深圳市中正建筑技术有限公司。公司于2004年获中国合格评定国家认可**CNAS认可资质,2015年获得了广东省技术监督局和深圳市多项资质认定和行政许可资质,专业从事建筑结构工程、金属材料、建筑材料、室内环境、放射性等检测鉴定和技术咨询服务。 2017年2月,又获市关于行政许可的增项资质,检测范围增加了主体结构工程现场检测。2017年5月,公司又获得CNAS检验机构认可资质证书。云浮农户安装光伏板安全鉴定服务标准
1、房屋的结构类型、层数、高度、完好程度、竣工时间、基础型和埋深、与邻近地下工程的距离。
2、邻近地下工程相关资料和施工方案,如地质勘察报告、降水方案、基坑支护方案(地下工程隧道开挖方案)和评审意见等。
3、房屋和地下工程变形监测资料。
4、有利于判断周边邻近地下工程施工对房屋的影响的其他资料。
5、周边邻近地下工程施工前和施工过程中对既有房屋的安全监测应包括既有房屋的沉降量、沉降差、倾斜、水平位移、房屋变形损坏记录等。
特殊土质区域的处理
1、在鉴定中若发现既有房屋的地基或其邻近周边有软质土、流砂层、垃圾回填土、河道、水塘等复杂和不利地质情况,或地下水位、水压力、土压力有较大变化,可能对建筑物产生不利影响时,应对房屋的倾斜和地基基础沉降变形进行密切监测,并在鉴定报告中加以说明和提出处理的建议。
2、在鉴定中若发现既有房屋的地基或其周边邻近的地下水位或水质有较大变化,或土压力、水压力有明显增大,且可能对房屋产生不利影响时,应在鉴定报告中加以说明,并提出处理的建议。
3、在深厚淤泥、淤泥质土、饱和粘性土、饱和粉细砂或其他软弱地层中开挖深基坑时,应对毗邻的既有房屋(含道路、管线)采取防护措施,并设测点对基坑支护结构和既有房屋进行监测。若遇到下列可能影响房屋结构安全的情况之一时,应立即停止施工,并对基坑支护结构和既有房屋采取应急措施:
(1)基坑支护结构的*大水平变形值已大于基坑支护设计允许值、或水平变形速率已连续3天大于3mm/天(2mm/天)。
(2)基坑支护结构的支撑(或锚杆)体系中有个别构件出现应力骤增、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。
(3)地下隧道工程施工引起的地表沉降大于30mm,或沉降速率已连续3天大于5mm/天(3mm/天)。
(4)房屋的不均匀沉降已大于GB5007-2002《建筑地基基础设计规范》规定的允许沉降差,或房屋的倾斜速率已连续3天大于0.0001犎/犱(犎为房屋承重结构总高度)。
(5)既有房屋的砌体部分出现宽度大于3mm(1.5mm)的不 均匀沉降裂缝;或其附近地面出现宽度大于15mm(10mm)的裂缝;且上述裂缝尚可能继续发展。
(6)基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆(如少量流砂、涌土、隆起、陷落等)。
(7)根据当地经验判断认为,已出现其它**加强监测的情况
3.1材料选用方面的因素
1.水泥品种。
水泥的选择是关系到收缩问题的关键,不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等,而且随着高强混凝土的应用,水泥的标号等级要求也就相应提高,水泥用量也就会增加,标号等级提高产生的水化热就越高,混凝土的收缩变形也越大。所以,不要一味追求使用高强度等级混凝土,C20级能满足要求,就不要使用C30级。影响混凝土裂缝损伤的主要原因是温度裂缝,施工过程中可在*混凝土强度的前提下减少水泥用量,宜**选用低水化热的矿渣硅酸盐水泥。对于高层建筑中的混凝土楼板应该选择低热或者中热的水泥品种。而水泥释放温度的大小及速度取决于水泥内矿物成分的不同。水泥矿物中发热速率*快和发热量*大的是铝酸三钙(C3A),其他成分依次为硅酸三钙(C3S)、硅酸二钙(C2S)和铁铝酸四钙(C4AF)。另外,水泥越细发热速率越快,但是不影响*终发热量。因此在混凝土楼板施工中应尽量使用矿渣硅酸盐水泥、火山灰水泥。应该充分利用混凝土的后期强度,以减少水泥的用量。因为混凝土楼板施工期限长,不可能28d向混凝土施加设计荷载,因此将试验混凝土标准强度的龄期向后推迟至56d或者90d是合理的。这是基于这一点,国内外很多均提出类似的建议。这样充分利用后期强度则可以每1 m混凝土减少水泥40-70 kg左右,混凝土内部的温度相应降低4-7℃。
2.外加剂应用不当也会引起的裂缝。
由于施工工期的需要,一般都会使用化学外加剂的,但外加剂应用不当会直接引起混凝土多种质量问题,并且外加剂的使用也会增大混凝土收缩的变化率,如掺减水剂用于改变混凝土和易性。减水剂的减水作用随时间延长而降低,这是坍落度损失的主要原因,由于减水剂吸附在水泥颗粒表面或早期水化物上,它或是被水化物包围,或是与水化物反应而被消耗掉,变得不能发挥分散能力,水泥颗粒间斥力减小,造成水泥颗粒凝聚,使混凝土坍落度减小,造成混凝土拌和物坍落度损失过大或短期内丧失流动性,这类问题在混凝土生产行业中会经常遇到,程度轻的会引起混凝土施工困难,混凝土表面会出现收缩裂缝。
3.混凝土配合比。
在原料一定的条件下,水灰比对混凝土收缩有很大的影响。混凝土收缩主要取决于单位用水量和水泥用量,而用水量的影响比水泥用量大;在用水量一定内条件下,混凝土收缩随水泥用量的增大而加大,反之增大的幅度较小;在水灰比一定条件下,混凝土收缩率随水灰比的增加而明显增大;在水灰比相同条件下,混凝土干缩随砂率增大而加大,但增大的幅度较小。影响砼的收缩而产生裂缝原因包括单位用水量、单位水泥用量、水灰比、砂率等控制参数。合理的混凝土配合比应具有较低的水泥用量、较低的水化热、较低的水灰比,同时具有较好的和易性和可泵性。混凝土较大的抗裂能力就是要求混凝土的绝热温升较小、抗拉强度较大、极限拉伸变形能力较大、热强比较小、线膨胀系数较小,自生体积变形*好是微膨胀,至少是低收缩。
1.2.2内容
本次检测的主要内容如下:
1. 建筑物整体结构的调查,包括建筑物目前的使用状况、整体变形等;
2. 建筑物上部主体结构构件的,包括构件的截面尺寸、配筋、损伤等;
3. 建筑物上部结构构件混凝土强度的抽样检测;
4. 检测结构柱端部和柱梁结合部位、框架柱和框架填充墙的联系钢筋、砖
墙结合部位拉接钢筋的抗震构造措施施工情况。
5. 根据检测结果和有关规范进行建筑物上部结构的静力和抗震承载力验算;
6. 根据和验算,提出物的结构安全性鉴定报告。
经现场检测,该房屋建筑、结构平面布置合理;未发现该建筑物存在基础沉降裂缝和主体结构倾斜的现象,所抽检结构构件没有明显的结构损伤;抽检的框架梁、柱构件实测截面尺寸满足图纸设计要求;抽检构件中框架柱现龄期混凝土强度推定区间值为:20.7PMa~30.1MPa;框架梁现龄期混凝土强度推定区间值为:20.7MPa~34.0MPa;抽检框架柱、梁及楼板钢筋配置基本满足图纸设计要求;框架柱、梁、板主筋混凝土保护层厚度实测值基本满足图纸设计要求。根据现场检测结果进行综合计算分析表明,该建筑物在正常使用和维护条件下,在规范规定的设计使用基准期内能满足楼面使用活荷载≦5.0kN/m2,上人屋面使用活荷载≦1.0kN/m2,不上人层面所以活荷载≦0.5kN/m2条件下的安全使用要求。建筑物使用期间应注意定期维护检查,如需进行涉及结构荷载较大变化的改造,或有倾斜、裂缝发展等情况,业主应及时向具备资质的技术单位反映情况以便及时采取有效处理措施。
公司拥有*的检测设备,包括美国进口安捷伦气相色谱仪、德国进口直读光谱仪、Υ能谱仪、美国进口氡测定仪、GE声波探伤仪、莱卡金相显微镜、全自动芯样切割打磨设备、MI2088综合测试仪、轻型动力触探仪、重型动力触探仪、标准贯入仪、电动击实仪、管道检测机器人、管道潜望镜以及其它检测及加工设备共约450台。**职称人员占公司总人数的10%,中级以上职称人员占公司总人数的40%。
本公司在钢结构工程及金属材料理化性能检测方面,拥有雄厚的技术力量,长期为珠三角地区的金属材料加工企业、五金模具制造企业、钢结构生产企业提供金属材料理化性能检验检测和生产建议,在房屋质量检测鉴定方面也有着丰富的经验和业绩。三十多年来,公司一直为客户提供全面、优质、准确的服务。
公司全体员工秉承行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务周到的管理方针,以服务**、业务成员之一为企业经营目标,不断提高专业能力和服务水平,与广大客户合作共赢!