武夷山市房屋安全检测鉴定诚信单位

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武夷山房屋安全检测鉴定 , 房屋安全检测鉴定单位
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产品详细介绍

武夷山市房屋安全检测鉴定诚信单位    房屋裂缝是房屋建筑中面临的老问题,尤其是在建筑标准和实际建筑质量均低于大型建筑的民用房屋建筑当中,裂缝现象呈普遍趋势。

据中国建筑协会2010年统计,在我国民用房屋建筑当中,裂缝是房屋质量问题*突出的表现。在广大农村地区,因地基、结构构件、施工设计等问题引发的墙体裂缝有蔓延趋势。加强对建筑裂缝的防治关系到房屋的正常使用寿命,涉及到民生和社会和谐,是刻不容缓的课题。

裂缝的成因可能是一种,也可能由多种因素综合作用。目前民用房屋建筑结构越来越复杂,涉及到的工艺标准也越来越多,这导致裂缝产生的原因也越来越综合。如何分析、鉴定和防治建筑裂缝,对房屋质量鉴定部门来说,是一个难题。本文笔者结合多年的建筑行业实践,分析了当前民用房屋建筑裂缝的表现形式及成因,并提出了针对性的防治措施。
1 民用建筑裂缝的表现形式及成因
1.1 房屋地基沉降不均匀引发的裂缝
地基沉降不均匀引发的建筑裂缝,一般出现在房屋纵横向上刚度脆弱部位,像墙体深凹陷处,室外散水坡与墙体之间以及楼板刚度薄弱处,这些部位出现裂缝,在经年累月的震动下会逐渐大面积裂缝,进而危及整体建筑物的安全。分析地基不均匀沉降,原因主要有:部分建筑地基选址在或者落在较差的地质条件下,如沉陷区、地下暗洞溶洞等;建筑物建在回填土上,这在广大农村地区极为普遍,如果回填土铺设得厚薄不均,堆积土落实时间不够导致固结尚未充分;一些采取钻孔地基处理,往往存在沉渣处理不彻底反而引起桩沉降;还有施工质量控制不到位造成复合地基沉降不均匀的现象。

1.2因建筑结构构件问题所导致的裂缝分为两种:
一种是技术允许范围内的裂缝,对一些结构构件的允许裂缝宽度都有合理控制值,在允许值范围内出现的裂缝都是可行的;另一种是超出允许值范围的裂缝,这类裂缝往往会对建筑物的耐久性形成持续冲击,造成薄弱部位因无法承重而先出现裂缝,随着裂缝截面处的钢筋受到的拉力的增多,新的裂缝将越来越多,从而导致结构的变形增大,严重影响到房屋建筑质量。
结构构件裂缝的产生的原因主要是施工不当造成的。目前一些施工企业不能很好地控制拆模时间,为赶进度使一些构件在早期强度未能达标的情况下而受力,遂产生裂缝。水泥质量和标准不达标、后期养护不到位等导致的裂缝也时常在建筑工程中出现。
1.3 砌体结构墙体裂缝成因
砌体结构墙体裂缝的产生主要源于以下几个方面:一是温差和干缩变化导致裂缝。一些非烧结类砌块由于材料和柱体膨胀系数差异,导致伸缩量不均匀,再加上温差的影响而产生裂缝。若砌块含水量大,那么受干缩变化的影响也很明显,也容易出现裂缝。也就是说,许多非烧结类砌块要受到温差和干缩的共同作用。二是设计不合理导致的墙体开裂。许多工程在防裂处理考虑到了这一点,但并未严格按照施工规范要求进行设计处理,就是墙砌材料强度低、混合砌筑不同砌体、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大或外墙批荡砂浆强度与墙体强度差距过大等设计方面的不当等导致墙体开裂。三是施工施工质量存在问题。表现有:砌墙材料强度设计偏低或抗压强度不达标等造成砌体强度降低;砌墙用砂浆配比不合理或搅拌不均匀导致砂浆强度或高或低,影响到了质量;不同强度的砌体混合砌筑施工,忽视了材料间的强度、膨胀系数和吸水率变化;砂浆强度控制不准,或高或低。这一般会导致灰缝位置开裂。
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房屋在进行结构设计时,就应针对不同的极限状态,根据结构的特点和使用要求,给出具体的标志及限值,以作为结构设计的依据。这种以相应于结构各种功能要求的极限状态作为结构设计依据的设计方法,就称为“极限状态设计法”

荷载效应S

作用于结构或结构构件上的各种荷载使结构或结构构件产生的内力(N 、M 、V 、T)和变形、应力等,称为荷载效应。荷载效应可由力学方法求得。

例如,一简支梁梁长为l0,承受的垂直均布线荷载为q (已包括梁自重),梁的抗弯刚度为B 。则梁跨中由荷载q产生的弯矩为M=1/8ql02,跨中挠度f=5ql04/(384B),支座处剪力V=1/2ql0。

荷载效应与结构上的荷载密切相关,并且是一种因果关系,即没有荷载作用就没有荷载效应。

结构抗力R

结构或结构构件抵抗作用效应(本书仅指荷载效应)的能力,也即结构或构件承受内力、变形和抗裂等的能力,称为结构的抗力。

例如,一根一定长的No.20工字钢梁就具有一定的受弯、受剪和承受变形的能力。影响结构抗力的主要因素是结构所用材料的性能和结构的几何参数。

极限状态方程

当结构构件处于极限状态时,影响结构可靠度的各种变量的关系式称为极限状态方程,令 S ≤R

将上式写成

Z=g(S,R)=R-S

其中Z是结构抗力与荷载效应之差,称为“功能函数”。Z=R-S也可理解为结构构件扣除荷载效应后,结构内部所具有的多余抗力,故也称为“结构余力”

当Z >0时,结构处于可靠状态;

当Z <0时,结构处于失效状态;

当Z=0时,结构处于极限状态,则下式:

Z=g(S,R)=R-S=0

就称为极限状态方程。

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