房屋安全鉴定中的结构计算与鉴定分析

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砌体结构房屋抗震鉴定与抗震加固技术要点分析

砌体结构房屋抗震鉴定与抗震加固技术要点分析

砌体结构房屋抗震鉴定与抗震加固技术要点分析摘要:上世纪后半叶,由于造价低、施工便捷、保温隔热好等优点,我国建造了大量的砌体结构房屋,但同时由于砌体结构整体性较差以及砌体墙抗剪强度较低等缺点,致使大量砌体结构房屋在经历地震往复荷载作用下产生损伤积累,最终导致墙体开裂甚至整体倒塌。

对未经历地震作用的砌体结构,很多已经接近其设计使用年限甚至超过其设计使用年限但仍在使用,因此,急需对这部分砌体结构进行抗震鉴定和抗震加固,以满足其抗震要求。

本文围绕砌体结构房屋抗震鉴定和抗震加固的技术要点进行简要梳理,最后探讨轻质混凝土在结构加固中的可行性。

关键词:砌体结构;抗震鉴定;抗震加固1、砌体结构抗震鉴定检测在砌体结构抗震鉴定前,需对结构构件的力学参数和几何参数进行检测,其中砌体的抗压强度是必需检测的力学参数,可采用原位轴压法等方法直接检测砌体的抗压强度,也可采用分别检测砌块强度(回弹法等)及砂浆强度(如回弹法等)来“推算”砌体的强度。

由于砌体结构在抗震鉴定时需要分别判断砂浆、砖或砌块是否满足各自的最低强度等级限值,因此,在实际检测鉴定工作中,常采用分别检测砖(砌块)强度和砂浆强度的方式。

1.1取样法检测砖、砌块强度对于既有砌体结构砖、砌块的强度检测,使用回弹法虽然具有简单便捷的优点,但对于一些特殊的砖、砌块的强度检测,回弹法的检测结果往往具有较大误差,此时,若使用取样法从砌体构件上取样,然后按照规定的程序进行抗压强度试验,就可得到直接准确的砖、砌块抗压强度。

值得注意的是,如果需要依据块材强度和砂浆强度来确定砌体构件抗压强度,块材的取样位置应与砌筑砂浆的检测位置相对应。

1.2砂浆抗压强度检测砌筑砂浆的抗压强度可采用取样的方法检测,如推出法、筒压法、砂浆片剪切法等;砌筑砂浆抗压强度的匀质性,可采用非破坏的方法检测,如回弹法、贯入法等,当这些方法用于检测砌筑砂浆抗压强度时,宜配合取样的检测方法进行对比校核。

1.3预制楼、屋面板承载力检测对于建造年代较久远的砌体结构房屋,很多时候由于缺少图纸,且楼板采用预制板的形式,预制板的规格难以确定,此时可采用静载试验的方法检验预制楼板的承载力。

房屋鉴定结构侧向位移检测

房屋鉴定结构侧向位移检测

房屋鉴定结构侧向位移检测房屋鉴定结构侧向位移检测是指通过技术手段对建筑物进行力学性能的评估和结构安全性的判断,其中侧向位移是指房屋在水平力作用下发生的偏移位移。

检测房屋结构的侧向位移对于确保房屋的安全和稳定性至关重要,本文将详细介绍房屋鉴定结构侧向位移检测的重要性、检测方法以及关键技术。

房屋结构的侧向位移是指房屋在水平力作用下,由于结构设计不合理、施工工艺不规范或老化、地震等原因,使得结构发生偏移或倾斜。

侧向位移的存在会对房屋的安全性和稳定性造成严重的影响,可能导致墙体开裂、地基沉降、楼层倾斜等严重的结构问题,甚至引发建筑物的倒塌。

因此,通过对房屋结构侧向位移的检测,可以及时发现和解决结构问题,确保房屋的安全使用。

1.建筑物影像测量法:该方法通过对建筑物的影像进行分析,利用数学模型和测量技术计算建筑物的侧向位移。

这种方法具有快速、准确的特点,适用于对建筑物整体结构的侧向位移进行评估。

2.全站仪测量法:该方法是通过全站仪进行测量,通过观测建筑物上的控制点和监测点,计算建筑物的侧向位移。

这种方法具有高精度、直观的特点,适用于对建筑物特定部位的侧向位移进行评估。

3.数字监测系统:该系统利用传感器对建筑物的侧向位移进行实时监测和数据采集,通过数据处理和分析,得到建筑物侧向位移的变化趋势和极值。

这种方法具有实时性强、连续性好的特点,适用于对长期监测的建筑物进行侧向位移评估。

在进行房屋鉴定结构侧向位移检测时,还需要掌握一些关键技术,如测量仪器的选择与校验、控制点的布设与标定、数据采集与处理等。

其中,测量仪器的选择与校验是保证检测结果准确性的重要保障,需要选择精度高、稳定性好的仪器,并经过校验确保其准确度。

控制点的布设与标定是为了获取建筑物的坐标系统和基准面,为后续的数据处理和分析提供准确的参考。

数据采集与处理是对采集到的建筑物位移数据进行整理、计算和分析,得到结构侧向位移的变化趋势和极值。

综上所述,房屋鉴定结构侧向位移检测是确保房屋安全和稳定性的重要手段,通过选择合适的检测方法和掌握关键技术,可以对房屋结构的侧向位移进行准确评估,及时发现和解决结构问题,确保房屋的安全使用。

《民用建筑可靠性鉴定标准》

《民用建筑可靠性鉴定标准》
[1.钢结构构件的使用性鉴定,应按位移或变形、缺陷(含偏差)和锈蚀(腐蚀) 等三个检查项目; 2.砌体结构构件的使用性鉴定,应按位移、非受力裂缝、腐蚀(风化或粉化)等 三个检查项目; 3.木结构构件的使用性鉴定,应按位移、干缩裂缝和初期腐朽等三个检查项目]
《民用建筑可靠性鉴定标准》
6.2.2 当混凝土桁架和其他受弯构件的使用性按其挠度检测结果评定时,宜按下 列规定评级:
5.2.3 当混凝土结构构件的安全性按构造评定时,应按表5.2.3的 规定,分别评定两个检查项目的等级,然后取其中较低一级作 为该构件构造的安全性等级。
注:评定结果取au级或bu级,应根据其实际完好程度确定;评定结果取cu级 或du级,应根据其实际严重程度确定。
《民用建筑可靠性鉴定标准》
5.2.4 当混凝土结构构件的安全性按不适于承载的位移或变形评定时,应遵守下列规 定:
1 若检测值小于计算值及现行设计规范限值时,可评为as级; 2 若检测值大于或等于计算值,但不大于现行设计规范限值时,可评为bs级; 3 若检测值大于现行设计规范限值时,应评为cs级。 注:在一般结构的鉴定中,对检测值小于现行设计规范限值的情况,允许不经 计算,直接根据其完好程度评为as级或bs级。 6.2.3 当混凝土柱的使用性需要按其柱顶水平位移(或倾斜)检测结果评定时, 可按下列原则评级: 1 若该位移的出现与整个结构有关,应根据本标准8.3.6条(原规范8.3.4条错误) 的评定结果,取与上部承重结构相同的级别作为该柱的水平位移等级; 2 若该位移的出现只是孤立事件,可根据其检测结果直接评级。评级所需的位 移限值,可按本标准表8.3.6 (原规范8.3.6条错误)所列的层间限值乘以1.1的系数 确定.。
注:1 表中的剪切裂缝系指斜拉裂缝和斜压裂缝;, 2 高湿度环境系指露天环境、开敞式房屋易遭飘雨部位、经常受蒸汽或冷

既有建筑结构检测与鉴定的基本原则

既有建筑结构检测与鉴定的基本原则

既有建筑结构检测与鉴定的基本原则
既有建筑结构检测与鉴定是一项严肃认真且复杂的技术工作,需遵循下列基本原则:
(1)既有建筑结构的鉴定与拟建结构的设计有着明显的区别。

结构鉴定不是结构设计的逆过程,有其特定的程序和方法。

(2)结构鉴定离不开结构检测。

结构检测是为结构鉴定提供必需的信息,结构鉴定是建立在检测、试验和理论分析基础上的科学判断。

(3)定量分析和定性分析相结合。

科学合理的鉴定结论除了依赖合理的计算分析外,还依赖对结构构造措施的正确认识以及鉴定人员的知识水平和工程经验。

单纯的结构计算分析结果并不能全面反映结构的受力性能。

(4)除了分析结构的损伤原因外,应充分估计结构既有损伤对其性能的影响。

(5)应关注环境作用下结构性能的退化
(6)不能受委托方或业主的意愿所影响。

结构检测鉴定的目的是为委托方或业主提供技术服务,但整个检测鉴定过程以及最终的结论都必须是客观的、科学的,不能受外部主观因素的影响。

(7)不能先人为主,要重视任何一个可能不支持已作出结论的证据和信息。

(8)推理和判断应符合逻辑。

这里需要记住一个最基本的逻辑推理原则,即如果由A到B的推论是正确的话,那么由B到A的推论不一定正确。

7_《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2014)的修订要点

7_《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2014)的修订要点
“混凝土结构加固设计规范”GB50367-2006,一般宜按30年
三、增加了结构耐久性评估标准
[ 附录C ] 混凝土结构耐久性评估 C.1.1 混凝土结构、构件的耐久性评估,应根据不同环境 条件对下列项目进行现场调查与检测:
1 结构所处环境的温度和湿度; 2 混凝土强度等级; 3 混凝土保护层厚度; 4 混凝土碳化深度; 5 临海大气氯离子含量、临海建筑混凝土表面氯离 子浓度及其沿构件深度的分布; 6 严寒及寒冷地区混凝土饱水程度; 7 混凝土构件锈蚀状况、冻融损伤程度。
C.2.5 混凝土碳化深度检测应符合下列要求: 1 测区及测孔布置应符合下列要求:
(1)同环境、同类构件含有测区的构件数宜为 5%~10%,但不应少于6个,同类构件数少于6个时, 应逐个测试;
(2)每个检测构件应不少于3个测区,测区应 布置在构件的不同侧面;
(3)每一测区应布置三个测孔,呈“品”字排 列,孔距应大于2倍孔径;
[附录F 施工验收资料缺失的房屋鉴定
F.1 结构实体检测 F.1.1 施工验收资料缺失的房屋的施工质量检测,应符合下 列规定:
1 对结构不存在过大变形、损伤和严重外观质量缺陷的情 况,其实体工程质量检测可仅抽取少量试样。若抽样检验结果 满足相应专业验收规范要求的,可评定为施工质量合格;
当抽样检验结果不满足相应专业验收规范要求的,应按第2 款规定进行抽样检验和评定。
6
C.1.5 耐久性评估时,各项计算参数应按下列规定采用: 1 保护层厚度取实测平均值; 2 混凝土强度取现场实测抗压强度推定值; 3 碳化深度取钢筋部位实测平均值; 4 环境温度、湿度取建成后历年年平均温度的平均
值和年平均相对湿度的平均值。
C.2 一般大气环境下钢筋混凝土耐久性评定

危险房屋鉴定标准

危险房屋鉴定标准

危险房屋鉴定标准(JGJ 125-99 )1 总则1.0.1 为有效利用既有房屋,正确判断房屋结构危险程度,及时治理危险房屋,确保使用安全,制定本标准。

1.0.2危险房屋鉴定及对有特殊要求的工业建筑和公共建筑、保护建筑和高层建筑以及在偶然作用下的房屋危险性鉴定,除应符合本标准规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 符号、代号2.1符号房屋危险性鉴定使用符号及其意义,应符合下列规定:Lo—计算跨度;h—计算高度;n—构件数;ndc—危险柱数;ndw—危险墙段数;ndmb—危险主梁数;ndsb—危险次梁数;nds—危险次梁数;nc—柱数;nmb—主梁数;nsb—次梁数;nw—墙段数;ns—板数;nd—危险构件数;nrt—屋架;ndrt—危险物价构件榀;P—危险构件(危险点)百分数;Pfdm—地基基础中危险构件(危险点)百分数;Psdm—承重结构中危险构件(危险点)百分数;Pesdm—围护结构中危险构件(危险点)百分数;R—结构构件抗力;S—结构构件作用效应;μa—房屋A级的隶属度;μB—房屋B级的隶属度;μC—房屋C级的隶属度;μD—房屋D级的隶属度;μa—房屋组成部分a级的隶属度;μb—房屋组成部分b级的隶属度;μc—房屋组成部分c级的隶属度;μd—房屋组成部分d级的隶属度;μaf—地基基础a级隶属度;μbf—地基基础b级隶属度;μcf—地基基础c级隶属度;μdf—地基基础d级隶属度;μas—上部承重结构a级的隶属度;μbs—上部承重结构b级的隶属度;μcs—上部承重结构c级的隶属度;μds—上部承重结构d级的隶属度;μaes—围护结构a级的隶属度;μbes—围护结构b级的隶属度;μces—围护结构c级的隶属度;μdes—围护结构d级的隶属度;γ—结构构件重要性系数;ρ—斜率。

2.2代号房屋危险性鉴定使用的代号及其意义,应符合下列规定:a、b、c、d—房屋组成部分危险性鉴定等级;A、B、C、D—房屋危险性鉴定等级;Fd—非危险构件;3 鉴定程序与评定方法3.1鉴定程序3.1.1房屋危险性鉴定应依次按下列程序进行:1 受理委托:根据委托人要求,确定房屋危险性鉴定内容和范围;2 初始调查:收集调查和分析房屋原始资料,并进行现场查勘;3 检测调查:对房屋现状进行现场检测,必要时,采用仪器测试和结构验算;4 鉴定评级:对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析,综合评定,确定其危险等级;5 处理建议:对被鉴定的房屋,应提出原则性的处理建议;6 出具报告:报告式样应符合附录A的规定。

建筑结构鉴定基本程序

建筑结构鉴定基本程序

建筑结构鉴定基本程序1.背景调查和准备工作鉴定开始前,需要进行背景调查和准备工作。

这包括获取建筑的设计图纸、承包合同、施工记录、维护记录等相关文档,了解建筑的建造年代、用途、历史维护情况等。

2.现场勘察现场勘察是鉴定的重要环节。

鉴定人员要实地勘察建筑的各个部位,包括外墙、屋顶、结构框架等。

对于高层建筑,还需要使用登高设备进行检查。

勘察时要注意观察建筑的裂缝、位移、变形等痕迹,检查结构的构造、连接件、防水措施等。

3.材料检测建筑结构中使用的材料对结构的质量和耐久性起着重要作用。

鉴定人员会对建筑中的材料进行取样,进行材料力学性能测试、化学成分分析等。

常见的材料检测项目包括混凝土抗压强度试验、钢筋的拉力试验等。

4.数据分析和加权评判鉴定人员将勘察和检测的数据进行分析,并对建筑结构的质量、安全性进行评判。

常用的评判方法有定性评定和定量评定。

定性评定是根据检测结果和鉴定经验,判断结构的稳定性和耐久性。

定量评定则是根据数学和力学原理,进行结构计算和分析,得出结构的安全系数等指标。

5.编写鉴定报告鉴定人员根据评判结果,编写鉴定报告。

报告应包括鉴定的目的、背景、方法、结果、结论和建议等内容。

对于存在结构安全隐患的建筑,报告还应提出相应的加固或维修方案。

6.结果反馈和跟踪监督鉴定报告完成后,应将结果及时反馈给委托方,并与委托方协商后续的处理措施。

委托方可以根据鉴定结果进行结构加固、维修或重建等工作。

鉴定人员还可以在后续的工作中提供跟踪监督和技术支持。

总之,建筑结构鉴定的基本程序包括背景调查和准备工作、现场勘察、材料检测、数据分析和加权评判、编写鉴定报告、结果反馈和跟踪监督。

这些步骤确保了鉴定的客观性和准确性,为建筑的质量和安全提供了保障。

混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定分析

混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定分析

混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定分析发布时间:2022-07-12T03:19:18.032Z 来源:《新型城镇化》2022年14期作者:何应钊[导读] 从现代房屋的角度而言,质量检测以及抗震鉴定是有效促进其安全发展,并强化整体结构性能的有效措施。

佛山市金平建筑工程质量检测有限公司 528000摘要:从现代房屋的角度而言,质量检测以及抗震鉴定是有效促进其安全发展,并强化整体结构性能的有效措施。

所以就应当以混凝土结构的房屋建筑为研究主体,在理论与实践两个角度上,通过质检以及抗震鉴定情况作出系统分析,从中了解房屋混凝土房屋质检以及抗震鉴定的要点,然后再结合相关计算比对分析,给出能够优化房屋抗震加固质量成效的对策,以期有利于相关工作的更好实践,强化房屋框架结构的安全性和抗震性能。

关键词:混凝土框架;质量检测;抗震鉴定引言在建筑行业领域更加快速发展的背景下,建筑中主体架构、使用功能、建材以及施工技术等也在逐渐创新,对房屋方面的安全及抗震性能要求也在逐渐提高,现有的大部分房屋结构都不能保证完全符合这些需求。

所以部分房屋在后续使用过程中会出现改造或扩建。

在相关工作前,应将房原有结构予以鉴定,房屋检测技术是专业的建筑鉴定中的基本要素,施工质量会关系到建筑改扩建工作的有序性和安全性。

钢筋混凝土结构由于结构体系简单、传力路线明确、改造可行性高等优势,在建筑工程建设方面得到广泛运用。

然而钢筋混凝土的使用过程往往都会处在自身荷载、材料性能或外在自然因素等影响中,可能会产生变形、裂缝或腐蚀性损伤等,所以就要对房屋钢筋混凝土结构的鉴定予以深化研讨。

1质检与抗震鉴定的相关概述1.1质量检测真正意义的质检应属于质量管理方面的基本项目,重点是借助专业、完善、可行的质检技术措施,对结构实体予以检测,借助专业标准及规范,明确质量检测与鉴定的相关工作方案。

所以质检工作的主要宗旨就是了解房屋实际施工质量是否完全切合既定标准和要求,防止存在质量问题的房屋被投入使用,导致使用者处在不安全环境。

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房屋安全鉴定中的结构计算与鉴定分析2015.4.9一、结构(计算)是鉴定分析的基础结构分析(structural analysis) 是对指定结构在承受外部荷载及发生外部环境变化(如支座移动及温度、湿度变化)以及原结构计算模型、本构关系发生变化时所进行的计算分析与专业判断。

是基于力学基础(理论力学、材料力学、结构力学、流体力学、弹性力学等),运用专业分析软件或工具,对结构的强度、刚度、稳定、抗震进行计算、分析,以得出明确结论的过程。

结构分析对专业技能的要求很高,要求掌握工程结构分析、结构软件应用、计算机辅助设计等专业技能和综合分析能力,还要具备结构设计施工经验。

鉴定分析:从症状到原因,再到结论的技术论证、逻辑推理过程,是鉴定工作的核心内容,注重逻辑关系、因果关系,注重证据链的闭合,因此是鉴定报告是否科学、准确的关键和保证。

鉴定分析环节,主要基于现状,根据调查情况、受损情况、监测与检测情况,结合计算复核结果,综合分析损坏的原因和影响机理。

从现象到本质,对概念性分析、综合性判断等方面的能力要求高。

鉴定人:需要多问几个为什么?要能自圆其说!鉴定能力:即发现问题、分析问题、解决问题的能力在编写安全鉴定报告时:从查勘情况、检测数据、原因分析到鉴定结论及处理建议,要求证据链必须闭合、因果关系符合逻辑。

(之所以,是因为;因为这样,所以那样。

环环相扣、前后呼应)。

需要按照先构件,再子单元,最后鉴定单元的鉴定顺序,依次评级、层层评级,根据对结构承载能力、整体性以及侧向位移的分项评定结果,确定子单元的安全性等级。

计算参数及模型:材料强度、构件尺寸、连接方式、传力路径(或支撑方式),均按实际情况,所以检测量很大(尤其是没图纸或有图纸未按图施工的情况)我们通过结构计算分析,不仅验证原结构构件是否安全可靠,而且可以检查原设计、施工是否符合国家规范的规定。

对安全鉴定工作而言,结构计算分析(复核)是一项重要的技术工作。

所以,结构分析是鉴定分析、综合评判的基础和前提,计算错误或错误结果将导致鉴定结论不准确。

新可标:即使部分受弯构件可以通过荷载试验进行检测鉴定,但也离不开必要的计算复核。

对大多数结构及构件而言,验算分析是惟一现实的鉴定方法。

因此,可标修订版(第5章)已将结构承载力验算纳入强制性条文。

二、结构分析的工作要求与注意事项1、对结构分析工作的要求:1)根据《混凝土结构设计规范》GB50010第5.1.4条,结构分析应符合下列要求:a.应满足力学平衡条件;b.应在不同程度上符合变形协调条件,包括节点和边界的约束条件;c.应采用合理的构件单元的本构关系,即根据结构实际的构造确定合理的计算模型。

需要根据结构类型、构件布置、材料性能和受力特点,确定分析方法(程序软件)。

2)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292第7.3.2条(强条):上部结构承载功能的安全性评级,当有条件采用较精确的方法评定时,应在详细调查的基础上,根据结构体系的类型及其空间作用程度,按国家现行标准规定的结构分析方法和结构实际的构造确定合理的计算模型,通过对结构作用效应分析和抗力分析,并结合工程鉴定经验进行评定。

结构分析及计算复核应采用的技术标准是现行设计规范:主要是砌体结构设计规范、砼结构设计规范、抗震设计规范等。

如何理解可标第7.3.2条规定?a.结构分析与计算复核,必须以现场详细调查、检测的成果为基础。

必须采用实际荷载、构件的实测截面尺寸和材料强度指标,而不是盲目采用原设计图纸、指标(经验证,如构件尺寸、材料强度、钢筋配置和保护层厚度等均符合设计要求的,才可采信按原设计参数建模复核)。

b.验算前必须查明结构、构件的构造,特别是隐蔽部分的构造。

(术语解释:构件含连接)c.所采用的计算模型(计算简图),必须符合实际受力状态和构造状况。

(连接方式与联结可靠性)d.所采用的电算程序应经考核和验证的正版软件,对于计算参数和电算结果,应经判断和校核。

利用计算软件:通过参数调整进行多次计算、判断2、结构分析及计算复核工作的注意事项首先,应选择符合结构实际工作状况的计算模型、计算简图、计算方法和结构软件。

其次,当采用程序进行整体计算时,输入的荷载(标准值)应正确,输入的各项总体信息和计算参数要符合规范规定。

第三,对实际的结构体系、结构平面与立面布置的规则性、结构构造等方面,必须要有准确判断。

第四,对既有结构构件存在的缺陷、损坏或质量问题,在计算中要予以折减考虑。

(如考虑砼构件的空洞、烂根、碳化对界面的削弱,以及潮湿、腐蚀环境的影响等)。

对关键构件、节点、重要部位、形状突变部位、薄弱部位以及内力和变形有异常变化的部分(如较大孔洞周围、节点及其附近、支座和集中荷载附近等),必须重点查勘,并进行局部分析。

因为结构分析必须基于现状,所以对调查与现场查勘的要求很高,基于现场条件限制,查勘工作难度和工作量很大。

因此,针对既有结构的计算(验算、复核)分析工作,其实比设计工作要难的多。

如果鉴定人员没有一定设计基础,如果对设计规范的理解与运用比较欠缺,在验算分析时,可能会被软件牵着鼻子走,如:参数不会调整、计算结果不会判断、计算书不会编写。

结构分析:建议以概念性判断为主、计算为辅。

考虑到工作量和难度,在一般的安全鉴定工作中,我们做得最多的是荷载统计和有选择性地对损坏构件或典型构件的强度、刚度、稳定性等进行复核验算(手算或工具箱小软件);当牵系结构的整体承载力和抗震性能以及空间作用时,才需要利用pkpm、sap2000等结构软件进行整体建模计算。

3、结构计算书编写要求:结构计算书均应校审,并由设计、校对、审核人在计算书封面上签字、盖章;一般情况下,较完整的结构设计计算书应包括以下内容:(根据工程的规模、结构类型及复杂程度和使用要求,具体项目的计算书内容可酌情增减)。

1)用商业电算程序计算时,应注明所采用的计算程序的名称、代号、版本及编制单位,计算程序(软件)必须经过有效审定或鉴定,电算结果应经分析认可。

对带转换层结构、带加强层结构、错层结构、多塔结构、连体结构及中大型影剧院、体育场馆等复杂结构,应提供不少于两个不同力学模型的程序计算书。

对高层建筑中的转换层、加强层、连体结构的连接体等,还应补充结构局部有限元分析计算书。

对特别不规则的建筑、甲类建筑、超高层建筑等,应补充时程分析的计算书;2)混凝土结构:总体信息、结构简图、荷载简图、配筋简图、墙和柱底部截面内力简图、D+L 计算结果简图、楼层侧向刚度比、重力二阶效应验算、结构整体稳定验算、楼层受剪承载力比、周期及周期比、地震作用振型、楼层地震剪力系数、框架-剪力墙结构及框架-筒体结构框架部分承受的地震倾覆力矩比、地震有效质量系数、总地震剪力、楼层位移及位移比、柱(墙)轴压比、框架柱的计算长度系数、超筋超限信息及其处理措施等。

3)钢结构:除要求类似混凝土结构计算书的内容外,还应包括杆件长细比、板件宽厚比、内力图或内力文件、钢梁挠度图、强度验算和稳定验算的应力比等,特别是梁柱连接、梁墙连接、梁梁连接、支撑连接和柱脚连接节点的验算。

4)砌体结构:结构计算控制参数、计算总结果、结构简图、荷载简图,以及各层的内力计算结果、墙抗震验算结果、墙受压承载力计算简图、墙局部受压承载力验算结果、墙高厚比验算简图和楼板配筋简图等;底部框架-抗震墙房屋还应输出底部框架总倾覆力矩、各角度下的地震剪力、层间侧向刚度比及底部框架计算结果图等。

5)程序无法完成的建筑装修荷载、填充墙荷载、隔墙荷载、填土荷载、装饰构架荷载等荷载的手算计算书,大跨度梁、板构件挠度及裂缝最大宽度计算书,连接节点的受力预埋件计算书。

构件的手算计算书时,应提供构件平面布置简图和计算简图,并注明计算图表或不常用公式的来源;计算书上构件的编号应与施工图等资料上的一致。

6)地基承载力、地基变形(规范有要求时)和基础抗弯、抗剪及抗冲切验算,规范要求的抗震验算及必要时的抗浮验算。

4、为什么要反复强调调查和查勘工作的重要性?调查、初勘、复勘,都是鉴定的前期工作,如果查勘工作不细致甚至发生错漏,将直接导致后续的结构分析难以进行和鉴定结论难以得出,抑或得出一个南辕北辙的错误结论。

因此,检测方案要有针对性,检测过程要认真,检测结果要可靠。

调查和初勘工作目的是什么?目的是摸清房屋的历史和现状。

其工作内容有:1)调查被鉴定房屋的历史、现状、使用、维修、改建及其他有关情况;2)查阅房屋设计、施工、改建、加固的图纸、说明、照片及其他有关技术档案资料;3)制定现场查勘检测方案(包括重点检查项目),准备必要的检测工具仪器等。

详勘和检测目的是什么?即检查、记录各种损坏数据和现状,需要对结构的结构参数、构造及功能状态全面定量化。

检测是鉴定的工具和手段,根据鉴定检测方案,检测的主要项目一般有:倾斜率、挠度、裂缝(宽、长、深)及砌体、钢筋混凝土、砂浆、砖等材料的强度,以及荷载试验、专项测试等。

检测结果涉及鉴定结论准确性和处理建议的合理性,也涉及到安全、经济甚至责任等问题,查勘与检测工作必须细致、认真。

复勘的目的是什么?即针对鉴定报告编写过程中尤其是结构计算与鉴定分析环节的疑问,在初步调查基础上,对检测方案进行修正、补充和再次去现场查勘、检测,可能反复进行,直到查明、查清问题为止。

5、现场查勘与检查工作的要点与要求:对建筑外部进行检查时,需要调查和查明以下内容:建筑的结构体系及其高度、宽度和层数;建筑的倾斜、变形;场地类别及地基基础的变形情况;建筑外观损伤和破坏情况;建筑附属物的设置情况及其损伤与破坏现状;建筑疏散出口及其周边的情况;建筑局部坍塌情况及其相邻部分已外露的结构、构件损伤情况。

对建筑内部进行检查时,应对所有可见的构件进行外观损伤及破坏情况的检查,并着重区分抹灰层等装饰层的损坏与结构的损坏、震前已有的损坏与震后的损坏;对重要部位、关键构件及连接,应剔除其表面装饰层或障碍物进行核查。

其中,对多层砌体建筑和砖混民房进行震害检查时,应着重检查承重墙、楼、屋盖与楼梯间墙体构件及墙体交接处的连接构造;砌体结构的整体牢固性(包括纵横墙拉结、圈梁与构造柱设置的完整性和全闭合性、楼板与墙、梁联系的牢固性);圈梁、构造柱的设置与连接构造;承重(包括自承重)构件的损坏与非承重构件的损坏以及沿灰缝发展的裂缝与沿块材断裂、贯通的裂缝等,并注意检查非承重墙和容易倒塌的附属构件。

对钢筋砼框架房屋进行检查时,应着重检查框架柱、框架梁和楼板以及框架填充墙和围护墙。

检查时,应着重区分主要承重构件及抗侧向作用构件的损坏与非承重构件及非抗侧向作用构件的损坏;一般裂缝与剪切裂缝、有剥落或压碎前兆的裂缝、粘结滑移的裂缝及搭接区的劈裂裂缝等。

对高层钢筋砼结构进行检查时,应着重检查框架柱、梁、抗震墙和连梁,并检查楼、屋盖梁、板及框架填充墙和围护墙,以及突出屋面的结构构件和设施。

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