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检测范围全国检测 检测方式现场检测 出报告时间3-7个工作日 检测类型房屋安全检测 检测项目房屋抗震检测,厂房检测
房屋承重检测报告实例:
该建筑位于中山市小榄镇工业大道39,设计单位为中山市小榄镇建筑设计院。为满足使用需要,在二层局部区域(轴线范围3-4-C-D)拟放置一台设备,为了解该设备放置在该楼面区域的建筑结构的安全性,中山欧力工业有限公司委托我公司对此进行检测评估。本建筑物处在7度抗震设防区,框架抗震等级为,建筑物安全等级为二级,建筑物场地类别为Ⅱ类,基本风压为0.70kN/㎡,地面粗糙度为B类。采用Ⅰ级、Ⅱ级热轧钢筋内容;
1.  检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。
2.  结构布置和轴线尺寸。
3.  构件截面尺寸检测。
4.  框架结构混凝土强度检测。
5.  框架结构钢筋配置检测。
6.  结构和构件损伤及缺陷情况检测。
7.  根据检测结果和规范对本建筑物进行结构复核验算,根据复核验算结果提出检测结论和建议。
结论:
1.该建筑物结构平面布置合理。
2.所测主体结构混凝土强度检测结果:柱为26.8MPa,满足设计要求。
3.所测柱截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足设计要求。柱构件外观质量良好,无明显损伤情况。
4.所测梁截面尺寸、钢筋配置及钢筋保护层厚度满足设计要求。梁构件外观质量良好,无明显损伤情况。
5.所测楼板结构层厚度、楼板底部钢筋配置及钢筋保护层厚度均满足设计要求。
6.根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行结构分析。验算表明,在满足分析区域楼面活荷载限值为2.5kN/㎡时,该建筑所测区域主体结构承载力满足安全使用的要求。
综上,所测楼面区域范围内的主体结构承载力满足该设备放置使用的安全要求。另,为了解该楼板的极限承载能力,为厂房的安全使用提供依据,经结构分析计算,同时考虑相关突发、偶然荷载的情况下,该楼面承载设备重量不应超过5.0t,楼面活荷载不应超过4.0kN/㎡,且设备支撑部分支撑面积应足够,避免对楼板产生局部损伤。
房屋承重检测的重要性:
昨天中午,鄞州区横街镇西王工业区,工人们和往常一样有的刚吃过午饭,有的还在加班。园区内有一处玫厂房,去年下半年刚刚建好,鲜艳的外墙看上去特别醒目,里面工人们正在作业,谁也想不到接下来没多久,这个新厂房会瞬间化为废墟。
中午12点55分,随着一声闷响,一楼的三人被瞬间压在了厚重的水泥楼板之下。
玫的厂房塌得只剩下“骨架”
昨天下午,记者赶到横街镇西王村工业园区,已经对园区进出车辆进行管制。从老远望去记者看见出事的厂房为一幢玫建筑,上下共有两层,坍塌的部位是厂房的中间部分,现场随处可见消防、医护人员。记者赶到时,已经有4人被救出,还有一名女子被压在厂房下方,救援人员正在进行地毯式搜索。坍塌的厂房如今只剩下钢筋结构,二层的水泥楼板整个将一层完全覆盖,坍塌部位为厂房靠西边,几乎半已经塌陷。厂房两侧墙体倒塌,掉落大量的砖石将外侧围墙整个,厂区内一辆商务车也遭了殃,前挡风玻璃被砸得粉碎,车顶还有不少碎石。
记者看见厂房一楼和二楼之间是用工字形钢架梁和钢筋混凝土分隔的,好几处钢筋已经变形弯曲。除了大量碎石砖瓦,地上还撒满了成捆的竹席、凉席制品。
据了解,这次坍塌造成1000多平方米的建筑破坏。
推测是二楼堆放货物压塌楼板
“我就听见一声闷响,急忙出来看,一看原来是对面的厂子倒了。”隔了一条街开的一位告诉记者,吃过中饭后他正在店里搬运货物,突然一声不大的闷响,紧接着灰尘漫天。
厂房对面开餐馆的王女士说她连声音也没怎么听见。“我就听见消防车的声音,走出店里一看吓了一跳,对面的厂子怎么一下子空了块。”
在隔壁的一家厂房里,老板和记者说倒塌的厂房是去年下半年才建成的。“厂房租给了4家公司,今年过完年才开的工。”
新建的厂房才使用没多久,为什么会突然坍塌,里面一家户外用品公司姓周的老板怀疑会不会是二楼堆放的货物太多了。
不过事故的具体原因有关部门还需要进一步调查。
新市区屋面放置机器承重检测
房屋承重检测——材料强度检测:
1 采用回弹法对现浇剪力墙、梁、板混凝土抗压强度进行现场检测(同时用试剂测试碳化深度)。回弹值数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)第5、6、7章相关内容进行。
1.1 回弹值的计算根据JGJ/T 23-2011 5.0.1进行计算;
1.2 角度修正依据JGJ/T 23-2011 5.0.4和附录C执行;
1.3 浇注面修正依据JGJ/T 23-2011 5.0.4和附录D执行;
1.4 本工程采用统一测强曲线,根据附录B查表得出混凝土强度换算值;
1.5 混凝土强度推定值根据JGJ/T 23-2011 7.0.2~7.0.3得出;
1.6混凝土抗压强度合格标准依据设计要求; 
2混凝土构件截面尺寸依据设计图纸,允许误差依据《G204-2002》(2010年版)8.3.2执行;
3楼板厚度依据设计图纸,允许误差依据《G204-2002》(2010年版)8.3.2执行;
4剪力墙厚度检测依据设计图纸,按《G204-2002》(2010年版)8.3.2进行评定。
5轴线尺寸依据设计图纸,允许误差依据《G204-2002》(2010年版)8.3.2执行,
6楼层净高依据设计图纸,允许误差依据《G204-2002》(2010年版)8.3.2执行,
7钢筋保护层厚度依据设计图纸,按《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E进行评定;
房屋承重检测——公司承接以下全国业务:
一 工业厂房及民用建筑可靠性
1、房屋在改变使用用途、增加荷载、改变房屋结构以及增加房屋层数前的房屋性能。
2、房屋的工程质量、结构安全性、构件耐久性以及使用性存在质疑的复核。
二 施工周边房屋安全
包括地铁、、房产、土建、基坑、人防、桥梁、河涌以及爆破等施工周边的房屋安全,施工前对周边房屋的现状进行证据保全及安全性进行等级评定;施工后对房屋的受损程度及受损原因进行评定,并为造成的损坏提出合理的加固以及修缮建议。
三 房屋受损后的结构安全性
受雨、雪、台风、雷击等自然灾害以及火灾、化学品腐蚀及汽车撞击等意外灾害导致的房屋结构受损,我司根据原设计要求、现行规范标准以及房屋受灾(损)后的结构安全性、使用性及损伤程度进行评定,并给出合理有效的修缮、加固处理建议。
四 建筑抗震性能
对学校、机构等公共建筑物抗震设计要求的房屋,依据《建筑抗震标准》(G023-95)2008年版及现行有关规范标准对房屋的抗震性能进行检测、及验算。
五 文化、体育、、宾馆、餐饮、商铺、展厅等公共场所的开业、转业前和资质年审前的房屋安全
1、根据广东省厅《关于营业性舞厅场所和电子游戏机室核发﹝安全合格证﹞的通知》(粤公﹝治﹞字「1994】396文)对全省营业性舞场所和电子游戏机室启用《公共场所安全合格证》。申领该证前必须对房屋进行安全。
2、《广东省旅馆业管理规定》(广东省第108令)申领旅馆业特种行业许可证钱,必须对房屋进行安全。
3、根据《房屋安全管理规定》广、二十一条(1.房屋地基基础、主体结构有明显下沉、裂缝、变形、腐蚀等现象的;2.房屋超过设计使用年限的;3.自然灾害以及爆破、火灾等事故造成房屋主体结构损坏的;4.拆改房屋主体或者承重结构、改变使用功能以及明显加大房屋荷载的;)规定,未经或不符合房屋安全条件的,不得作为经营场所。
六 出租房屋租赁前安全
即对拆迁安置房和生产经营使用的房屋,特别是用作营业性场所,易燃易爆、剧物品存放的房屋,旅业和出租的房屋,须经机构进屋安全,未经或不符合房屋安全条件的,不得安置、开业或出租。
七 “五无工程”(无立项审批、无规划设计、无开工许可、无工程验收、无看守管理)房屋的检测五无工程房屋质量检测;
八 建筑物的年份;
九 各种大型及结构形式房屋的检测、;
十 结构、构件在温度、收缩等外界因素作用下的应力分析及损坏原因。
新市区屋面放置机器承重检测
房屋承重检测流程:
步:接受委托
接受房屋受检人的委托,进行对房屋检测。
第二步:收集资料现场调查
对房屋的结构图纸和相关检测数据搜集。
第三步:制定方案
制定的方案必须提交房屋检测主管部门组织技术审查,在对方案存在的问题和项目进行修改和补充,直至方案通过审查;
第四步:方案现场检测
在方案审查通过以后,根据方案列出的项目对房屋进行现场检测。
第五步:信息处理
根据检测和取样得到的数据和样本进行检测计算。 
第六步:综合分析
根据房屋现状和检测取样得到的数据进屋综合分析。
第七步:编写报告
编写报告必须提交房屋检测主管部门组织技术审查,对报告的问题和项目进行修改和补充,直至报告通过审查;
第八步:签发报告
在报告审查通过以后,出具的检测报告。
1、对实体质量抽查的一般规定 
(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; 
(2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;
 (3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实测报告。 
2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 
3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 
4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 
5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 
房屋承重检测——均摊载荷验算法
该方法的原理是:
将设备的重量均摊到每一个设备的平均占地面积上,
然后将该均摊的载荷
与楼房的设计承重(单位面积)进行对比,如果均摊载荷小于设计承重,则楼房是安全的,
反之则是不安全的。
例:一台设备重量
Q=1000
公斤,外形尺寸:长×宽×高=600mm×800mm×2200mm,设备四周均有走道,走道宽度均为800mm,楼房的设计承重是P=600kg/m2。Q = 1000 kg
A =(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2 设备对地面产生的均摊荷载q=Q/A=1000/2.24=446 kg/m2由于q <=,设备可以安全安装。
对于我们的情况:
LVG1200
设备的重量:
Q=6800kg,平均占地面积(将过道均摊):A=18m2,楼房设计承重:P = 1000kg/m2
设备对地面产生的均摊荷载q=Q/A=6800/18=377 kg/m2 由于q <=P,设备可以安全安装。
该方法不是很准确,
因为它是将设备的重量均摊在总的占地面积上,
它没有考虑把设备
集中一点放置时情况,因此不是很科学,只能作为一个简单的估算。
新市区屋面放置机器承重检测
公司的技术力量雄厚,结构布置合理;拥有一批德才兼备、经验丰富的长期从事建筑设计、、房屋结构安全、质量检测和结构维修加固等的高、中级技术人才(其中:技术4人,一级注册建造师1人,二级1人,建筑结构5人);持员书的6人,持一级结构工程员书的4人。他们以严谨的思维、的知识、认真的、负责的宗旨对待每一项任务,得到当事各方一致的赞扬和肯定。公司还选用国内外的检测仪器和设备,依据现行标准为广大客户提供服务。 我公司是一家依照检测行业标准批准成立的第三方建筑工程检测机构,是一家集建筑工程质量检测、建筑加固设计与施工为一体的综合型检测公司。我公司依托国内检测集团、国内高等院校,打造成福建省建筑工程检测领域的检测机构。公司至成立至今,完成了工业建筑、民用建筑、校舍抗震、危房评估、钢结构工程检测、建筑竣工验收、结构可靠性、桥梁工程、水利工程、工程等领域的检测项目,为广东省建筑安全保障发展积极重要的作用。
一、房屋承重检测——房屋承重检测过程:
检测内容:现场检测:沉降、倾斜、裂缝、砌体结构构件、地基基础、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等。非现场 检测项目有:
a.混凝土结构构件检测中,混凝土钻芯法检测混凝土强度; 
b.钢结构构件检测中,钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度,钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 
c.木结构构件检测中,木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验,木材抗弯强度及弹性模量试验,木材横纹抗压强度试验。 
检测过程:
1、调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。   
2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。   
3、抽样检测房屋承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。
4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。
5、检测房屋倾斜和不均匀沉降现状。
6、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,建立合理的计算模型,验算房屋现有承载能力。
7、根据实测房屋结构材料力学性能,按现有使用荷载情况和房屋结构体系,以深圳地区地震反应谱特征,建立合理的计算模型,验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施。
8、检查房屋设备的运行状况
二、房屋承重检测——承载力检验:
承载力是楼板的承载能力,包括强度、稳定、疲劳等问题,承载力检验用承载力检验系数实测值γ0u表示。每级外加荷载值的计算见公式
Qb1=k(QS-GK)×L0×b (k=0.2,0.4,0.6,0.8,1.0)
Qb2=(kQS-GK)×L0×b (k=1.1,0.95[γcr], [γcr],1.3)
Qb3=(k/Qd -GK)×L0×b (k/=1.15,1.2,1.25,1.30, …) 
Qb1 Qb2 —正常使用极限状态检验时外加荷载值(N)
k —正常使用极限状态检验时加载系数
Qb3 —承载力极限状态检验时外加荷载实测值(N)
k/—承载力极限状态检验时加载系数
Qd —承载力极限状态检验设计值(N),包括板的自重,查结构图集中结构性能检验参数表
L0—板的检验跨度,它等于板的标志长度减去0.1(m)
b—板的标志长度(m)
公式(4)是1~5级外加荷载值计算方法,在第5级外加荷载持续半小时后检验跨中挠度实测值a0q;公式(5)是6~9级外加荷载计算方法,在7、8级时观察裂缝;公式(6)是10级以后外加荷载计算方法,每级加载系数k/增加5%,直至观察到检验标志的破坏现象计算出承载力检验系数实测值γu0见公式(7
γu0 = Qb3 /Qd ≥[γu
γu0 —承载力检验系数实测值
[γu] —承载力检验系数允许值,查GB 50240-2002中《承载力检验系数允许值》
三、房屋承重检测——公司具备具备以下检测能力:
1.建筑地基基础工程检测
2. 建筑工程材料检测
3. 市政工程检测
4.建筑主体工程结构检测
5. 建筑门窗幕墙工程检测
6. 建筑节能工程质量检测
7. 建筑抗震检测
8.建筑物安全性
9. 建筑钢结构工程检测
10. 建筑工地特种设备检测
11. 建筑工程室内环境检测
12. 建筑智能化系统工程质量检测
13.危房检测
14.建筑加层安全
15.建筑可靠性。

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