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铜川输煤栈桥检测鉴定第三方 栈桥检测方案 第三方机构
为了解输煤栈桥的结构安全性能,对输煤栈桥进行结构安全性鉴定,以便为后续工作提供技术依据。
输煤栈桥结构安全性鉴定
安全性鉴定评级原则
根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019相关规定:工业建筑物的安全性鉴定评级,应划分为构件、结构系统、鉴定单元三个层次;安全性分四个等级。
结构构件和结构系统的安全性的等级鉴定评级标准按照以下条款进行。
1)工业建筑构件、结构系统、鉴定单元的安全性鉴定评级的各层次分级标准。
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输煤栈桥使用情况
经现场调查,输煤栈桥自建成后未发生灾害与事故、超载历史等情况,使用功能和用途未变。
输煤栈桥结构复核
委托方提供部分结构施工图(2015年),现场对输煤栈桥结构进行了检测与复核。主要包括轴网尺寸、结构高度及主要结构构件截面尺寸、配筋情况的检测与复核。
输煤栈桥轴网尺寸具体测量结果,详见附件3现场复核检测报告中表7.1,现场复核结果表明,输煤栈桥主要轴线尺寸与原设计图纸基本相符。
现场复核结果表明,输煤栈桥主要结构构件截面尺寸与原设计图纸基本相符。
输煤栈桥层高具体测量结果,现场复核结果表明,输煤栈桥层高与原设计图纸基本相符。
地基基础
地基基础的安全性等级评定应根据地基变形、场地稳定性,地基基础承载力等评定结果按等级确定。
根据现场检查结果,本次鉴定区域内地基基础未呈现明显的静载缺陷现象,周边地表未发现因地基基础不均匀沉降而导致的变形情况,未发现由于地基不均匀沉降造成的上部主体结构明显倾斜、变形等现象,本次噪声综合治理荷载无明显增加,地基基础承载力满足要求。地基基础的安全性评定等级为B级。
输煤栈桥结构材料强度检测
(1)钢材强度检测
依据国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019,现场采用里氏硬度法对钢结构材料强度进行抽样检测。检测结果表明:抽检柱换算钢材抗拉强度特征值,达到原设计钢材牌号Q345的要求。
(2)混凝土强度检测
现场采用酚酞试剂对钢筋混凝土构件的碳化深度进行测试。结果表明:所测混凝土构件碳化深度均大于6.0mm。
现场检测按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011,采用混凝土回弹仪,对混凝土构件混凝土强度进行检测。混凝土强度检测结果,详见附件6主体结构材料强度检测报告中表7.2。根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013附录B的规定,对碳化深度大于6.0mm的混凝土抗压强度推定值进行龄期修正。建造于2015年,混凝土抗压强度换算值龄期修正系数0.97。抽检混凝土构件现龄期混凝土强度推定值,达到原设计混凝土强度等级C35的要求。
输煤栈桥抗震承载力验算及抗震构造措施核查
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输煤栈桥主要检测鉴定内容如下:
(1)受检区域的使用情况调查
通过对现场的实地考察及向委托方了解、调查受检区域的使用功能及使用情况,了解是否有改变结构以及用途变更等情况,了解受检区域的修缮历史等。
(2)受检区域结构复核
现场采用激光测距仪、5m钢卷尺、钢筋探测仪、里氏硬度计、超声波测厚仪和0-150mm数显游标卡尺等对受检区域的轴线尺寸等结构布置情况以及柱、梁构件位置、截面尺寸、混凝土构件配筋等结构情况进行现场复核。
(3)受检区域变形测量
采用全站仪对受检区域进行构件倾斜、挠度进行测量,测量其柱倾斜及梁挠度是否满足规范要求。
(4)结构损伤状况检测
检查结构是否有裂缝、变形以及局部损伤情况,用文字、照片等形式进行记录与分析。
(5)主体结构材料强度检测
采用金属里氏硬度试验方法检测钢结构材料强度,采用回弹法检测混凝土抗压强度。
(6)结构承载能力验算
采用结构计算软件根据设计图纸、噪声综合治理方案和现场检测数据对受检区域结构进行承载力验算。
(7)结构安全性鉴定
根据国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019对受检区域结构进行安全性鉴定。
(8)结构体系和抗震构造措施鉴定
根据国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021、国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB50117-2014、国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012的相关条文,对受检区域进行结构体系和抗震构造措施核查。
(9)依据检测结果和相关标准要求,撰写结构安全性鉴定报告,给出鉴定结论与处理建议。
构件安全性鉴定评级
根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019第6.2条、第6.3条规定,混凝土构件的安全性等级应按承载能力、构造和连接二个项目评定,钢构件的安全性等级应按承载能力、构造二个项目评定,并取其中较低等级作为构件的安全性等级。
1)混凝土柱安全性评级
承载能力:钢筋混凝土柱配筋满足计算要求,构件承载能力评为b级。构造:建筑构造合理、基本符合国家现行标准规定,工作无异常,评为b级。连接:检查过程中未发现梁柱节点存在缺陷现象,评为b级。
2)混凝土梁安全性评级
承载能力:混凝土梁配筋满足计算要求,构件承载能力评为b级。构造:建筑结构构造合理、基本符合国家现行标准规定,工作无异常,评为b级。连接:检查过程中未发现梁柱节点存在缺陷现象,评为b级。
3)钢桁架安全性评级
承载能力:钢桁架承载力满足计算要求,且无严重损伤,构件承载能力评为b级。构造:钢桁架构造合理、基本符合国家现行标准规定,工作无异常,评为b级。连接:连接基本符合国家现行标准规定,评为b级。
4)钢次梁和桥面板安全性评级
承载能力:钢次梁承载力满足计算要求,桥面板承载力满足使用要求,且无严重损伤,构件承载能力评为b级。构造:建筑结构构造合理、基本符合国家现行标准规定,工作无异常,评为b级。连接:连接基本符合国家现行标准规定,评为b级。
输煤栈桥检测判定标准
(1)国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021;
(2)国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018;
(3)国家标准《钢结构通用规范》GB55006-2021;
(4)国家标准《工程结构通用规范》GB55001-2021;
(5)国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019;
(6)国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117-2014;
(7)国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012;
(8)国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版);
(9)国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012;
(10)国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008;
(11)国家标准《钢结构设计标准》GB50017-2017;
(12)国家标准《钢结构焊接规范》GB50661-2011;
(13)国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;
(14)国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020;
(15)国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013;
(16)国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版);
(17)国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008-2021;
(18)国家标准《建筑抗震加固技术规程》JGJ 116-2009;
(19)国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661-2011;
(20)国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709-2019;
(21)行业标准《火力发电厂土建结构设计技术规程》DL5022-2012;
(22)行业标准《电力建设施工技术规范第1部分土建结构工程》DL5190.1-2012;
抗震构造措施核查
根据国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021、国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012的相关条文,对输煤栈桥(2015年设计)进行结构体系和抗震构造措施核查。
构筑物结构体系和构造措施基本满足国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021、国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012的关于重点设防类(乙类)构筑物、抗震设防烈度7度(0.10g)、框架抗震等级一级(1~35轴为二级)、C类构筑物的相关规定。
输煤栈桥检测技术依据
(1)国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019;
(2)国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010;
(3)国家标准《金属材料里氏硬度试验第1部分:试验方法》GB/T17394.1-2014;
(4)国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591-2018;
(5)国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013;
(6)行业标准《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152-2019;
(7)行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011;
(8)行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8-2016。
结构系统安全性鉴定评级
工业建筑物鉴定第二层次结构系统的安全性鉴定评级,应对其安全性等级进行评定,应按《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019第3.2.8条规定的原则确定。地基基础、上部结构和围护结构三个结构系统的安全性等级(本次鉴定不考虑维护结构),应分别按该标准第7.2节至7.3节的规定评定。
抗震承载力验算
结合现场检测数据,采用计算软件,对输煤栈桥抗震承载力进行验算。
输煤栈桥完损状况调查
为明确受检构筑物损伤状况,现场通过外观观察、小锤敲击等方式对受检构筑物进行了损伤检测。结构损伤检测结果表明:输煤栈桥主体结构基本完好,混凝土基础基本完好,结构各构件连接基本完好,上部结构钢柱、钢梁节点焊缝外形均匀、饱满、过度平滑,无裂纹、焊瘤、表面夹渣、气孔、严重咬边等焊缝缺陷。主要损伤为:局部钢结构锈蚀较严重。
输煤栈桥变形情况检测
现场采用全站仪对混凝土柱的垂直度进行测量,根据偏移量和高度来反映混凝土柱垂直度情况。侧移倾斜值(实测值)与侧移倾斜值(限值)进行比较,实测值≤限值为符合规范要求,实测值>限值为不符合规范要求。侧移倾斜限值为《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019规定的值,即(h/400,h为框架层高)。测量结果表明:输煤栈桥下部混凝土柱倾斜无规律,混凝土柱侧移倾斜值未超过《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2019的规定(含测量误差、累计误差和涂层误差)的限值(h/400,h为框架层高)。
采用全站仪对输煤栈桥主要受力构件进行变形测量,现场对梁进行了挠度测量。测量结果表明:抽检混凝土梁的受弯挠度小于国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)中限值l/200的要求,抽检钢梁的受弯挠度小于国家标准《钢结构设计标准》GB50017-2017中限值l/400的要求(测量结果包含测量误差、施工误差和累计变形)。
栈桥作为一种重要的输煤系统设施,在煤矿行业中扮演着重要的角色。然而,随着时间的推移,栈桥的安全性和稳定性可能会受到影响,因此进行定期的栈桥检测与安全鉴定至关重要。作为全国的第三方机构,上海钧测检测技术服务有限公司将为您提供优质的栈桥检测服务。
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在进行栈桥检测时,我们将采取一系列科学、系统的检测方法。,我们将通过可视检测和外观检查,对栈桥的外观进行全面观察和评估。接下来,我们将运用无损检测技术,检测栈桥的内部结构和材料强度,以确定是否存在隐患。,我们还将进行栈桥的动力学测试,以评估其振动响应和动态特性。后,我们将依据检测结果,为栈桥制定相应的安全鉴定报告和整改方案。
栈桥安全鉴定
栈桥安全鉴定是栈桥检测的重要环节,目的是评估栈桥的使用安全性,及时发现并解决潜在的危险因素。通过栈桥安全鉴定,我们可以确保栈桥的稳定性和安全性符合相关标准和要求。在栈桥安全鉴定过程中,我们将综合考虑栈桥的结构、荷载、防护设施等多个因素,有效评估栈桥的安全状况,为您提供的技术支持。
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