结构检测与加固

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工程结构检测鉴定与加固第1章 工程结构检测鉴定与加固概论

工程结构检测鉴定与加固第1章 工程结构检测鉴定与加固概论

工程结构的动力特性检测与长期健康监测
桥梁承载能力检测评定
本章小结
第一部分
工程结构鉴定与加固的目的意义及现状
地震
地震后的北川县城
浙江奉化楼房粉碎性坍塌
撞击
911撞击
火灾
中南大学火灾
风暴潮
风暴潮对结构的影响
桥梁检测
桥梁检查、检测
桥梁动、静载试验
桥梁索力测试
桥梁健康监测
桥梁检测
桥梁桩基检测
第1章
工程结构检测鉴定与加固概论
本章学习目的
(1)了解工程结构进行检测鉴定及加固的原因; (2)了解现行工程结构检测鉴定及加固的国家规范、 规程、标准的应用; (3)了解工程结构鉴定加固行业目前的研究现状及发 展前景。
本章PPT组成
工程结构鉴定与加固的目的意义及现状 工程结构鉴定与加固的一般程序
损伤调查 荷载调查 结构形式确认 几何尺寸、材料强度检测
维持现状
Y
结构评判 N
建模计算
Y
数据处理
N
维修及加固处理方案
工程结构检测鉴定基本流程
1 损伤调查
1) 调查内容
结构形式 混凝土结构 砌体结构 钢结构 木结构 桥梁结构 损伤调查内容 混凝土裂缝的形态、分布;构件的几何尺寸;钢筋锈蚀;结构变形与 位移;节点损伤调查 砌体结构的裂缝、块体和砂浆的粉化、腐蚀 钢材涂装与锈蚀、构(杆)件变形、裂缝、连接的变形及损伤等、防火 措施的有效性和完备性(对有防火要求的构件)
1 损伤调查
C类--与使用或环境有关的损伤
混凝土墙面横向膨胀受 约束引起的八字裂缝
混凝土构件受冻胀作 用引起的饰面层凸起
其他损伤: 构件长期受高温作用使混凝土表面产 生网状裂缝; 长期受冻融循环作用,使混凝土起鳞 等现象; 保护层碳化出现的延筋裂缝或保护层 剥落; 酸、盐类化学介质的长期作用,致使 保护层剥落,钢筋锈蚀等。

建筑结构检测与加固方法

建筑结构检测与加固方法

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。

第六讲混凝土结构检测加固

第六讲混凝土结构检测加固
除具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、 几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专 门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般 构筑物。 绕丝法
该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件 斜截面承载力不足的加固,或需对受压构件施加横向约束力的 场合。 锚栓锚固法
支撑梁加固法
楼板开洞较大,或切断的受拉钢筋数量大于20%,或洞口边 存在较大集中荷在时,以及预制板切断主肋时,均应于洞口边另 设支撑梁传力,支撑梁一般采用型钢组合梁,即由工字钢或槽钢 与混凝土楼板,通过锚栓及后灌环氧树脂组合而成的整体性大梁。 支撑梁采用后锚固技术锚固于相应的剪力墙、框架柱或其他梁上。
该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构 的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。
碳纤维布缠绕加固柱
碳纤维布加固板
间接加固:
预应力加固法
该法能降低被加固构件的应力水平,不仅使加固效
果好,而且还能较大幅度地提高结构整体承载力,但加
固后对原结构外观有一定影响;适用于大跨度或重型结
温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求 大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。
粘贴钢板加固法
该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业, 对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显 著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平; 适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件 的加固。 粘贴纤维增强塑料加固法
专题二、混凝土楼板开洞加固
既有楼板开洞很常见
楼板开洞切断了结构连续性,削弱或降低了结构 承载力
楼板开洞后应采取加固补强措施 (考虑楼板性质单向板、双向板、连续板;考虑洞

建筑结构检测与加固方法

建筑结构检测与加固方法

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

建筑结构检测与加固方法

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

建筑结构检测与加固方法

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方法

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。

工程检测与加固

工程检测与加固

工程结构检测与加固在我国建筑行业中的重要性分析摘要:建筑业的发展大致可以分为三个时期:1、战后重建(新建) ;2、新建与维修改造并重;3、以维修改造为重点:现有建筑的规模和功能不能满足要求;新建费用高时间长,而改造工期短,投资少,效益高。

所以说,工程检测与加固技术在建筑业中将越来越重要!关键词:建筑行业,检测与加固,重要性一、结构检测与加固技术的概述1.1检测与加固的分类1.1.1 结构检测的分类结构检测分类可以按分部工程、分项工程、结构材料、结构用途、检测内容、检测技术进行分类。

在以上分类中,按检测技术不同分类的无损检测技术在我国迅速发展迅速,是工程质量检测的理想手段和首选技术。

结构加固分类可以按照受力特点、分部工程、分项工程、结构用途、结构材料来分,同时按照加固所抵抗外力的性质不同,可以分为抗震加固和非抗震加固。

1.2检测与加固技术举例结构检测与加固的技术按照不同的分类有很多检测方法,而且单一分项工程的检测方法也会有好多。

在本文中,我们暂以混凝土结构为例吧。

1.结构混凝土强度的检测(1)回弹法(JGJ/T 23):利用混凝土硬度与强度的对应关系推定实际混凝土强度;(2)超声法(CECS 21):利用混凝土密实度对超声波传播速度与强度的对应关系推定实际混凝土强度;(3)综合法(CECS 02):利用混凝土硬度及密实度与强度的对应关系推定实际混凝土强度;(4)钻芯法(CECS 03):从结构中钻取混凝土芯样进行试验,确定实际混凝土强度;(5)拔出法(CECS 69):利用深入混凝土中的锚头拔出拉力确定实际混凝土强度;(6)射钉法:利用钢钉射入混凝土的深度确定实际混凝土强度;(7)其它方法:成熟度法、拉断法、推剥法等。

利用非破损、半破损方法及其它物理量推定混凝土结构的实际强度,受到混凝土组成成分变化、检测手段的影响,以及检测数量、范围的限制,有很大的局限性。

宜采用多种方法互相校准或用同条件养护试件反映。

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结构检测与加固摘要:结构的检测与加固技术可细分为检验测试技术、鉴定评估技术和加固改造技术。

检验测试技术的基础,为鉴定与评估工作提供必要的信息和基本数据。

鉴定与评估技术是该项技术的关键,是连接检验测试技术与加固改造技术的重要环节,通过计算、分析、比较和论证,确定影响结构性能的因素、各因素影响的程度、存在问题的性质,确定问题的处理方案。

结构的加固与改造是针对结构存在问题的处理,包括施工图设计和施工操作,是对全套技术先进性、科学性和合理性的验证阶段。

关键词:结构检测结构加固一、概述50年来,我国的结构验测与加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。

非凡是最近20多年,结构的检测与加固技术得到快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩展到建设工程中的各类结构。

结构检测与加固技术的发展与应用对于提高建设工程的质量起到了积极的作用,在节省国家与企业的资金、保障企业生产安全和人民生命财产的安全方面也起到了一定的作用。

二、检验与测试技术结构的检验测试与建设工程施工阶段的送样和质量检查有明显的区别,它通常为事后的检验与测试,如:在浇注好混凝土后,测定钢筋的配置情况等。

因此其工作难度大,技术含量高。

检验与测试技术一般为材料科学、物理学、化学、电子学与计算机科学等多学科紧密结合的技术。

我国的结构检验测试技术走的是“引进—消化—提高”和“借鉴—独创”相结合的发展之路。

1、混凝土结构建国初期,我国基本上没有什么现代的检测手段。

直到六十年代中期才开始进行混凝土强度的非破损检测方法的研究。

七十年代中期,原国家建委把混凝土非破损检测技术列入了建筑科学研究发展计划,组织力量进行攻关。

到八十年代中期,第一本全国性检测规程《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》问世。

此后,关于混凝土强度及缺陷的检测技术得到了广泛的应用和持续的发展。

到目前为止,关于混凝土强度的检测已有回弹法、超声法、钻芯法、拔出法和灌入法等,以及由上述基本方法组合而成的超声回弹综合法、钻芯回弹综合法等。

较为成熟的混凝土强度和缺陷检测方法已经有了全国性的检测技术规程,如:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》;《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》;《钻芯法检测混凝土强度技术规程》;《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》;《超生法检测混凝土缺陷技术规程》。

除了上述这些规程外,冶金、水利和交通等部门也编制了本行业的标准,一些省市还编写了适应当地材料特点的地方规程,如贵州省的《回弹法测定贵州省山砂混凝土抗压强度暂行技术规程》等。

混凝土强度的检测技术已基本成熟,成熟的标志在于测试理论的完善和测试仪器性能,如:“回弹值—碳化深度—强度”关系,反映了回弹值与混凝土强度之间的基本规律。

回弹、超声、钻芯和拔出等方法虽然都是舶来之法,但都具有了中国特色,且各种检测仪器和设备已完全国产化。

一些仪器的性能已达到了国际先进水平,如北京市政工程研究院研制生产的NM-3B型非金属超声波检测仪等。

应该说,在混凝土强度的检测方面,我国与经济发达国家已没有明显的差距。

混凝土构件钢筋配置情况的检测开始于七十年代。

开始阶段使用的是进口的仪器。

目前我国已经有了第二代钢筋测定仪,该仪器可测定120mm厚混凝土层下的钢筋,并可测定钢筋直径,其测试原理为电磁感应。

国产仪器可基本上满足建筑结构检测的需要。

经济发达的国家的同类仪器性能略好一些。

我国引进的混凝土雷达仪采用电磁波法测试,测试速度快得多,其测试数据既可以在屏幕上显示又可打印输出,大大提高了检测速度。

七十年代末到八十年代初,混凝土结构的耐久性问题开始受到重视,与耐久性相关的检测技术也得到相应的发展。

这些测试项目包括:混凝土的损伤程度、钢筋的锈蚀速度、混凝土中有害元素的含量、混凝土骨料的碱活性、混凝土的抗冻性及抗渗性和混凝土的渗漏点测定等。

在这些检测项目中,有些为现场检测,有些为取样检测,还有现场检测与计算分析结合的方法。

混凝土中有害元素的含量、混凝土骨料的碱活性、混凝土的抗冻性和混凝土的抗渗性测定等项目均为取样检测。

用钻芯机在结构上取出试样,在实验室进行试验。

其中,我国关于骨料的碱活性的检验开始于七十年代,到八十年代初水利部门的相关标准《水工混凝土试验规程》已开始实行。

到九十年代初,快速试验方法标准《砂、石碱活性快速试验方法》也颁布实施。

国内有关钢筋锈蚀速度和锈蚀量测定的研究起始于八十年代中期,到八十年代末,交通部门和冶金部门的科研单位研制出钢筋电位测定仪。

这种仪器可定性地判别钢筋是否锈蚀,九十年代国外的测试仪器可初步定量测试钢筋的锈蚀速度和锈蚀量,但测试结果有一定的误差。

实际工程检测中采用的是综合的方法,仪器测定、现场实测与计算分析相结合。

2、砌筑结构假如说混凝土结构的检验与测试走的是“引进—消化—提高”之路,则砌筑结构的检验与测试的发展则走的是“借鉴—独创”之路。

砌筑结构检测方法的研究开始于七十年代末,主要是将测定砌筑砂浆强度作为砌筑结构抗震鉴定和加固的评定指标。

为了改变“眼观手捏”的判定方法,而进行了回弹法检测强度等方法的研究。

到八十年代中后期,冶金建筑研究院和中国建筑科学研究院分别研究出冲击法和点荷法砂浆强度检测方法;四川省建筑科学研究院、北京市建筑工程研究院、西安砖瓦研究所等单位进行了砌筑用砖强度等级的回弹检测的研究。

此后许多省市的建筑科学研究所都进行了砌体强度、砌筑砂浆强度或砌体块材强度等级检测方法的研究。

1994年,《砌体结构力学性能现场检测技术规范》编制组对部分已有的砌体结构检测方法进行了评审,将回弹法、电荷法、筒压法、射钉法和剪切法五种砂浆强度检测方法和推剪法、单剪法、轴压法、扁千斤顶和拔出法等五种砌体强度的检测方法纳入规程。

这些方法大多数为我国科研人员创造发明的。

除了上述列入规程的方法之外,近年来又有一些新的检测方法问世,如河北省建筑科学研究院的超声回弹综合法、中国建筑科学研究院的贯入法等。

砌筑结构检验测试技术起步比混凝土结构略晚一些,技术成熟程度比混凝土强度检测技术略差,但该项技术的发展势头猛,在国内形成了百家争鸣的可喜局面。

可以说,按“借鉴—独创”之路发展起来的砌筑结构检测技术已经达到了经济发达国家的技术水平。

3、钢结构与混凝土结构和砌体结构相比,工程建设中钢结构的数量相对较少,加之冶金、机械、交通、航空、石油、化工等工业部门对钢材物理力学性能、内部缺陷、焊缝探伤等检验方法比较完善,因而其检验测试技术发展之路基本是借鉴学习国内其他行业的先进方法,如焊缝和钢材的超声波探伤方法、射线探伤方法、磁粉探伤方法和渗透探伤方法等。

在《钢结构工程施工及验收规范》中,关于钢结构所用材料、制作、安装和工程验收等内容所规定检验方法还都是常规检测技术,而在1981年新板的标准中,关于钢结构焊缝的检验增加了X射线和超声波探伤的内容。

1993年以后又陆续颁布了下述规程:《建筑钢结构焊接规程》;《钢结构工程质量检验评定标准》;《钢结构工程施工及验收规范》。

在这些规程中明确规定,焊接的内部缺陷及分级要符合《钢焊接手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定,使钢结构的无损检验工作向前推进了一大步。

在大型体育场馆、展览馆、机场、码头、火车站等公共建筑中,采用钢网架作为屋盖结构的愈来愈多。

钢网架的检测受到普遍重视。

针对该类结构的组件都是薄壁管、钢球和高强螺栓等特点,在实验研究和总结经验的基础上,编制了具有行业特色的《网架结构工程质量检验评定标准》和《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》及《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》两本行业标准.钢结构的检验测试技术在学习借鉴的基础上已经可以有效地解决实际问题,应该说,该技术还有很大的发展空间,需要继续研究与开发。

4、检验测试技术的发展前景更加准确、减少损伤、快捷方便无疑是已有检验测试技术改善和提高的发展目标。

开发新的检验项目,使检验测试技术更加完善则是这项技术发展的方向。

检验仪器和设备在结构的检验与测试技术中扮演着重要的角色。

没有仪器设备就无法进行检测,而质量好、操作方便的仪器设备是高质量检测工作的保障。

与经济发达国家相比,我们的检测仪器设备在总体上存在着明显的差距,主要体现在性能不稳定、功能少、寿命短、体积大等方面。

检测方法改善和提高的第二个方面是检测理论提高和检测数据分析方法的改善。

合理确定检测数量、合理布置检测位置、减小检测结果的不确定性、充分利用检测数据等,是所有结构检验与测试工作面对的问题。

随着工程技术的发展和检测要求的提高,一些新的问题又摆在我们面前,如高强混凝土的强度检测、混凝土缺陷的准确判定、预应力筋管道灌浆饱满度测试、新型墙体材料的强度测试方法及质量评定方法等。

钢结构的检验与测试是最具有发展潜力的技术。

在对钢结构进行鉴定时,钢构件材料物理力学性能的现场无损验测技术、钢构件应力的现场无损测定技术和结构关键部位应力及损伤现场测试技术等是目前亟待发展的技术。

新技术的开发也要引进与研制相结合。

如光传感技术、声发射技术等都是国际上九十年代中后期的先进技术,这些技术在大型建设项目施工阶段和使用过程中的安全监控和结构物安全性现场实荷测试等方面,有比较广阔的应用前景。

三、结构的鉴定与评估技术结构鉴定与评估技术的发展与建筑市场和社会的需求有直接的关系,与国家的经济状况有密切的关系,同时又受到检测技术发展的影响。

建国初期至“文革”期间,我国的结构鉴定与评估工作相对较少。

其原因是多方面的。

在这期间,绝大部分的建设资金用于新建项目,即便如此,建设项目的数量也不多。

旧的建筑物相对较少,而建国后期的建筑物和构筑物的使用年数还相对比较短。

这段时间的鉴定与评估工作的对象,主要是少量使用时间较长且极其破旧的居民住宅。

由于缺乏检测手段,鉴定工作以经验为主,相应的处理也多为治标不治本的临时措施。

1976年以后,结构的鉴定与加固改造技术得到了明显的发展。

首先是建筑物和构筑物的抗震鉴定与抗震加固技术的发展。

1976年唐山地震后,国家每年都要拨出专款进行建筑物和构筑物的抗震加固。

国家资金的投入促进了结构鉴定与加固技术的发展。

由于这是国内第一次大规模的结构鉴定与加固,缺乏必要的检测手段和计算手段,鉴定工作依然以定性为主,以经验为主。

经过20多年的发展,建筑物和构筑物的抗震鉴定与抗震加固技术已日臻完善,形成了自己的体系,成为结构鉴定与加固技术不可缺少的重要分支。

抗震鉴定标准已经形成了系统,常用的标准如下:《建筑抗震鉴定标准》;《室外给排水工程设施抗震鉴定标准》;《室外煤气热力工程设施抗震鉴定标准》;《工业构筑物抗震鉴定标准》。

建筑物和构筑物抗震鉴定与加固技术的发展与成熟,为结构鉴定与加固技术的发展奠定了基础。

1985年,经国务院批准,开展了建国以来第一次城镇房屋的普查工作。

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