Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Ориентировочную оценку прочности
можно произвести по величине следа при простукивании молотком или ударом по зубилу, установленным «жалом» по поверхности бетона Таблица 2.
На стадии предварительного обследования даются рекомендации о необходимости принятия неотложных мер по предотвращению аварии конструкций, отнесенных к III и IV категориям технического состояния. По результатам предварительного обследования составляется рабочая программа детального обследования производственной среды, отдельных строительных конструкций и здания в целом.
2. Исследование воздушной среды помещений Параметры микроклимата помещений (температура, относительная влажность, подвижность воздуха) регламентируются согласно: · ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата помещений» · ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Требуемый уровень освещенности регламентируется СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Измерение освещенности производится согласно ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Метод измерения освещенности». Степень агрессивности производственной среды по отношению к строительным конструкциям классифицируется согласно: · СНиП 2.03.11 – 85 «Защита строительных конструкций от коррозии». Состав работ и методика измерения вредных веществ в производственной среде должны соответствовать требованиям: · ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» · ГОСТ 12.1.016 – 79* «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентрации вредных веществ»
3. Основные требования к эксплуатационным качествам строительных конструкций. Различают 2 основных вида требований: 1. по обеспечению несущей способности – предельное состояние I группы; 2. по пригодности к нормальной эксплуатации - предельное состояние II группы. Предельными считаются состояния, при которых конструкции перестают удовлетворять предъявляемым в процессе эксплуатации требованиям, т.е. · теряют способность сопротивляться внешним воздействиям - предельное состояние I группы; · получают недопустимые перемещения или повреждения –предельное состояние II группы. К ограждающим конструкциям, кроме вышеуказанных, предъявляются дополнительно теплотехнические требования, обусловленные их функциональным назначением в качестве конструкций, изолирующих помещения от внешних климатических воздействий. Теплотехнические требования регламентируются СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и зависят от вида ограждения (стена, покрытие и пр.), нормируемых параметров воздушной среды помещений, климатических условий района и функционального назначения здания. 4. Определение геометрических параметров, прогибов и деформаций конструкций Данный раздел обследования включает в себя: 1. обмерные работы; 2. измерение прогибов и деформаций конструкций; 3. методы и средства наблюдения за трещинами. Состав и количество обмерных работ устанавливается на этапе предварительного обследования. Обмерами определяются конфигурация, размеры, положение в плане и по вертикали конструкций и их элементов. При проведении обмерных работ положение основных линий, углов и отметок, от которых производится измерение, должно определяться геодезической съемкой с применением теодолита, нивелира и других средств в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03 – 84 «Геодезические работы в строительстве». Наблюдения за деформациями зданий и сооружений, а также за прогибами конструкций, находящихся в эксплуатации, проводят в случаях: - появления трещин; - раскрытия швов; - перемещения и наклона строительных конструкций; - при резком изменении условий эксплуатации. Для измерения деформаций, осадок, кренов, сдвигов зданий и их конструкций применяют методы инженерной геодезии. Измерения производят согласно ГОСТ 24846 – 81 «Грунты. Методы измерения деформации оснований зданий и сооружений».
Значения предельно допустимых прогибов железобетонных конструкций Таблица 4.
Методы инструментального измерения трещин: А. Визуальные осмотры: · с использованием маяков · микроскопом МПБ-2 (монокль) с пределами измерений от 0, 02 до 6, 5 мм, · микроскопом МИР-2 с пределами измерений от 0, 015 до 0, 6 мм · лупой Бринеля с масштабными делениями · щупами с точностью не менее -, 1 мм · эндоскопами с оптоволоконными световодами Б. Капиллярные методы · Основаны на проникновении индикаторных жидкостей (пенетрантов) при нанесении их на поверхность объекта в неплотности материалов и наблюдении индикаторных следов. В. Метод специальных тензорезисторов · Перпендикулярно направлению трещин приклеивают датчики, в которых в качестве решетки использована эмалированная медная проволока (20-50 мкм). А также в виде нити или фольговой решетки из константана. Г. Метод прогораемых полос · На объект наносят полоску из порошкового серебра и синтетической смолы. Через полоску пропускают ток. В месте трещины участок полоски перегорает. Д. Резонансный метод · В части обследуемой конструкции возбуждаются механические колебания. Анализируют спектр частот. Е. УЗ-метод · Применяют поверхностное прозвучивание на базе 120÷ 400 мм. Ж. Метод акустической эмиссии · Анализ параметров акустической эмиссии позволяет обнаруживать различные дефекты, оценивать их размеры и степень опасности разрушения (по амплитуде сигнала). З. Магнитопорошковый метод · Поверхность покрывают тонким слоем ферромагнитного порошка и намагничивают конструкцию, - на поверхности образуется рисунок. И. Вихретковый метод · Основан на анализе взаимодействия внешнего ЭМ поля с ЭМ полем вихревых токов, наводимых в электропроводящем объекте. К. Электропотенциальный метод · Работа основана на прямом пропускании тока через контролируемый участок объекта обследования и измерения разности потенциалов на определенном участке объекта. Методы наблюдения за трещинами и их разрешающая способность приведены в таблице Таблица 5.
Глубина трещин определяется: · иглами и проволочными щупами; · УЗ-приборами типа УКБ-1М, Бетон-3М и др. 5. Обследование бетонных и железобетонных конструкций Степень раскрытия трещин сопоставляется с нормативными требованиями по предельным состояниям II группы в зависимости от вида и условий работы конструкции: · СНиП 2.03.01 – 84* «Бетонные и железобетонные конструкции» · ГОСТ 29167 – 91 «Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости при статическом нагружении» · ГОСТ 8829 – 94 «Конструкции железобетонные сборные. Методы испытания нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости» Определение и оценку состояния лакокрасочных покрытий железобетонных конструкций следует производить по методике, изложенной в ГОСТ 6992 – 68* «Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость в атмосферных условиях». Результаты визуального осмотра железобетонных конструкций фиксируют в виде карты дефектов, нанесенных на схематичные планы или разрезы здания, или составляют таблицы дефектов с рекомендациями по их классификации и оценки категории технического состояния (таблица 6). Контроль прочности бетонных конструкций осуществляется по ГОСТ 18105 – 86. Арматура. Толщину защитного слоя бетона и расположение арматуры определяется согласно: · ГОСТ 22904 – 93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» · ГОСТ 17623 – 87 «Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» Для определения механических свойств стали поврежденных конструкций рекомендуется использовать ГОСТ 7564 – 97* «Сталь. Общие правила отбора проб, заготовок для механических и технологических испытаний». Характеристики механических свойств стали – предел текучести, временное сопротивление и относительное удлинение при разрыве получают путем испытания на растяжение согласно ГОСТ 1497 – 84* «Металлы. Методы испытания на растяжение». Испытания поверхностного слоя металла на твердость производятся согласно: · ГОСТ 18835 «Сталь метод определения пластической твердости» · ГОСТ 9012 «Металлы. Метод измерения твердости по Бриннелю» · ГОСТ 9013 «металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу» Выявленные фактические характеристики арматуры сопоставляются с требованиями СНиП 2.03.01 – 84* и СНиП 2.03.04 – 84 и на этой основе дается оценка эксплуатационной пригодности арматуры. Внешние признаки, характеризующие состояние железобетонных конструкций по 4 категориям состояний Таблица 6.
6. Обследование каменных и армокаменных конструкций Прочность кирпича определяется по ГОСТ 8462 – 85 «Материалы стеновые. Метод определения прочности при сжатии и изгибе», прочность раствора – по ГОСТ 5802 – 86 «Растворы строительные. Методы испытаний», значения масштабных коэффициентов – по ГОСТ 10180 – 90 2Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Неразрушающие методы: по ГОСТ 17624 – 87 «Бетоны. УЗ метод определения прочности» и ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности неразрушающими методами контроля». Несущая способность кладки каменных и армокаменных конструкций определяется в соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции». Фактическая толщина горизонтальных швов определяется замером высоты 5÷ 10 рядов и соответствующим подсчетом средних значений. Если в среднем толщина > 12 мм, то кладка считается пониженной прочности – вводится понижающий коэффициент.
Внешние признаки, характеризующие состояние каменных и армокаменных конструкций по 4 категориям состояний: Таблица 7.
7. Обследование стальных конструкций Внешние признаки, характеризующие состояние стальных конструкций по 4 категориям состояний: Таблица 8.
Методы контроля прочности Таблица 9.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 1817; Нарушение авторского права страницы