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鶴崗鋼結(jié)構(gòu)檢測建筑的質(zhì)量依托在地基的建設(shè)中,要提高地基的質(zhì)量,就必須切實做好地基基礎(chǔ)的檢測工作。建筑工程地基基礎(chǔ)檢測工作是建筑地基基礎(chǔ)質(zhì)量工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),是嚴格把關(guān)建筑地基基礎(chǔ)質(zhì)量的中要關(guān)口,鋼結(jié)構(gòu)檢測機構(gòu)能夠有效驗證建筑地基基礎(chǔ)施工質(zhì)量的好壞優(yōu)劣,也是作為檢測質(zhì)量的中要方式方式。聲波透射檢測法適用于已埋聲測管的混凝土灌注樁的樁身完整性檢測,判定樁身缺陷的位置、范圍和程度。根據(jù)《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》JGJ106-2014規(guī)定,用標定法測定儀器系統(tǒng)延遲時間的方法是將發(fā)射、接收換能器平行懸于清水中,徑向換能器邊緣距從400mm開始逐點改變點源距離并測量相應聲時,記錄若干點的聲時數(shù)據(jù)并作線性回歸的時距曲線。另外,聲測管及耦合水層聲時的修正值應根據(jù)聲測管的內(nèi)、外徑,換能器的外徑、管材的聲速、水的聲速等進行計算得出。
鶴崗鋼結(jié)構(gòu)檢測在《建筑工程檢測試驗技術(shù)管理規(guī)范》JGJ190-2010中,提到的工程實體質(zhì)量與使用功能檢測項目有:(1)混凝土結(jié)構(gòu)(2)圍護結(jié)構(gòu)(3)室內(nèi)環(huán)境污染物(氡、甲醛、苯、氨、TVOC)、(4)系統(tǒng)節(jié)能性能(室內(nèi)溫度、供熱系統(tǒng)室外管網(wǎng)的水力平衡度、供熱系統(tǒng)的補水率、室外管網(wǎng)的熱輸送效率、各風口的風量、通風與空調(diào)系統(tǒng)的總風量、空調(diào)機組的水流量、空調(diào)系統(tǒng)冷熱水、冷卻水總流量、平均照度與照明功率密度)系統(tǒng)節(jié)能性能檢驗在《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50411-2007)中是這樣要求的:采暖、通風與空調(diào)、配電與照明工程安裝完成后,鋼結(jié)構(gòu)檢測機構(gòu)應進行系統(tǒng)節(jié)能性能的檢測,且應由建設(shè)單位委托具有相應檢測資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢測并出具報告。受季節(jié)影響未進行的節(jié)能性能檢測項目,應在保修期內(nèi)補做。
鶴崗鋼結(jié)構(gòu)檢測對于單純的施工質(zhì)量鑒定應該依據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相應的各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范、完成的施工內(nèi)容,分別對分項工程、分部工程或單位工程工程鑒定,確定是否合格,鋼結(jié)構(gòu)檢測機構(gòu)依據(jù)《施工質(zhì)量驗收標準》進行施工質(zhì)量鑒定時,還要注意鑒定的時效性問題。《方式質(zhì)量驗收標準》沒有明確規(guī)定該標準適用于竣工后多長時間以內(nèi),一般理解應該是投入使用之前,但不少質(zhì)量糾紛是在使用一段時間后發(fā)生的,更有爛尾工程因糾紛拖延了很長時間,遠遠超過正常工程從竣工到驗收的時間間隔。在這種情況下,需要了解哪些指標隨時間會發(fā)生變化。幾何量如鋼筋間距、結(jié)構(gòu)構(gòu)件尺寸、混凝土蜂窩等一般不隨時間變化:混凝土、鋼筋、沙漿等材料強度一般在短時間內(nèi)不會有很大變化;而砌體、混凝土的裂縫。
鶴崗鋼結(jié)構(gòu)檢測對接閃系統(tǒng)的防雷檢測,接閃系統(tǒng)是對直擊雷進行防御主要環(huán)節(jié),它由避雷針、避雷帶、避雷網(wǎng)或三者共同組成。它的工作原理是先將雷電導向自身,再利用筋引線將雷電流導入大地。鋼結(jié)構(gòu)檢測機構(gòu)除了專設(shè)避雷裝置外,還可將建筑物頂層的金屬構(gòu)件或立面作為接閃裝置。對接閃系統(tǒng)的檢測內(nèi)容主要包括:1.避雷帶的材料類型和規(guī)格、敷設(shè)方式、與連接點間的焊接標準以及與引下線的焊接標準;2.避雷針的引下線與避雷帶、網(wǎng)之間的等電位連接情況,是否使用金屬支架當作引下線的底座等;3.避雷網(wǎng)的網(wǎng)格尺寸;材料類型和規(guī)格;焊接質(zhì)量以及與引下線的焊接標準。
鶴崗鋼結(jié)構(gòu)檢測在基坑開挖前制定系統(tǒng)的監(jiān)測方案,在開挖及地下結(jié)構(gòu)施工中,用科學的儀器、設(shè)備和手段對支護結(jié)構(gòu)、周邊環(huán)境(土體、建筑物、道路、地下設(shè)施等)的位移、傾斜、沉降、應力、開裂、基底隆起及地下水位的動態(tài)變化、孔隙水壓力變化等進行綜合監(jiān)測。并對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行整理與分析,比較勘察、設(shè)計所預期的性狀與監(jiān)測結(jié)果的差別,對原設(shè)計成果進行評價并判斷現(xiàn)有施工方案的合理性。鋼結(jié)構(gòu)檢測機構(gòu)通過反分析法計算和修正巖土力學參數(shù),預測下一施工階段可能出現(xiàn)的新動態(tài),為施工期間進行設(shè)計優(yōu)化和合理施工提供可靠信息,對后續(xù)開挖提出建議,對可能出現(xiàn)的險情進行及時預報,當有異常時立即采取必要技術(shù)措施,防患未然,確保安全。
鶴崗鋼結(jié)構(gòu)檢測動力測定樁承載力的方法最早出現(xiàn)在國外,其初始主要是以能量守恒或動量原理為基礎(chǔ),根據(jù)牛頓撞擊定律通過打樁時的貫入度來計算樁的極限承載力。國外近代動測技術(shù)是以應力波理論為基礎(chǔ)發(fā)展起來的。動力測樁法一般是在樁項作用一動荷載,使樁產(chǎn)生顯著的加速度和土阻尼效應,通過在樁側(cè)安裝傳感器測量樁土系統(tǒng)的振動響應,并用波動理論分析和研究應力波沿樁土系統(tǒng)的傳遞和反射,鋼結(jié)構(gòu)檢測機構(gòu)從而判斷樁身阻抗變化和確定單樁承載力。早在20世紀3O年代,應力波理論就開始被用來分析打樁工程,到1960年史密斯發(fā)表了“打樁分析的波動方程法”,波動方程開始進入實用階段。此后在世界各國相繼開展了動力試樁的動測設(shè)備和計算軟件的研制和應用。按測試時土的動應變大小,動測法又可以分為低應變動測法和高應變動測法兩類。
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