支護結構沉降觀測,佳木斯混凝土結構實體(ti) 檢測可按常規方法用DSI型精密水準儀(yi) 對支護結構的關(guan) 鍵部位進行沉降觀測。立柱樁沉降監測點直接布置在立柱樁上方的支撐麵上。每根立柱樁的沉降量、位移量均需測量,特別對基坑中多個(ge) 支撐交匯,受力複雜處的立柱應做為(wei) 重點測點,對其變形與(yu) 應力進行配套量測。支護結構應力監測,混凝土結構實體(ti) 檢測公司選擇設計荷載較大或相對危險部位的支護樁(牆),用鋼筋應力計對樁(牆)身鋼筋和地圈梁(帽梁)、腰梁鋼筋中較大應力斷麵處的應力進行監測,防止支護結構的結構性破壞。支護樁(牆)彎矩測點應選擇基坑每側(ce) 中心處布置,深度方向測點間距一般以2.0m~5.0m為(wei) 宜。支撐結構受力監測,選擇受力較大部位的土層錨杆或內(nei) 支撐進行監測。
基坑監測點的布置與(yu) 監測方法的確定之周邊環境的監測,佳木斯混凝土結構實體(ti) 檢測周邊環境的監測應包括基坑開挖深度3倍以內(nei) 的範圍。1) 鄰近建築物的沉降、傾(qing) 斜和裂縫及發生時間和發展過程的監測,可用DSI型精密水準儀(yi) 進行沉降和傾(qing) 斜觀測。房屋沉降量測點應布置在牆角、柱身(特別是代表獨立基礎及條形基礎差異沉降的柱身)、門邊等外形突出部位,測點間距要能充分反映建築物各部分的不均勻沉降。2) 鄰近構築物、道路、地下管網設施的沉降和變形監測,可用DSI型精密水準儀(yi) 進行沉降觀測。地下管線位移量測有直接法和間接法兩(liang) 種,混凝土結構實體(ti) 檢測公司直接法就是將測點布置在管線本身上,而間接法則是將測點設在靠近管線底麵的土體(ti) 中,為(wei) 分析管道縱向彎曲受力狀況或在跟蹤注漿調整管道差異沉降時,間接法必不可少。
建築外門窗試驗建築外門窗的節能檢測主要包括保溫性和氣密性能的檢測。佳木斯混凝土結構實體(ti) 檢測門窗是建築外圍護結構中熱工性能最薄弱的構件,通過建築門窗的能耗在整個(ge) 建築物能耗中占有相當可觀的比例。調查表明,我國北方一些地區的采暖建築由於(yu) 采用普通鋼門窗,冬季通過外窗的傳(chuan) 熱與(yu) 空氣滲透耗熱量之和,可達全部建築能耗的50%以上;夏季通過向陽麵門窗進入室內(nei) 的太陽輻射所得的熱量,成為(wei) 空氣負荷的主體(ti) 。正規的混凝土結構實體(ti) 檢測外門窗保溫性能以傳(chuan) 熱係數為(wei) 評定指標。其檢測方法為(wei) 標定熱箱法。試件一側(ce) 為(wei) 熱箱,模擬采暖建築冬季室內(nei) 氣候條件,另一側(ce) 為(wei) 冷箱,模擬冬季室外氣候條件,在對試件縫隙進行密封處理,試件兩(liang) 側(ce) 各自保持穩定的空氣溫度、氣流速度和熱輻射條件下,測量熱箱中電暖氣的發熱量,減去通過熱箱外壁和試件框的熱損失,除以試件麵積與(yu) 兩(liang) 側(ce) 空氣溫差的乘積,即可得出試件的傳(chuan) 熱係數。
佳木斯混凝土結構實體(ti) 檢測動力測定樁承載力的方法最早出現在國外,其初始主要是以能量守恒或動量原理為(wei) 基礎,根據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。國外近代動測技術是以應力波理論為(wei) 基礎發展起來的。動力測樁法一般是在樁項作用一動荷載,使樁產(chan) 生顯著的加速度和土阻尼效應,通過在樁側(ce) 安裝傳(chuan) 感器測量樁土係統的振動響應,並用波動理論分析和研究應力波沿樁土係統的傳(chuan) 遞和反射,混凝土結構實體(ti) 檢測公司從(cong) 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。此後在世界各國相繼開展了動力試樁的動測設備和計算軟件的研製和應用。按測試時土的動應變大小,動測法又可以分為(wei) 低應變動測法和高應變動測法兩(liang) 類。
深基坑支護工程監測的特點是在通過監測獲取準確數據之後,十分強調定量化分析與(yu) 評價(jia) ,強調及時進行險情預報,佳木斯混凝土結構實體(ti) 檢測提出合理化措施的建議,並進一步檢驗調整處理後的效果,直至解決(jue) 問題。對監測結果的分析評價(jia) 主要包括下列方麵:(1) 對支護結構水平位移的分析對支護結構的水平位移進行細致深入的定量分析,混凝土結構實體(ti) 檢測公司包括位移速率和累積位移量的計算,及時繪製位移隨時間的變化曲線,對引起位移速率增大的原因進行準確記錄和仔細分析(2) 對沉降的分析對沉降及沉降速率進行計算分析,要區分是由支護結構水平位移引起還是由地下水位降低等原因引起。一般由支護水平位移引起相鄰地麵的非常大沉降與(yu) 水平位移之比約為(wei) 0.65~1.00,沉降發生時間比水平位移發生時間滯後5~10天左右,而由地下水位降低會(hui) 較快地引起地麵較大沉降,應給予重視。
混凝土結構實體(ti) 檢測對涉及混凝土結構安全的重要部位,應進行結構實體(ti) 檢驗,結構實體(ti) 檢驗應在監理工程師(建設單位項目專(zhuan) 業(ye) 技術負責人)見證下,佳木斯混凝土結構實體(ti) 檢測由施工項目技術負責人組織實施,承擔結構實體(ti) 檢驗的試驗室應具有相應的資質。結構實體(ti) 檢驗的內(nei) 容應包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度以及工程合同約定的項目,必要時可檢驗其他項目。混凝土結構實體(ti) 檢測公司對混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆築地點製備,並與(yu) 結構實體(ti) 同條件養(yang) 護的試件強度為(wei) 依據,混凝土強度檢驗,用同條件養(yang) 護試件的留置養(yang) 護和強度代表值應符合“結構實體(ti) 檢驗用同條件養(yang) 護試件強度檢驗”的規定,對混凝土強度的檢驗也可根據合同的約定,采用非破損或局部破損的檢測方法,按國家現行有關(guan) 標準的規定進行。