、温度、应力等参数进行实时监测,以实现对结构健康状况的实时监测和预警。
以上这些方法可以单独应用,也可以相互结合,以获取对建筑结构全面、准确的检测结果。
通过建筑结构检测,可以及时发现结构存在的隐患和问题,为加固措施的制定提供依据。
建筑结构加固是指在发现结构存在问题或缺陷后,通过加固措施恢复或提高结构的承载能力和安全性。
根据结构的不同性质和问题,建筑结构加固的方法也有多种多样。
1. 钢筋混凝土加固:对于受力不足的混凝土结构,可以通过在结构受力部位增加钢筋、加固框架等方式,提高结构的承载能力和抗震性能。
2. 碳纤维加固:碳纤维加固是一种新型的加固技术,通过在结构表面粘贴碳纤维布和环氧树脂胶等材料,提高结构的受力性能和抗震性能。
3. 预应力加固:预应力加固是通过在结构中应用钢绞线或预应力钢筋,施加预应力力学,提高结构的承载能力和抗震性能。
4. 混凝土修复:对于存在裂缝、腐蚀等问题的混凝土结构,可以通过修补和加固手段,恢复结构的完整性和稳定性。
建筑工程检测方法及加固方法建筑工程的检测与加固是确保建筑物结构安全可靠的重要环节。
在建筑过程中,针对不同的工程环节和部位需要进行不同的检测和加固措施。
本文将分别介绍建筑工程的检测方法和加固方法。
一、建筑工程的检测方法1.钢材检测:对于使用钢材的建筑工程,需要进行钢材的力学性能检测。
常用的方法包括拉伸试验、冲击试验、硬度试验等。
通过这些试验可以确定钢材的强度、韧性、抗冲击能力等性能。
2.混凝土检测:混凝土是建筑工程中常用的材料,其强度和质量直接关系到建筑物的安全性。
混凝土的强度检测可以通过取样进行试验,常用的试验方法有压力试验、弯曲试验和冲击试验等。
3.基础检测:建筑物的基础是承受楼层荷载的重要部分,因此需要对基础进行检测。
基础检测可以采用非破坏性试验方法,包括地质雷达、声波衰减、电阻率法等。
同时,可以进行基础载荷试验,通过加载试验来确定基础的承载力。
4.钢筋深度检测:钢筋是混凝土结构中起到增强作用的重要组成部分,钢筋的深度需要符合设计要求。
可以使用电磁法或超声波法来进行非破坏性检测,测量钢筋的位置和深度。
5.瓦斯检测:在一些工程中,特别是地下工程和矿山工程中,瓦斯可能形成爆炸的危险。
因此需要进行瓦斯检测。
瓦斯检测可以使用电化学法、光纤传感器法等不同的方法来检测瓦斯浓度。
二、建筑工程的加固方法1.加固钢结构:对于出现钢结构安全问题的建筑物,可以通过增加梁柱的尺寸,增加梁柱之间的连接件,增加局部支撑等方式进行加固。
2.加固混凝土结构:对于出现混凝土结构安全问题的建筑物,可以采用钢筋混凝土包裹、加固和轻质材料填充等方式进行加固。
3.加固基础:对于基础出现安全问题的建筑物,可以通过加固基础的土体、增加基础的面积、加设桩基等方式进行加固。
4.加固地下结构:对于地下结构出现安全问题的建筑物,可以增加地下结构的墙体厚度,加固地下墙体的连接,加固地下结构与地面结构的连接等方式进行加固。
5.安全监测:对于一些较为复杂的建筑工程,可以通过安装监测设备来实时监测建筑物的结构变化,如应力、位移等,并及时采取相应的加固措施。
建筑结构检测与加固方法建筑结构检测与加固是建筑工程中非常重要的环节之一,它通过对建筑物的结构进行细致的检测和分析,从而确定建筑结构的稳定性和安全性,并制定相应的加固方案。
下面将介绍几种常用的建筑结构检测与加固方法。
一、非破坏性检测法非破坏性检测法是一种对建筑物结构进行检测的方法,它通过采用无损的手段,如声波、磁力、电波等来检测结构的质量和可靠性。
这种方法可以有效地检测出建筑物的隐患,对于分析结构的损伤程度以及制定加固方案具有重要意义。
二、结构监测技术结构监测技术是通过安装传感器等设备来对建筑物的结构进行实时监测,从而获得建筑物的结构变形、振动等信息,进而评估建筑物的安全性和稳定性。
常用的结构监测技术包括激光测距仪、振动传感器、位移传感器等。
三、加固方法1. 加固材料:常用的加固材料有钢筋、钢板、钢梁等,通过加固材料可以增加建筑物的承载力和抗震能力。
在加固过程中需要注意选择符合要求的材料,并合理安排施工顺序和方法。
2. 加固措施:针对不同的结构问题,可以采取不同的加固措施。
比如在地震加固中,可以采取加固节点、加固抗震墙、增设剪力墙等方式来提高建筑物的抗震能力。
在承重结构加固中,可以采取增加钢筋、增设钢梁等方式来提高结构的承载能力。
3. 技术要求:在进行加固工程时,需要严格按照相关规范进行设计和施工,确保加固效果符合要求。
还需要根据加固的具体情况进行监测,及时发现问题并采取相应的解决措施。
建筑结构检测与加固是建筑工程中不可或缺的一部分,它可以确保建筑物的结构安全可靠,并通过采取相应的加固措施来提高建筑物的承载能力和抗震能力。
在实施建筑结构检测和加固工程时,需要科学合理地选择检测方法和加固措施,并按照相关规范进行设计和施工,以确保工程质量和安全性。
建筑结构检测与加固方法
在建筑领域中,结构的安全性是至关重要的,特别是在面临自然灾害或长时间使用后。
为了确保建筑物的结构安全,我们需要使用一些检测和加固方法。
以下是一些常见的建筑
结构检测与加固方法。
1. 结构检测方法
- 目视检查:通过目视检查建筑物的外观,包括墙面、柱子、梁等结构部分,以
发现可能存在的裂缝、变形或破损。
- 非破坏性检测:使用无损测试技术,如超声波探测、拉力测试、电磁波扫描等
来检测结构内部是否存在隐患或材料的性能是否满足要求。
- 红外热成像:通过检测建筑物表面的温度变化来发现存在的隐患,如潮湿、漏水、电气故障等。
2. 结构加固方法
- 加固基础:在地基上加固,可以通过加深基础、增加基础面积、加固地基等方
式来提高基础的承载力和稳定性。
- 加固墙体:在墙体上加装钢筋混凝土柱、钢结构、钢板等,增加墙体的承载能
力和抗震性。
- 加固梁柱:可以使用增加钢筋、加装钢板、包裹玻璃钢等方式来加固梁柱,提
高其承载能力和抗震能力。
- 加固屋顶:可以在屋顶上增加钢筋混凝土板、钢梁、加固筋等,提高屋顶的承
载能力和抗震性。
建筑结构的检测和加固方法旨在确保建筑物的结构安全和稳定性。
选择合适的检测方
法可以及时发现存在的隐患,而适当的加固方法可以提高建筑物的抗震能力和长期使用性能。
在进行任何结构检测和加固之前,建议咨询专业人士,并遵循相关的安全规范和标
准。
建筑结构检测与加固方法建筑结构的检测与加固是为了保证建筑物的安全稳定,防止发生事故。
检测和加固方法主要包括非破坏检测、破坏性检测和加固设计。
本文将对这些方法进行详细说明。
一、非破坏检测方法非破坏检测是指在不破坏建筑物结构的前提下,通过各种特定的测试方法和仪器设备,对建筑结构进行测量、感知和评估。
非破坏检测的方法有:1. 振动测试:通过对建筑物进行震动刺激,观察和分析建筑物的反应,从而评估其结构的性能和稳定性。
2. 声波测试:利用声波的传播特性,对建筑结构进行检测和评估,判断出结构中存在的缺陷、损伤和松动。
3. 磁力检测:通过利用电磁感应原理,测量建筑结构中的磁场分布,并根据磁场的变化来判断结构的完整性和稳定性。
4. 红外热像检测:利用红外热像仪对建筑物进行热量测量,通过观察建筑物的热分布来判断其是否存在结构缺陷或损伤。
5. 探测雷达:通过雷达技术,利用电磁波的反射和传播特性,检测和分析建筑结构中的缺陷、裂纹或空洞。
二、破坏性检测方法破坏性检测是指通过对建筑结构进行破坏性试验和分析,获取结构的力学性能参数和承载能力。
破坏性检测方法有:1. 承载性能试验:通过在结构上施加荷载,观察结构的变形和破坏形态,从而分析结构的承载性能和安全系数。
2. 钢筋探伤:通过人工或机器对混凝土内部的钢筋进行探测和检测,判断钢筋的数量、直径、布置和受损情况。
3. 核磁共振:利用核磁共振技术,测量在磁场中原子核的共振信号,从而分析建筑物结构的内部构造和组成。
4. 化学试验:通过对结构材料进行化学试验,测试其力学性能和物理性能,评估结构的质量和耐久性。
三、加固设计方法根据检测结果和评估结构的强度和稳定性,进行合理的加固设计,提高建筑物的抗震性能和安全系数。
加固设计的方法有:1. 加固钢筋混凝土结构:采用加外包钢板、加粘钢筋、加底板等方式,增加结构的抗弯、抗剪和抗压能力。
2. 加固砖木结构:通过加固支撑和连接处,增加结构的整体稳定性和抗震能力。
建筑结构检测与加固方法建筑结构检测与加固是指对建筑物的结构进行评估和分析,发现存在的问题,并采取相应的加固措施来提高结构的安全性和稳定性。
建筑结构的检测和加固是建筑工程中非常重要的环节,旨在确保建筑物的结构能够承受地震、风力、荷载等外力的作用,保护人们的生命财产安全。
建筑结构检测主要包括以下几个方面:1. 抗震检测:通过对建筑物进行抗震性能评估,了解其抗震能力是否满足设计要求。
抗震性能评估主要包括结构的抗震性能等级评定、动力特性测试、非线性分析等。
2. 动态监测:通过在建筑物上设置振动传感器,对其进行实时的振动监测。
通过分析和比对实测数据,可以判断结构是否存在异常变形或破坏。
3. 资料评估:对建筑的施工工程记录、设计文件、技术资料等进行全面的评估,以了解结构的设计是否合理和符合规范要求。
4. 细部检测:对结构的关键部位,如节点、连接件、承重构件等进行细部检测,以了解其是否存在开裂、腐蚀、变形等问题。
1. 钢材加固:利用钢材对建筑结构进行加固,如加装钢梁、钢柱、钢板等。
钢材具有较高的抗拉、抗压和抗弯强度,可以有效增加结构的承载能力和稳定性。
2. 碳纤维加固:利用碳纤维加固材料对结构进行加固,通过将碳纤维板或条粘贴在结构表面,提高其抗拉和抗弯能力。
碳纤维加固具有质轻、强度高和耐腐蚀等特点,对结构影响较小。
3. 预应力加固:通过设置预应力构件对结构进行加固,如预应力混凝土、预应力钢筋等。
预应力加固可以有效提高结构的抗弯承载能力和稳定性,同时减小结构的变形和裂缝。
4. 土木加固:通过地基处理、加固灌浆、土木修复等方法对土基进行加固,提高地基的承载力和稳定性。
土木加固主要适用于土地沉降、泥砂流、地基松动等地质灾害导致的结构变形和破坏。
5. 隔震加固:通过设置隔震装置在建筑结构和地基之间,降低地震对结构的影响。
隔震加固可以有效减小地震造成的振动,保护结构和建筑内部设施的完整性。
建筑结构的检测与加固是确保建筑物安全的重要措施。
建筑结构检测鉴定与加固概论及工程实例建筑结构检测鉴定通常包括对建筑物的结构材料、结构形式、结构性能等方面进行全面的检测和评估。
通过检测鉴定,可以判断建筑物的使用年限、承载力、刚度等重要参数,评估结构的稳定性和耐久性,为加固设计提供依据。
建筑结构检测鉴定的方法比较多样化,常用的有非破坏性检测和破坏性检测两种。
非破坏性检测主要采用无损检测技术,如超声波检测、红外热像仪检测、雷达检测等,可以在不破坏建筑物表面的情况下获取结构的信息。
而破坏性检测则需要取样进行实验室测试,如抗压强度试验、抗拉强度试验等,可以获取更加准确的结构性能参数。
建筑结构加固是在检测鉴定基础上,通过采取一定的措施,提高建筑物的承载能力、改善结构的稳定性和抗震能力,从而确保建筑物的安全使用。
常用的加固方法有加固梁柱节点、加固承重墙、加固悬挑结构等。
在加固设计中,需要综合考虑结构的材料特性、原始结构的问题、加固材料和加固方法的选择等因素。
以下是一个实际的工程实例,对建筑结构检测鉴定与加固进行说明。
高层住宅的居民反映了楼房存在明显的震动和墙体开裂问题。
为了解决这一问题,需要对该建筑物的结构进行检测鉴定和加固。
在检测鉴定阶段,工程师首先进行了现场勘测,观察并记录了墙体的开裂情况、楼板的下沉程度等。
然后进行了非破坏性检测,采用了超声波检测仪对墙体和楼板进行了全面检测,发现了一些结构材料的脱落、裂缝等问题。
为了进一步确认结构的安全性,还进行了抗压强度试验和抗拉强度试验,结果显示部分构件的强度已经严重下降。
在加固设计阶段,工程师根据检测鉴定的结果,制定了相应的加固方案。
首先,对于墙体的开裂问题,采用了加固承重墙的措施,通过在墙体上部加设加固钢筋和混凝土封闭墙体裂缝,提高了墙体的整体受力性能。
其次,对于楼板的下沉问题,采用了在楼板下增设加固层的措施,通过在楼板下方布置加固钢筋和架设钢筋网,提高了楼板的刚度,减少了下沉的程度。
最后,针对构件强度下降的问题,采用了钢板加固的措施,通过在构件外侧贴设钢板,增加了构件的承载能力。
建筑结构检测与加固方法1. 引言1.1 建筑结构检测与加固方法的重要性建筑结构检测与加固方法对于建筑安全和人员生命财产的保障至关重要。
随着城市化进程的加速和建筑结构的老化,建筑结构的安全性面临着越来越大的挑战。
及早进行建筑结构的检测和加固显得至关重要。
通过定期检测建筑结构的稳定性和安全性,可以及时发现潜在的问题并采取有效的措施进行加固,从而防止意外事件的发生。
建筑结构的加固工作不仅可以延长建筑的使用寿命,还可以提高建筑的抗震能力和抗风能力,确保建筑在各种自然灾害面前都能够安全稳固地立住。
建筑结构检测与加固方法的重要性不容忽视,对于建筑行业的发展和人民生活的安全有着重要的意义。
1.2 当前建筑结构安全面临的挑战当前建筑结构面临着诸多挑战,主要包括以下几个方面:随着城市化进程加快和人口增长,建筑结构的数量和规模不断增加,而许多老旧建筑由于年久失修、设计不合理或者使用不当等原因存在安全隐患,给城市居民的生命财产安全带来潜在风险。
自然灾害如地震、风暴等频发,加剧了建筑结构的受损程度,尤其是在一些地质条件较为复杂或者地震频发的地区,建筑结构的安全性面临更大的挑战。
近年来恶劣的气候变化和环境污染对建筑结构的影响逐渐凸显,例如酸雨、高温、酷寒等气候极端事件对建筑材料的破坏加剧了建筑结构的老化速度,加剧了建筑结构的脆弱性。
人为因素例如建筑施工质量、设计标准、维护管理等方面的不足也给建筑结构的安全带来挑战。
当前建筑结构安全的挑战需要通过加强建筑结构检测与加固工作来提高建筑结构的安全性,减少事故发生的可能性。
2. 正文2.1 非破坏性检测技术在建筑结构检测中的应用非破坏性检测技术在建筑结构检测中扮演着重要的角色。
传统的结构检测方法通常需要对建筑结构进行破坏性的检测,这不仅费时费力,而且会对建筑结构造成二次伤害。
而非破坏性检测技术能够通过声波、热像仪、超声波等技术手段,对建筑结构的各种性能进行全面、准确的检测,同时不会对建筑结构造成任何损害。
建筑结构检测与加固方法建筑物是人类生活和生产的重要场所,而建筑结构的安全性和稳定性则是保障人们生命财产安全的关键因素。
由于建筑物长期使用和自然环境的影响,建筑结构可能会发生破损、老化和变形等问题,造成安全隐患。
建筑结构的检测与加固变得非常重要。
本文将介绍建筑结构检测与加固的方法与技术,帮助读者了解建筑结构的安全问题和解决方法。
一、建筑结构检测方法1. 目视检查:目视检查是最基本也是最常用的建筑结构检测方法之一,通过工程技术人员对建筑物进行外观观察,可以初步发现建筑结构的表面裂缝、变形和破损等情况。
目视检查需要结合建筑设计图纸和施工记录进行对比分析,可以发现建筑结构的明显问题和隐患。
2. 非破坏检测:非破坏检测技术是一种在不破坏被测材料或结构的前提下,对其内部结构、性能进行测量和评价的技术手段。
常见的非破坏检测方法包括超声波检测、磁粉探伤、电磁检测、红外热像检测等。
这些方法能够检测建筑物内部的隐蔽缺陷和病害,为建筑结构的安全评估和加固提供依据。
3. 结构监测:结构监测是利用各种传感器和监测装置对建筑物结构的受力情况、位移变形、振动响应等进行实时监测和录入,了解建筑结构的变化情况。
常见的结构监测技术包括应变计监测、位移传感器监测、振动传感器监测等。
通过结构监测,可以及时了解建筑结构的健康状态,发现问题并采取相应的维护和修复措施。
1. 加固材料:建筑结构加固的关键是选择适合的加固材料。
目前常用的加固材料包括碳纤维布、玻璃钢、钢材、预应力混凝土等。
这些材料具有优良的机械性能和耐久性,能够有效提高建筑结构的承载能力和抗震性能。
2. 加固技术:加固技术是指利用各种方法和手段对建筑结构进行强化和补强的工程技术。
常见的加固技术包括粘贴加固、钢筋混凝土包裹加固、局部加固、裂缝注浆加固等。
这些技术可以有效改善建筑结构的受力性能和耐久性,延长建筑物的使用寿命。
3. 结构加固设计:结构加固设计是根据建筑结构的实际情况,结合勘察和检测结果,制定合理的加固方案和设计图纸。
某办公楼火灾后的检测、加固方案
1工程案例
1.1概述
1.1.1基本情况
某办公楼为现浇混凝土框架结构,2002年建成并投入使用。
该楼房建筑平面为矩形。
建筑总长度为68.30m,某商业办公楼二层平面示意图为36. 30m,总建筑面积约9300m 2,二层平面。
主楼层数6层,层高:一层为3.60m,二至四层为3.30m,五、六层为3.00m,主楼高度为20.10m。
一至四层为大开间式办公。
五、六层为办公休息室,建筑总高度为21. 10m。
原设计混凝土强度等级:底部两层柱为C 30,其余均为C 25。
基础为钢筋混凝土预应力管桩基础。
该楼二层于2006年某日凌晨0∶ 30分发生火灾,火灾开始于该楼层中部,然后迅速蔓延至全楼层两边部分,并将部分玻璃和铝合金窗熔化,但并未引起三楼室内燃烧,大火燃烧时间为100min。
燃烧物主要为木家具、纸皮等。
消防采用高压喷水灭火。
2现场情况调查二层多数木家具、木门烧毁。
大部分窗户玻璃脱落,玻璃烧熔板结,铝合金窗框部分烧毁。
金属制品(吊扇、电缆桥架、消防箱外框、消防水管等)弯曲变形。
1.1.2设备损毁情况
其余楼层室内未过火,仅楼梯间局部有烟熏痕迹,木门窗、木家具及办公设备等基本完好。
1.1.3建筑结构破坏情况
楼板大部分粉刷层脱落,多数楼板板底混凝土脱落、露筋,个别楼板烧穿,部分板跨中有穿透性通长裂缝,对板底混凝土未脱落的混凝土进行钻芯检测,发现钻出的芯样内均出现不同程度的裂缝,大部分芯样无法成型。
二层板面抹灰大面积空鼓,混凝土基本完好。
梁三层多数梁表面混凝土酥松、梁底棱角混凝土脱落、露筋见图,大部分梁跨中有多道裂缝,梁侧面烧酥程度较底部轻,但出现大面积龟裂和裂缝,剥开裂缝发现,少数裂缝深入梁核心混凝土。
梁底棱角混凝土脱落、露
筋二层梁基本完好,未见明显异常现象。
柱二层柱中上部粉刷层基本脱落,柱表面混凝土酥松,棱角混凝土脱落。
多数柱钢筋外露。
柱底部混凝土烧伤较轻。
由于三层楼盖火烧严重,楼盖膨胀,因此二、三层柱相应倾斜,其中二层较严重,最大倾斜率为4.1‰ ,二、三层填充墙体均出现与三层楼盖膨胀相对应的斜裂缝。
2.原因分析
因为火灾发生在凌晨,扑救不够及时,导致建筑物烧毁比较严重。
火的温度太高,而起火是在二层,所以二、三层的损毁尤为严重。
火的温度远远超过楼板的耐热度,而火势往上,导致三楼楼板的保护层和混凝土脱落,三层梁也出现了大面积的损坏。
同时,二三层的柱由于过火面积比较大,也倾斜严重。
由于长时间的火烧,二三层的墙体被烤裂。
3.检测鉴定方案
3.1混凝土烧伤情况
3.1.1 板的检测方案
对二、三层的楼板进行钻芯法。
发现三楼楼板钻出的芯样出现不同程度的裂缝,已经无法成型。
而从二楼楼板钻芯法抽检出的芯样,对其强度进行测量,发现符合原设计要求。
3.1.2 梁的检测方案
由于粱表面被火烤的已经酥松,无法采用回弹法进行检测,所以只能采用钻芯法进行检测。
首先钻取试样,因为表面有烧伤的部分,所以剥除烧伤层,进行加工试样。
结果表明,虽然实测混凝土强度介于设计值之间,但混凝土强度的离散值较大。
所以,不符合设计要求。
3.1.3柱的检测方案
二层柱中上部粉刷层基本脱落,柱表面混凝土酥松,棱角混凝土脱落,多数柱钢筋外露。
柱底部混凝土烧伤较轻。
所以,用钻芯法进行检测。
结果发现,所采芯样混凝土强度离散型较大,不符合设计要求。
对于一、二层楼层柱,基本完好,未见明显异常现象。
柱混凝土强度采用回弹法抽样检测,结果表明,柱抽检混凝土强度实测值符合原设计要求,无须经行加固。
3.2钢筋的检测
本工程针对于火灾区域进行钢筋抽样检测,分别抽取柱梁板中钢筋外露且表面烧伤较严重的钢筋进行检测。
结果表明,除直径为6.5mm的钢筋抗拉强度略不足外,其余均可满足原设计要求。
4.检测结论
通过对该建筑火灾后的调查及对结构构件的检测,参考上海市标准《火灾后混凝土构件评定标准》[1](DBJ08- 219-96)。
估该楼二层火灾温度为500℃~800℃,局部可能超过800℃。
火灾后结构加固时,结构材料强度可按如下取值:(1)三层楼板已严重烧损,板混凝土基本已无利用价值;二层柱、三层楼面梁在剔除烧损层后,混凝土强度设计值可按折减系数0.8。
(2)结合已有火灾工程经验,考虑火灾高温后钢筋与混凝土之间粘结力退化及钢筋表面锈蚀等因素,火灾区混凝土结构构件钢筋强度设计值取折减系数0.8。
其余各层估火灾温度在300℃以下,结构材料强度可按原设计图取值。
5.加固方案
火灾发生在第二层,结构损伤主要部位是第三层楼面梁、楼面板和第二层柱,依据《混凝土结构加固设计规范》GB50367- 2006以及上面检测结果,结构加固
方案也主要是针对这些受损伤的部位制定。
5.1钢管支撑
首先应对三层楼盖采用钢管支撑以排除险情,采用Υ 200钢管对第三层楼面梁进行支护。
每根梁设置两根钢管支护,钢管应上下对齐,两端采用钢板封闭,下垫250× 250的方木应从一层顶起,以防止二层楼盖受荷过重。
由于火灾时楼面梁刚度降低,在荷载作用下已明显挠曲,应采用千斤顶给梁反向加荷卸载,通过钢管的顶升作用,可使梁柱的应力卸荷至钢管,从而最大限度地阻止了梁柱微裂缝的继续发展。
5.2柱的加固
由于柱表面已经受损,柱截面消弱较大,且部分柱因三层楼盖膨胀而倾斜,因此采用扩大截面法。
将混凝土烧伤部分剥除,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,沟槽深度不小于6mm,间距不大于200mm,并清理干净,然后采用外加纵筋和箍筋,为避免二层刚度过大,应将加固延伸至基础承台,采用植筋方式将纵筋锚入基础承台;并对二、三层柱倾斜率超过1.5‰的柱进行纠正,重新浇注混凝土。
该方法在新增加柱截面的部分提高柱承载力的同时,还因为新增箍筋的横向约束作用,使原混凝土柱处于良好的三向应力状态,因而可以大幅度的提高柱的承载力。
5.3梁的加固
梁侧面和梁底损伤较为严重,强度降低较大。
采用扩大截面进行加固,对于损伤深度较深,由于混凝土面受火灾后产生不同程度的疏松、剥落,应将其凿除后才能进行补强。
凿除受损混凝土后,应将混凝土表面清理干净。
根据《混凝土结构加固设计规范》[2]GB 50367- 2006采用围套式加固,出于板损伤严重,箍筋采用环形箍筋,面上采用钢板加螺栓加固。
该方法将损混凝土凿除,扩大了梁截面,对原截面进行围套。
并增加了纵筋及箍筋,使其梁的抗弯、抗剪和抗压性能达到原设计水平。
5.4板的加固
三层板是损伤最为严重的构件,其表面混凝土大面积脱落,钢筋裸露,部分钢筋已锈蚀,将三层楼板混凝土小心拆除,保留其钢筋,并通过计算增加适量钢筋,重新浇注混凝土板第三层楼板。
此方法可恢复至原设计要求,并可节省大量钢筋。
本工程通过上述方法对该房屋进行加固后,满足了业主继续使用该房屋的要求,同时大大缩短了该房屋恢复使用的时间,为业主节省了大量的工程费用及其他经费,取得了较好的经济效益和社会效益。
参考文献
[1]汤晓凡. 某办公楼火灾后结构检测与加固方案[J]. 刊名缺失, 2008.
[2]火灾后混凝土构件评定标准DBJ08- 219- 96[S].上海:上海建筑出版社,2010.6.
[3]混凝土结构加固设计规范GB 50367- 2006[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.8.
[2]张立人,卫海.建筑结构检测、鉴定与加固。
武汉:武汉理工大学出版社,2012.8.。