房屋火灾后结构检测鉴定与修复加固

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某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复

某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复

某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复论文
《某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复》
摘要:本文旨在详细解析某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复过程。

首先,对楼层结构破坏情况进行分析,采取相关的鉴定测量及加固修复措施。

其次,通过检测楼层结构完整性,判定楼层是否处于受损状态。

最后,开展全面的加固修复,保证楼层结构的安全性能。

综上所述,本文深入探讨了某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复的历程。

介绍:今天,随着建筑技术的不断发展,建筑物抗火灾性能也在日益提高。

但是,由于不可预见的内部故障或外部条件,使得建筑物受到火灾的危害。

因此,安全检测鉴定与加固修复是重要的工作之一,本文就此项检测进行深入探讨。

本文以某综合办公楼的火灾后结构安全检测鉴定与加固修复为研究课题,聚焦于结构损伤分析、安全检测鉴定与加固修复等一系列流程。

首先,采取现场勘查技术以及实验室安全检测,对楼层结构造成的损坏情况进行分析,并采取有效的鉴定测量及加固修复措施。

其次,为判定楼层是否处于受损状态,通过详细的测量检测,精确量化楼层结构的完整性,记录结构的变形及抗弯承载能力的变化。

最后,根据变形量的分布,对楼层结构进行补强加固,提高结构抗震、抗风性能,保证楼层结构安全性能。

结论:本文深入探讨了某综合办公楼火灾后结构安全检测鉴定与加固修复过程,为保证建筑物安全性能提供参考意见。

同时,
应强调安全检测鉴定在火灾后加固修复中的重要性,以避免因结构失稳导致的局部和全面破坏。

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术火灾是一种意外灾害,经常会造成建筑结构的损坏和严重的火灾后混凝土结构的损伤。

在火灾过后,混凝土结构的损伤评估和修复加固技术变得至关重要。

本文将介绍火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术,希望能够帮助相关领域的专业人士更好地应对这一问题。

1. 观察损坏情况:火灾后的混凝土结构损伤通常表现为裂缝、变形、烧损等情况。

通过对建筑结构的详细观察和记录,可以初步了解损坏情况的严重程度和范围。

2. 检测材料性能:对火灾后的混凝土进行材料性能的检测,包括抗压强度、抗拉强度、抗渗性等指标。

这些测试可以帮助评估混凝土的损伤程度,为后续的修复加固工作提供参考依据。

3. 结构力学性能测试:通过使用非破坏性检测技术,对火灾后的混凝土结构进行力学性能测试,包括结构的承载能力、刚度、变形等参数。

这些测试结果可以帮助评估结构在火灾后的安全性和使用性能。

4. 使用模拟软件进行分析:通过使用专业的结构分析软件,对火灾后的混凝土结构进行力学模拟和分析,了解结构在不同荷载下的受力情况,评估结构的安全性。

1. 混凝土修复:针对火灾造成的混凝土烧损和裂缝,可以采用混凝土修复材料进行修补。

使用高强度混凝土来补充损坏部位,使用预应力钢筋进行加固等。

2. 结构加固:针对火灾后混凝土结构的减弱,可以采用结构加固的方式来提高结构的承载能力和抗震能力。

常见的加固方式包括增加构件截面尺寸、加固梁柱节点、使用外包钢筋混凝土加固等。

3. 表面防护:为了提高混凝土结构的耐火性能,可以在结构表面进行喷涂防火涂料或者包覆耐火材料,提高结构的抗火能力。

4. 结构限位:在进行修复加固工作时,可以考虑设置结构限位装置,限制结构在受到外部荷载作用时的变形,保证结构的安全性。

5. 钢构件替换:对于严重受损的混凝土构件,可以考虑使用钢构件进行替换,以提高结构的承载能力和使用寿命。

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术是一个综合性的工作,需要结合建筑材料、结构工程、施工技术等多个领域的知识,进行全面的分析和设计。

火灾后建筑结构耐火性能评估与加固修复技术

火灾后建筑结构耐火性能评估与加固修复技术

指导修复和加 固工作:评估 结果将指导修 复和加固工作, 确保修复和加 固工作的质量
和效果。
提高建筑结构 的耐火性能: 评估结果将帮 助提高建筑结 构的耐火性能, 减少火灾造成
的损失。
满足法律法规 的要求:评估 结果将满足相 关法律法规的 要求,确保建 筑结构的安全 性和合规性。
评估标准和依据
国家标准:《建筑结构耐火性能评估与加固修复技术规范》
火灾后建筑结构耐火性 能评估与加固修复技术
汇报人:XXX
目录
火灾后建筑结构耐火性能 评估
01
火灾后建筑结构加固修复 技术
02
火灾后建筑结构耐火性能 提升措施
03
火灾后建筑结构加固修复 工程实例
04
结论与展望
05
火灾后建筑结构 耐火性能评估
评估目的和意义
确保建筑结构 的安全性:评 估火灾后建筑 结构的耐火性 能,确保其安 全性,防止再 次发生火灾。
建筑消防设施完善
增加消防栓和灭火器数量
安装自动喷水灭火系统
添加标题
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升级消防水泵和管道系统
添加标题
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增设火灾报警系统和疏散指示标志
火灾后建筑结构 加固修复工程实 例
工程背景和概况
工程实例的选择和背景介绍
火灾后建筑结构加固修复工 程的重要性
工程实施过程中的关键技术 和方法
工程效果和评价
国际标准:《建筑结构耐火性能评估与加固修复技术指南》
火灾现场调查报告:收集火灾现场的实际情况和数据
建筑结构设计图纸:了解建筑结构的原始设计和施工情况
建筑材料性能测试报告:评估建筑材料的耐火性能和燃烧性 能
建筑结构检测报告:评估建筑结构的受损情况和耐火性能

火灾后建筑物结构损伤鉴定及修复加固新技术

火灾后建筑物结构损伤鉴定及修复加固新技术

外包钢加固法:利用外包钢对建 筑物结构进行加固,提高结构的 承载能力和刚度。
修复加固设计
设计原则:安 全、经济、适 用、美观
设计方法:现 场调查、数据 分析、方案制 定
设计内容:结 构加固、防水 处理、防火处 理
设计流程:初 步设计、详细 设计、施工图 设计、竣工验 收
施工工艺及质量控制
施工工艺:介绍修复加 固新技术的施工流程和
制定修复方案:根据损伤评估结果,制定修复 加固方案,包括材料选择、施工方法等
修复施工:按照修复方案进行施工,确保修复 质量
验收评估:修复完成后,进行验收评估,确保 修复效果满足要求
2
火灾后建筑物修复加固新技术
新材料应用
碳纤维复合材料:高强 度、轻质、耐腐蚀
玻璃纤维复合材料:耐 高温、耐腐蚀、抗拉强
修复加固方案:根 据损伤情况,制定 针对性的修复加固 方案
修复加固实施:采 用新技术和新材料, 确保修复加固效果 和质量
效果评估:对修复 加固后的建筑物进 行性能评估,确保 安全性和耐久性
损伤鉴定实例分析
案例背景: 某高层建筑 火灾后结构 损伤情况
损伤类型: 梁、柱、墙 体等不同部 位的损伤情 况
感谢观看
汇报人:XXX
鉴定方法: 采用无损检 测、现场检 测等方法进 行损伤鉴定
修复加固方 案:根据损 伤情况制定 相应的修复 加固方案, 如更换受损 构件、增加 支撑等
修复加固效 果:修复加 固后的建筑 物满足安全 使用要求, 提高了建筑 物的抗震性 能和耐久性。
修复加固工程实践
案例背景:某建筑 物在火灾后出现结 构损伤
火灾后建筑物结构损伤鉴定及 修复加固新技术
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火灾后建筑物结构损伤程度快速评估与修复策略

火灾后建筑物结构损伤程度快速评估与修复策略
严格控制材料的质量,避免使用劣质材料
选择合适的修复材料,确保其性能和耐久性
遵循相关标准和规范,确保修复工程的质量
对修复材料进行定期检查和维护,确保其长期稳定性和可靠性
施工过程监管与验收标准
对不符合验收标准的部分应及时进行整改和修复
验收过程中应充分考虑建筑物的使用需求和环境因素
定期对施工质量进行检查,确保符合验收标准
制定修复方案:根据损伤程度和范围,制定相应的修复方案
加固修复:对严重损伤部位进行加固修复,确保结构安全
更换构件:对无法修复的构件进行更换,确保结构完整性
监测与维护:对修复后的建筑物进行定期监测和维护,确保结构安全
倒塌或濒临倒塌的重建策略
监测与维护:在重建过程中,对建筑物进行实时监测,确保施工质量和安全。
遵守操作规程,正确使用修复工具和材料
确保现场安全,避免二次伤害
施工环境控制

保持施工现场的清洁,避免杂物堆积
采取必要的防尘、防雨、防晒等措施,保护修复材料和设备
遵守施工安全规定,确保施工人员的安全
确保施工过程中的通风和照明,避免有害气体和粉尘的积聚
材料选择与质量控制
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检查建筑物的承重结构,如梁、柱、楼板等是否有裂缝、变形、烧焦等迹象。
观察建筑物的附属设施,如楼梯、电梯、管道等是否有破损、变形、烧焦等迹象。
检查建筑物的隔热、隔音、防水等性能是否受到影响。
敲击法
原理:通过敲击建筑物表面,根据声音和震动来判断内部结构的损伤程度
工具:锤子、听诊器等
操作步骤:选择合适的敲击点,轻轻敲击,根据声音和震动来判断损伤程度
火灾后建筑物结构修复策略
3

火灾后建筑物结构安全鉴定与修复技术研讨

火灾后建筑物结构安全鉴定与修复技术研讨

加强国际合作与交流,借鉴 国外先进技术和经验
未来发展面临的挑战和机遇
技术进步:新技术、新材料的出现,为火灾后建筑物结构安全鉴定与修 复技术带来新的挑战和机遇。
环保要求:随着环保意识的提高,火灾后建筑物结构安全鉴定与修复技 术需要更加环保,面临更大的挑战和机遇。
成本控制:如何在保证安全的前提下,降低火灾后建筑物结构安全鉴定 与修复技术的成本,是未来发展的重要挑战和机遇。
震性能。
加固工程实例分析
实例一: 某高层建 筑火灾后 加固工程
加固方法: 碳纤维布 加固、粘 钢加固、 预应力加 固等
效果评估: 安全性、 耐久性、 经济性等 方面
实例二: 某历史建 筑火灾后 加固工程
加固方法: 保留原有 结构、增 加支撑体 系、改善 抗震性能 等
效果评估: 保护历史 建筑风貌、 提高抗灾 能力、延 长使用寿 命等方面
可行性:加固方案应具备可操作 性,便于施工和维护。
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经济性:加固方案应考虑经济因 素,尽量降低成本。
耐久性:加固材料和施工工艺应 保证加固效果持久,不易老化和 损坏。
加固方法和技术
碳纤维加固: 利用碳纤维 的高强度、 高弹性模量 等特点,对 建筑物进行
加固。
粘钢加固: 利用粘结剂 将钢板粘贴 在建筑物表 面,提高建 筑物的承载 能力和抗震
鉴定报告:根据 鉴定结果,编写 鉴定报告,包括 鉴定依据、鉴定 方法、鉴定结果
和建议等。
鉴定方法和技术
现场调查:收集火灾现场的信息,了解建筑物的受损情况
检测方法:采用无损检测、超声波检测等方法,评估建筑物的结构安全
计算分析:利用有限元分析、结构力学等方法,对建筑物进行力学分析

建筑物火灾后的检测鉴定及加固维修探析

建筑物火灾后的检测鉴定及加固维修探析

建筑物火灾后的检测鉴定及加固维修探析摘要:火灾是一种常见的灾难类型。

在建筑物发生火灾时,建筑物的结构严重受损,安全性能大大降低。

因此,应该对建筑物进行结构检测和鉴定,并结合实际情况应用有效的加强措施。

在建筑物发生火灾后,全部或部分的钢筋混凝土构件会失去承载能力,而这就需要识别和加强此类混凝土结构。

本文根据检测和鉴定结果对火灾后混凝土构件受损程度进行讨论,并讨论了鉴定加固方法的内容,对类似项目具有参考意义。

关键词:建筑物;火灾后;结构检测;鉴定加固火灾对社会影响相对较坏,其导致的危害非常严重。

灾难性事件发生后,建筑工程的表面结构和建筑材料的性能将发生巨大变化。

受损结构的承载能力,耐久性和抗震性能可能严重受损,构成重大安全隐患。

在所有火灾中最危险也是最常见的火灾,就是建筑火灾。

如果在火灾发生时无法及时熄灭,可能会发生一些事故。

2010年11月,上海静安区公寓楼的火灾造成的财产损失达到1.58亿元。

为了解火灾后混凝土结构是否受损,有必要对混凝土构件进行全面的检测鉴定。

根据检测鉴定结果判断混凝土构件的受损坏程度,并选择适当的加固方案,让建筑物修复得更好。

1、建筑物火灾后结构检测与鉴定要点分析1.1建筑物火灾后结构检测要点1.1.1混凝土强度检测由于火灾效果的不均匀,所以即使是燃烧后横截面均匀的混凝土结构也会产生其他不同程度的损坏。

因此,在检测过程中,需要确定整个构件的损坏程度。

1.1.2钢筋力学性能检测为了解火灾后钢筋的机械性能,首先需要在火灾发生后对过火混凝土构件中的钢筋进行取样,基于试验结果评价烧制后钢筋的残余强度。

当测试钢筋的机械性能时,钢筋的暴露部分要被选择用于样品来进行测试混凝土部件。

为了确保特定部件没有损坏,在取样之前支撑特定部件并在完成加固和维护工作之后才能将其移除,如此也保障了检查员的生命安全。

1.2建筑物火灾后结构鉴定要点建筑物着火后的结构识别可分为以下几类:第一级是轻微的损伤。

此时,混凝土结构的钢棒保护层中的破裂程度没有那么清楚地显现出来。

火灾后建筑结构鉴定检测与修复加固浅析

火灾后建筑结构鉴定检测与修复加固浅析

火灾后建筑结构鉴定检测与修复加固浅析近年来,火灾事件时有发生,给城市和居民带来巨大的财产损失和人员伤亡。

在火灾发生后,建筑结构的鉴定检测和修复加固工作尤为重要。

此篇文章将从火灾后建筑结构鉴定检测、火灾对建筑结构的影响、建筑修复加固工作的流程和措施等方面进行探讨和分析,旨在提高大家的火灾灾后修复和加固能力。

一、火灾后建筑结构鉴定检测火灾造成的破坏形式有很多,如火势、烟雾、高温和火灾物的撞击等。

因此,火灾后建筑结构的检测鉴定需要从多个角度进行考虑。

根据不同的检测目的和检测对象,将火灾后建筑结构鉴定检测分为以下几类:1、现场检测鉴定:针对火灾现场的建筑结构进行现场勘查和非破坏检测分析,了解受损情况,综合判断废弃后的施工性能和安全性。

2、损伤诊断:针对建筑受损部位进行软硬分析和物理、化学、机械等方面的测试检测,对建筑结构的受损状况进行评估。

3、安全鉴定:根据“四不懂、一明确”的安全评估原则,从结构安全性、施工安全性、使用安全性、环境安全性四个方面进行综合评估,明确当前状态下建筑物是否满足规定的使用安全标准。

4、质量鉴定:对建筑物的建造和改造等工程进行质量鉴定,如采用冲孔钢板桥式架空装饰遵循设计和施工标准的情况二、火灾对建筑结构的影响1、造成建筑材料的变形、变质,如:钢结构变形、混凝土烧腐、砖墙开裂等。

2、导致结构构件脱离或损坏,如:承重结构上的柱子变形、裂缝、部分梁杆损坏等。

3、着火造成的烟雾、热气和火焰产生的化学反应,会对建筑内部的氧气、二氧化碳浓度、甲醛等室内空气质量产生影响。

三、建筑修复加固工作的流程和措施当建筑经受过火灾后,修复加固工作就变得至关重要。

具体的工作流程如下:1、调研:对火灾现场进行详细的调查和勘查,了解建筑物受到的灾害情况。

2、分析:通过软硬分析和物理化学等方面的测试检测,分析建筑结构受损的原因和程度。

3、设计:基于上述的调研和分析信息,以长虹桥防爆型隔爆配电箱为例,对破坏处进行定位,对于受损的结构和部件进行纠正、加固和改造设计。

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房屋火灾后结构检测鉴定与修复加固摘要:火灾对建筑物造成的影响具有不确定性,因此在检测过程中应针对火灾对建筑结构的损害特点和受损构件在结构中的受力特点,采用综合的检测方法,以便更加客观、准确地确认建筑物的受损情况和程度。

本文基于房屋火灾后结构检测鉴定与后续修复加固分析展开论述。

关键词:房屋火灾后;结构检测鉴定;修复加固引言房屋遭受火灾作用后,结构性能发生退化,表现为承载力降低、刚度减小、抗震能力下降。

目前,我国尚无一套完善的火灾后房屋检测鉴定程序,而且在对火灾后受损评估时也会受到主观因素的影响,因此需要大力加强火灾后房屋检测鉴定及评估判断依据的研究,依据检测鉴定结论,才能更有针对性制定后续加固修复设计和施工工作。

1工程概况某厂房仓库为四层框架结构,建筑面积约为56000㎡,火灾于凌晨4时许发生,消防队到达火场后迅速喷水灭火,至5时左右明火被扑灭。

起火原因为天气干燥等原因导致一楼楼梯口处电路短路,引起厂房内化工物品等易燃物燃烧,火势向四周迅速蔓延,最终导致厂房发生严重火灾。

2火灾后现场调查火灾作用部位是指大火对建筑结构构件作用的具体部位和区域。

梁、板、柱及围护结构墙体不同部位受火作用时,对结构的影响程度也不同。

混凝土内部温度分布与迎火面、背火面存在较大关系,温度分布不同导致材料的应变不同。

火灾现场燃烧持续时间和达到的最高温度决定了火灾严重性,一般有以下六种因素:①可燃物的数量,即火灾荷载;②可燃物的燃烧性能;③可燃物的分布状况;④过火区域的大小和形状;⑤过火区域的开口面积和大小;⑥过火区域的热性能。

根据现场情况,用观察、锤敲、尺量的方法检测火损后对梁、板、柱及围护结构墙体外观质量进行检测,并拍照及绘图等留存作为影像资料。

通过外观检测发现:(1)柱梁板承重结构:火损比较严重的构件集中在着火点附近8跨范围内,有12根柱烧伤严重,混凝土保护层已受到损伤,占过火区域柱总数的13.5%,其余框架柱件轻微受损或者局部仅粉刷层熏黑,龟裂。

过火区域内12根框架梁和5根次梁烧伤严重,梁底钢筋的混凝土保护层受到损伤,占梁类构件的4.3%。

该区域现浇板板底混凝土普遍崩落、钢筋外露,最深处板已烧穿,总面积约620㎡。

(2)围护结构调查结果:厂房室内地坪及厂房之间的过道地坪、门窗严重损毁。

一层楼梯间左侧大部墙体抹灰层脱落,部分砂浆层灼伤,块材表面酥松。

3确定检测鉴定方案通过现场勘查和消防部门的火灾报告基本确定火灾影响的范围和程度,火灾过火区主要集中在一层墙体、混凝土柱和二层结构板及围护墙体。

制订检测鉴定方案时,对过火区域进行详细勘查、检测和鉴定,对未受火灾影响的区域进行常规勘查、检测和鉴定,具体包括以下内容:(1)了解火灾发生的原因、经过和持续时间;现场勘查灾后现状、构件受损情况,对结构稳定性做初步判断。

(2)根据检测方案需要对过火区和未过火区结构的材料性能、构件变形和裂缝、构件承载力、节点连接等进行专项检测。

(3)根据结构构件的鉴定评级和检测数据,建立该建筑的力学结构模型,进行承载力复核,综合评定建筑结构的安全等级;如结构构件受损严重,可不建立力学模型,直接进行建筑结构的安全等级评定。

需要注意的是,根据规程要求,结构构件火灾受损状态对结构构件进行鉴定评级,火灾后结构构件损伤状态的不评Ⅰ级,安全等级不评a级。

4火灾后建筑结构鉴定的内容(1)初步鉴定。

初步鉴定应包括下列内容:①现场初步调查;②火灾作用调查;③查阅分析文件资料;④结构观察检测、构件初步评定等级;⑤编制鉴定报告或准备详细检测鉴定。

(2)详细鉴定。

详细鉴定应包括下列内容:①火灾作用详细调查与检测分析;②结构构件专项检测分析;③结构分析与构件校核;④构件详细鉴定评级;⑤编制详细检测、鉴定报告。

(3)鉴定报告。

鉴定报告应包括下列内容:①普查:a.对房屋结构类型、基础形式、建筑层数、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋装修概况及房屋用途进行现场调查;b.对房屋整体的使用状况、荷载分布进行检查;c.对该房屋现有上部结构的建筑及结构布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量,绘制各层建筑、结构平面示意图。

②变形测量。

采用电子经纬仪或线锤对房屋部分转角位置竖向构件垂直度和整体变形进行测量,查明房屋是否出现倾斜现象。

③结构构件缺陷及损伤程度检查:a.对结构构件存在的缺陷及损伤情况进行调查与记录;b.对混凝土结构或构件的裂缝分布与大小进行调查和记录。

④主体结构的材料力学性能检测:a.按照国家现行相关检测标准的要求抽取一定数量的钢筋混凝板构件采用钻芯法进行混凝土抗压强度检测;b.按照国家现行相关检测标准的要求抽取一定数量的钢筋混凝板、梁及柱构件进行配筋情况、砼保护层厚度检测;c.按照国家现行相关检测标准的要求抽取一定数量的钢筋混凝梁及柱构件采用钻芯回弹综合法进行混凝土抗压强度检测。

⑤结构承载力复核。

根据现场检查、检测结果,并依据国家现行相关规范对该房屋现状结构承载力进行验算分析。

⑥评定与处理建议。

根据现场检查、检测情况和验算结果,结合委托方提供仪器设备的技术参数,分析房屋能否承载委托方购置的重型设备及能否抵抗重型设备运行时所产生的振动,当房屋结构现状不满足承载仪器设备计算要求及不满足抵抗仪器运行时产生的振动要求时提出可靠处理建议。

5火灾后结构检测鉴定(1)构件混凝土损伤层的厚度根据现场调查,建筑物损伤的类别主要分为Ⅱb级(轻度灼伤)与Ⅲ级(中度灼伤尚未破坏)2种损伤程度的柱构件,其损伤层的最大厚度是30mm与34mm,而梁构件损伤层的最大厚度则分别是28mm和35mm。

在火灾现场的检测中发现,建筑物内其余柱构件和梁构件没有受到火灾的影响,其混凝土碳化的最大深度是12mm。

(2)构件混凝土的剩余强度建筑物经火灾烧灼后,构件混凝土强度的检测一般选择使用钻芯方法,对受损构件混凝土的芯样进行钻取并展开检测。

本工程梁柱设计混凝土强度等级都采用的是C25。

在检测现场中,燃烧区域内的损伤类别主要有Ⅱb级与Ⅲ级构件,在梁柱构件上芯样的钻取数量为18个,以此为研究对象开展混凝土抗压强度的检测工作。

柱构件中发生断裂的芯样有2个,呈现出碎裂状的芯样有1个。

在梁构件中,发生断裂的芯样有2个,呈现出碎裂状的芯样有2个。

通过芯样抗压强度试验可知,柱构件芯样的抗压强度值为22.6MPa~24.9MPa,而梁构件芯样的抗压强度值为21.2MPa~24.3MPa。

过火区域范围内实际强度不满足强度为C25的等级要求。

非过火区域随机选择13根柱及20根梁构件,通过对回弹法检测,能满足设计强度等级C25的要求。

6加固处理6.1柱、梁火损修复对评为Ⅲ级的柱、梁构件,采用加大截面法进行加固处理:加大截面是将建筑构件中的某一截面加大,以此来增强建筑结构的承载力。

建筑结构中具体构件的问题部位可采取不同的加大截面的方法,加大截面是直接加固建筑结构中最为常用的技术,对于混凝土受压,受弯构件等问题可单侧、双侧、甚至三侧、四侧的加厚来加大截面,其加固效果较好,操作简单。

对评为Ⅱb级的柱、梁、板构件局部烧伤层可采用聚合物砂浆修复处理后重新粉刷:聚合物抗裂修补砂浆是针对普通水泥砂浆不宜作为保温材料保护层而专门开发的高强无机粘合剂,可替代各类有机胶粘剂,大幅度提高保温系统的质量。

(1)清除被加固构件四周混凝土疏松层,凿去边角和棱角,凿毛混凝土面,凿毛点间距3cm~5cm。

用钢丝刷除去加固面浮碴、尘土及钢筋氧化层,再用压力水冲洗。

对截面受损及弯曲变形的钢筋,需用同规格的钢筋补上,新旧钢筋每端焊接长度10d。

(2)所有柱、梁钢筋焊接完成后,再次用压力水冲洗后,刷厚1mm~2mm水泥浆,保证新旧混凝土的黏结。

水泥浆使用42.5标号的水泥,水灰比0.45,内加用水量20%的803胶。

(3)浇捣顺序。

先浇注、再浇梁。

混凝土强度等级均为C25,内掺水泥用量12%的UEA。

板底修补时,喷射采用1:2水泥砂浆,并保证板底钢筋保护层厚度在15mm以上。

对现浇板受损为Ⅲ级的构件,对于采用置换混凝土的加固方式或者局部加固补强的方式进行处理。

6.2现浇板板粉刷熏黑、开裂、脱落等情况修复(1)铲除墙体或板底粉刷,露出结构面并清理干净,对墙体进行勾缝处理。

(2)墙体或板底结构面干燥即基层吸水量大时应先用水湿润,使基层内湿外干,施工前表面无明水,按房屋原状施工粉刷层,粉刷施工完成后按房屋原状进行腻子施工。

6.3墙体开裂情况修复(1)沿墙体裂缝两侧铲除墙体外粉刷,铲除宽度为1000mm,露出墙体结构面。

(2)剔除砖缝内疏松的砂浆,清除基层油污、浮浆等,墙体表面孔洞、缝隙采用与用比原设计高一等级的水泥砂浆对内外墙体砖缝进行勾缝处理,勾缝前应将墙体表面充分湿润。

(3)勾缝砂浆终凝后,墙面安装钢丝网,刷水泥浆一遍,抹1:3水泥砂浆至原墙面粉刷高度。

结束语建筑结构在实际遭遇火灾后,要根据其受损构件的评价鉴定结果予以评级,再依据构件评级及构件的受力特点、构件受损的严重程度的不同和构件的耐久性,分别对其提出具有针对性的不同的处理方式。

对于需要加固的构件,应制定加固设计方案,并依据方案进行加固修复施工,这样才可以做到最佳的加固效果。

该工程经过及时的加固维修后,结构未出现不良现象,使用功能一切正常,并取得了较好的经济效益。

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