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混凝土结构检讲测义
结构检测及加固 复习;主要内容;1.1.2建筑结构检测、鉴定与加固的原因;2、在恶劣环境下长期使用,使材料的性能恶化;;3、结构使用要求的变化; 随着科学技术的不断发展,我国的工业在大规模地进行结构调整和技术改造,生产工艺的变化,涉及到要提高建筑结构的功能。例如已有30t的吊车可能要改成100t的吊车,厂房的局部可能要增层,原有设备可能要更换,相应对设备的基础提出了新的更高的要求等。这些都必须经过结构的检测、鉴定与加固才能保证安全使用。 4、节约社会资源。 ;混凝土检测的内容及分类;检测的原则;裂缝检测;裂缝宽度用10~20倍裂缝读数放大镜读取。裂缝长度可用钢尺测量。 裂缝深度可以用极薄的钢片插入裂缝,粗略地量测;也可以用超声波检测。 判断裂缝是否发展可以用粘贴石膏法,将厚10mm左右、宽约50~80mm的石膏饼牢固地粘贴在裂缝处,观察石膏是否裂开;也可以在裂缝的两侧粘贴纸条,并在纸条上注明粘贴时间,过一段时间后观察纸条是否撕裂。 对建筑结构有危害的裂缝主要有:受力裂缝、温度裂缝、地基不均匀沉降引起的裂缝,这些裂缝属于观测的对象,对于粉刷层的龟裂引起的裂缝则不属观测对象,以免鱼目混珠。;混凝土强度的检测;回弹法测定混凝土强度;2.4.1.5回弹法的适用范围 由于受回弹法所必需的测强曲线的代表性的限制,现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23—2001)规定:回弹法只适用于龄期为14~1000d范围内自然养护、评定强度在10~50MPa的普通混凝土;不适用于内部有缺陷或遭化学腐蚀、火灾、冰冻的混凝土和其他品种混凝土。 2.4.1.6回弹法检测混凝土强度的步骤 (1) 测区的布置 (2) 回弹值的测定 (3) 混凝土碳化深度的测定 (4) 数据处理及回弹值的修正;2.5混凝土耐久性的检测;3砌体结构的检测;3.2.3检测方法分类及其选用原则;3.3原位轴压法;3.3.2原位轴压法的试验步骤;3.4扁顶法;3.4.2试验方法及步骤;5建筑结构的可靠性鉴定与评估;5.1.2鉴定分类及等级划分;5.2工业建筑结构的可靠性鉴定;(二)混凝土项目评级;第三节民用建筑可靠性鉴定评级;鉴定报告编写要求 ;6钢筋混凝土受弯构件承载力加固; 在加固之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。 如果是少筋梁,必须进行加固。加固方法选用本章所述的在拉区加筋的方法。 如果是适筋梁,则可根据裂缝宽度、构件挠度和钢筋应力来判定是否进行加固。裂缝宽度与钢筋应力之间基本呈线性关系,裂缝愈宽,裂缝处钢筋应力越高。 规范给出了在使用阶段钢筋应力的计算公式 σs=M/0.87h0AS 式中M——作用在构件上的实际弯矩; AS——实际纵向钢筋的截面面积; h0——梁截面的有效高度。 一般认为当σs≥0.8fy时,应当进行承载力加固。适筋梁的承载力加固方法,可选用本章所述的各种方法,但当采用在拉区增加钢筋的方法加固时应注意加筋后不致成为超筋梁。 如果是超筋梁,由于在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用加大受压区截面的办法或采用增设支点的办法进行加固。;6.2.2预应力加固梁承载力计算;所谓等效外荷载是指预应力对原梁的作用可用相应的外荷载代替,它们两者对原梁产生的内力(弯矩、剪力及轴力)是等效的。加固梁在承载力计算时,把预应力作为外荷载等效地作用于原梁上,然后按原梁尺寸及原梁的配筋情况来验算原梁的承载力。 预应力筋的应力应等于张拉结束后的应力与后加荷载引起的应力增量之和。但这种应力增量实际上是较小的,且每增加单位荷载的应力增长值近乎一致,它对预应力筋应力影响不大。当采用高强度预应力筋时,由于预应力筋的面积较小,则对总的预应力内力的影响将变得更小。为方便计算,在设计中可不必具体计算预应力筋应力增量,预应力筋内力直接按σcon计算。它虽略高于张拉结束后预应力筋的应力值,但却是偏于安全的。 由于纵向预应力Np的存在,使原来的受弯构件变为偏心受压构件,并且它们多为大偏心受压构件,可按规范中的大偏心受压公式验算加固梁的承载力。 ;6.3改变受力体系加固法;6.3.1.2弹性支点 所谓弹性支点,是指所增设的支杆或托架的相对刚度不大。当采用受弯构件作为支撑杆,或支撑件的刚度较小,轴向变形较大时,支撑点的位移不能忽略,应按弹性支点计算。;6.4增大截面加固法;叠合构件的应力图与一次受力构件的应力图有很大的差异,主要表现以下两点: (1) 混凝土应变滞后 叠合构件与截面尺寸、材料、加荷方式等均相同的整浇梁相比,叠合构件的叠合层是在弯矩M1之后才开始参加工作的。因此,叠合层的压应变小于对应整浇梁的压应变。这种现象称为“混凝土压应变滞后”。 混凝土压应变滞后带来的结果是在受压边缘的混凝土被压碎时,构件的挠度、裂缝都较整浇梁的大得多。 (2
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