Seismisk bedömning av byggnader
video
Seismisk bedömning av byggnader

Seismisk bedömning av byggnader

Genom på-platsmätning och kartläggning, etablera tekniska data som byggnadsplan, höjd, sektion, typisk byggnadskonstruktion, grundplan, konstruktionsplan, typisk konstruktionskomponentsektion och nodstruktur, särskilt kopplingsstrukturen och tillförlitligheten mellan den tillagda strukturen och den ursprungliga strukturen.

  • Snabb leverans
  • Kvalitetssäkring
  • 24/7 kundservice
produkt introduktion
3

Testbas

 

(1) Kod för belastning av byggnadskonstruktioner (GB50009-2012);
(2) Kod för design av betongkonstruktioner (GB50010-2010, 2015 års utgåva);
(3) Teknisk standard för inspektion på plats av betongkonstruktioner (GB/T 50784-2013);
(4) Designstandard för fundament (DGJ08-11-2018);
(6) Tillförlitlighetsbedömningsstandard för civila byggnader (GB50292-2015);
(7) Unified Standard for Reliability Design of Building Structures (GB 50068-2018);
(8) Standard för seismisk utvärdering av byggnader (GB50023-2009);
(9) Klassificeringsstandard för seismisk konstruktion av byggnadsteknik (GB50223-2008);
(10) Kod för seismisk design av byggnader (GB50011-2010) (2016 års upplaga);
(11) Standard för utvärdering av byggnadsskadegrad (försök) (Chengzhu Zi (84) nr. 678);
(12) De konstruktionsritningar som tillhandahålls av kunden.

 

Testa arbetsinnehåll och metoder

 

(1) Undersökning om husanvändning och kartläggning av byggnads- och byggnadsritningar
Genom på-platsmätning och kartläggning, etablera tekniska data som byggnadsplan, höjd, sektion, typisk byggnadskonstruktion, grundplan, konstruktionsplan, typisk konstruktionskomponentsektion och nodstruktur, särskilt kopplingsstrukturen och tillförlitligheten mellan den tillagda strukturen och den ursprungliga strukturen.
(2) Provning av strukturella system
Den huvudsakliga-lastbärande strukturen består av betongbalkar, pelare, tegelväggar, etc. Fokus för testning av strukturella system ligger på layouten och anslutningsstrukturen för fundamentet, betongbalkar, pelare, tegelväggar och andra komponenter.
(3) Strukturella dimensioner och förstärkningsprovning
Komponenternas-tvärsnittsdimensioner undersöks; Stålstängerna testas med en kombination av ultraljudstestning och lokal schaktning, med fokus på stickprov. Huvudfokus ligger på att granska stålstänger av typiska komponenter, med särskild tonvikt på områden som kan öka belastningen.
(4) Provning av strukturella egenskaper
Innehållet och metoderna för testning av strukturella materialegenskaper inkluderar huvudsakligen:
Betongstyrka - återhämtningsmetod används, och kärnborrningsmetoden används för verifiering när platsvillkoren är uppfyllda.

4

 

(5) Utseendekvalitetsdefekter och detektering av strukturella skador

Detektering av komponentutseendedefekter, inklusive: pelare, balk, platta stödsystem, taksystem, kapslingssystem, etc.

Inspektera utförligt utseendedefekter på komponenter, såsom deformation, skador, rost och felinriktning. Spela in i form av bilder och text. Testresultaten kan registreras enligt allvarliga defekter och allmänna defekter. För allvarliga defekter bör information såsom plats och omfattning av defekten också registreras för att beakta effekten av defekten vid beräkning av motstånd.

(6) Detektering av komponentdeformation

Eftersom vertikala komponenters vertikalitet är en viktig indikator för att mäta deras prestanda och även påverkar deras bärighet (sekundärt böjmoment), är det nödvändigt att mäta pelarnas lutning. Leica TCR1202 totalstation kan användas tillsammans med gjutmetoden för stållinjalspunkt för att mäta lutningen av kolonner på plats, och provtagningsförhållandet bör utföras i enlighet med minsta provkapacitet för provtagning av byggnadsstruktur.

(7) Mätning av byggnadssättning och total lutning

Använd Leica NA2-nivå för att mäta höjden av pelarens botten och kontrollera om det finns ojämnt sättningar och otillräcklig grundbärande kapacitet för byggnaden. Inspektion på plats visar förekomsten av ursprungliga nivelleringskontrollpunkter. Baserat på platsförhållandena kan varje fönsterbräda, golv eller bröstvärn användas som referenspunkt för referensplanet. Observationspunkter bör sättas vid de fyra hörnen, huvudhörnen och var 5-10:e meter eller varje kolumn längs byggnadens yttervägg för att mäta byggnadens relativa ojämna sättning.

Användning av en totalstation för att mäta den horisontella höjden av änd- och mittspann av betong- eller stålbalkar, och beräkning av mittspannavböjningen av balken med hjälp av den horisontella höjdskillnaden för den givna mätpunkten; Mät lutningen av stålpelarens hörnlinjer med hjälp av en teodolit- eller totalstation, och beräkna lutningsgraden för kolonnen med hjälp av den horisontella förskjutningsskillnaden.

(8) Beräkningsanalys

Beräkningsmjukvaran använder PKPM-seriens designprogramvara utvecklad av PKPMCAD Engineering Department of China Academy of Building Research. Den strukturella modellen antar den faktiska strukturen efter -inspektion på plats för övergripande analys och beräkning. Huvudinnehållet i beräkningsanalys inkluderar val av beräkningsmodeller, beräkning av belastningar och analys av strukturella svar

(9) Seismisk bedömning och utvärdering av byggnadskonstruktioner

Baserat på den omfattande-platsinspektionen och beräkningsanalysen, i kombination med den efterföljande funktionella användningen av byggnaden, utvärderas byggnadsstrukturens säkerhet och seismiska prestanda, vilket ger teknisk grund för den efterföljande designen av byggnadsrenoveringen.

(10) Skriv tester, ge test- och identifieringsslutsatser och ge hanteringsförslag

Avgör om den befintliga byggnadsstrukturen överensstämmer med den ursprungliga designen, baserat på de omfattande-resultaten av inspektioner och beräkningsanalyser på plats. Analysera huvudorsakerna till husskador; Bedöm konstruktionens säkerhet, seismiska konstruktion och seismiska bärighet och föreslå behandlingsförslag utifrån den faktiska situationen. Strukturell säkerhetsbedömning inkluderar beräkning av strukturell motståndskraft, kvantitativ analys av strukturens säkerhet under mållivslängden baserat på beräkningsresultaten av lasteffekter och gränssnittsmotstånd eller testresultat på -plats, och kvalitativ analys av strukturens säkerhet enligt relevanta standarder och specifikationer baserat på byggnadskonstruktionens faktiska konstruktionssituation. Seismisk analys innefattar undersökning och analys av seismiska strukturella inställningar, samt beräkning av seismisk bärighet.

 

Zhejiang Gangxin Testing Technology Co., Ltd.

grundades 2011. Som ett nationellt hög-företag som erkänts av Zhejiang Provincial Higher People's Court som en rättslig autentiseringsinstitution för byggteknisk kvalitet, är vi specialiserade på strukturell prestandatestning och säkerhetsbedömning av byggprojekt, specialutrustning, kommunikationstorn, elektromagnetiska miljöer, stora broar och byggnadssäkerhetsbedömning.

Företaget har mer än 100 professionella och tekniska personal, av vilka över 90% innehar olika medelstora och seniora tekniska certifikat. Utrustad med komplett testutrustning värd över 10 miljoner RMB täcker vår verksamhet hela landet.

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

 

Du kanske också gillar

(0/10)

clearall