火灾后建筑结构检测鉴定与加固课件

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1、 第四章第四章 火灾后建筑结构检测鉴定与加固火灾后建筑结构检测鉴定与加固 超市综合楼火灾后主体结构检测鉴定与加固技术超市综合楼火灾后主体结构检测鉴定与加固技术一、检测与鉴定1工程基本情况某综合楼位于某县县城内,于2005年建成并投入使用,该综合楼为7层混合结构,13层为框架,3层以上为砖混结构。12层为超市营业区;37层为住宅,该综合楼总高约为22.80m,1、2层层高分别为3.9m、3.0m,3层层高为4.5m。总建筑面积约为10950.87m2,采用毛石独立基础,基础等级为乙级,墙体均采用空心砌块砌筑,本工程未考虑抗震设防,建筑等级为二级,设计基准期为50年。该综合楼检测范围1、2层结构布

2、置见图4-14-2所示,火灾损伤情况见图4-34-4所示。图图4-14-1综合楼综合楼11层结构布置图层结构布置图图图4-24-2综合楼综合楼22层结构布置图层结构布置图图4-3灾后房屋外侧受损情况图4-4火灾后房屋外侧受损情况22检测、评定原因和内容综合楼于2012年1月22日23:40到2012年1月23日凌晨3:00左右发生火灾,因失火时间较长,造成房屋12层超市营业区(11/12交AE;B1B14交A1A11)部分主要承重构件受损较严重,特别是超市糖酒区和2层服装区区域梁、板、柱受损最为严重。为详细了解火灾后该房屋主体结构构件的烧损状况,确定受损构件的加固方案,防止意外事故的再次发生,

3、需对火灾区域12层超市营业区(11/12交AE;B1B14交A1A11)所有混凝土构件进行检测鉴定。3检测与鉴定结果(1)火场情况检测、调查依据现场调查核对,火灾区域12层超市营业区(11/12交AE;B1B14交A1A11),该区域放有大量的易烧物品和一些日常生活用品。火灾区域见图4-5,图中阴影部分为火灾区域。图图4-54-5综合楼一二层火灾区域(阴影部分)综合楼一二层火灾区域(阴影部分) (2)重要构件变形检测a.混凝土柱垂直度检测采用电子经纬仪对过火区域部分混凝土柱的垂直度进行检测,检测结果见表4-1所示。构件名称及位置实测垂直度偏差值垂直度偏差允许值备注一层B13A7轴柱28过火一层

4、B10A6轴柱38过火二层B8A2轴柱46过火二层B1/11A7轴柱26过火表表4-14-1混凝土柱垂直度检测结果混凝土柱垂直度检测结果单位:单位:mmmm由表由表4-14-1所示检测结果表明,所检测柱构件的垂直度偏差在国家相关规范规定所示检测结果表明,所检测柱构件的垂直度偏差在国家相关规范规定的允许值范围之内。的允许值范围之内。b.b.楼面梁底部相对高差检测楼面梁底部相对高差检测 采用水准仪对过火区域部分楼面梁底部相对高差进行检测,检测结果见采用水准仪对过火区域部分楼面梁底部相对高差进行检测,检测结果见表表4-24-2所示。所示。表表4-2 4-2 楼面梁底部相对高差测量结果楼面梁底部相对高

5、差测量结果 单位:单位:mmmm构件名称及位置跨中最大相对高差实测值备注二层B10A6A7轴楼面梁-5过火二层B8A2A4轴楼面梁-6过火三层A7B10B1/11轴楼面梁-3过火三层B1/11A6A7轴楼面梁-4过火注:表中所示测量结果含施工误差,注:表中所示测量结果含施工误差,“-”表示梁、板底跨中相对标高低于端表示梁、板底跨中相对标高低于端部,跨中向下挠曲,部,跨中向下挠曲,“+”表示梁、板底跨中相对标高高于端部,跨中向上挠表示梁、板底跨中相对标高高于端部,跨中向上挠曲。由表曲。由表4-24-2所示检测结果表明,所检测的楼面梁未见异常挠曲变形。所示检测结果表明,所检测的楼面梁未见异常挠曲变

6、形。(3)(3)结构构件现状检测调查结构构件现状检测调查 采用回弹法对火灾影响区域内混凝土构件梁、板、柱未烧损部位的混采用回弹法对火灾影响区域内混凝土构件梁、板、柱未烧损部位的混凝土抗压强度进行检测,检测结果见表凝土抗压强度进行检测,检测结果见表4-34-3所示。所示。表表4-3 4-3 混凝土抗压强度检测结果汇总表混凝土抗压强度检测结果汇总表 单位:单位:MPaMPa构件名称及位置设计强度等级混凝土强度换算值强度推定值备注平均值最小值一层B7A1轴柱C2532.730.130.1一层B8A1轴柱C2532.128.928.9一层B9A1轴柱C2535.332.132.1三层B1/11B13A

7、6A7轴楼面板C2532.830.330.3三层67AC轴楼面板C2535.531.531.5三层B10B1/11A8A9轴楼面板C2534.831.631.6 由表由表4-34-3所示检测结果表明,所检测的混凝土梁、板、柱构件抗压强度所示检测结果表明,所检测的混凝土梁、板、柱构件抗压强度满足原设计强度。满足原设计强度。 采用酚酞试剂对过火区域混凝土构件的烧损深度进行抽检,检测结采用酚酞试剂对过火区域混凝土构件的烧损深度进行抽检,检测结果见表果见表4-44-4所示。所示。 表表4-4 4-4 混凝土构件烧损深度检测结果汇总表混凝土构件烧损深度检测结果汇总表 单位:单位:mmmm构件名称及位置烧

8、损深度一层B1/11A6轴柱4mm一层B13A6轴柱6mm三层B10B1/11A9A10轴楼面板22mm三层B1/11B13A6A7轴楼面板11mm三层56AC轴楼面板7mm从表4-4检测结果可以看出,部分构件的烧损深度已达24mm,过火范围内有9块楼面板被烧以致底部钢筋保护层大面积剥落,钢筋外露严重,个别楼面板还出现了小面积对穿,表明火灾后构件的有效截面产生了一定的削弱,火灾后梁、板受损情况见图4-6、4-7。图图4-64-6梁构件烧损情况梁构件烧损情况 图图4-74-7板构件烧损情况板构件烧损情况 采用ZBL-R650型钢筋检测仪对过火区域内,部分主要承重构件内配置的钢筋直径、数量及保护层

9、厚度等进行检测(注:部分构件的钢筋已外露,用游标卡尺和钢卷尺直接进行测量),检测结果表明,检测混凝土梁、板、柱构件内配置的钢筋直径、数量及间距、保护层厚度满足设计要求。(44)混凝土构件钢筋配置检测)混凝土构件钢筋配置检测 4.结构构件烧损情况调查(1)火灾影响区域及现场残留物烧损特征火灾后经现场调查检测,该大厦1层(11/12交AE;B1B14交A1A11轴,2层11/12交AE;B1B14交A1A11为火灾区域,其中1层B10B13交A6A10轴,2层B10B13交A6A10轴、101/12交DE轴为火灾受损重灾区,其它区域为轻度过火区及高温烟气弥漫区,通过现场调查可知,火场区域内摆放的卫

10、生纸,食用油,布料烟糖酒等可燃物品基本被烧毁,火灾影响区域具体位置见图4-5,火灾现情况见图4-84-11所示。图图4-8 4-8 火灾现场火灾现场 图图4-11 4-11 铁贷架塑料贷物被烧光铁贷架塑料贷物被烧光图图4-10 4-10 火灾现场所燃烧的卫生纸火灾现场所燃烧的卫生纸 图图4-94-9铁贷架出现变形铁贷架出现变形2 2)火灾温度的推定及火灾温度场的划分)火灾温度的推定及火灾温度场的划分 用以下两种方法综合推定出火灾温度:用以下两种方法综合推定出火灾温度:根据现场残留物烧损特征的调查结果推定火灾温度。根据现场残留物烧损特征的调查结果推定火灾温度。根据混凝土构件烧伤深度、表面颜色、裂

11、损剥落和锤击反应等判定温根据混凝土构件烧伤深度、表面颜色、裂损剥落和锤击反应等判定温度。度。 根据现场调查、构件各部位取样分析,参照相关标准所述的特征,根据现场调查、构件各部位取样分析,参照相关标准所述的特征,推定过火范围内在此次火灾中受到的最高火灾温度为推定过火范围内在此次火灾中受到的最高火灾温度为900900左右,火温左右,火温最高的区为最高的区为1 1层层B10B10B13B13交交A6A6A10A10轴,轴,2 2层层B10B10B13B13交交A6A6A10A10轴、轴、10101/121/12交交D DE E轴所在的区域,该区域为火温分布平面图中的轴所在的区域,该区域为火温分布平面

12、图中的A A区,温度分区,温度分布在布在600600至至900900度之间,其他部分为度之间,其他部分为B B区,温度低于区,温度低于400400度。度。3)火灾后结构构件损伤等级划分参照相关标准所描述的各级受损伤程度的特征,结合现场检测、调查得到的结构构件受火温度、混凝土烧伤深度等相关数据,对火灾影响区域内各混凝土构件的受损情况进行了详细的调查,1层、2层楼面梁、板、柱等构件损伤程度的等级进行评定。烧损构件现状见图4-144-19所示。图图4-14 4-14 楼面板底混凝土剥落、露筋楼面板底混凝土剥落、露筋 图图4-15 4-15 楼面板底混凝土剥落、露筋楼面板底混凝土剥落、露筋图4-16

13、梁底面混凝土剥落、露筋、 钢支墩大样图 图4-19 被烟熏过的混凝土柱图4-18 被烟熏过的混凝土梁、板 图4-17 框架柱混凝土剥落、露筋二、检测鉴定结论与建议1.结论根据对该综合楼12层(11/12交AE;B1B14交A1A11轴)所辖范围的现场检测、调查结果,结论如下:(1)该大厦1层B10B13交A6A10轴,2层B10B13交A6A10轴101/12交DE轴为火灾受损重灾区,其它区域为轻度过火区及高温烟气弥漫区。处于B10B13交A6A10轴范围之内的混凝土梁、板、柱构件损伤严重,3层以上楼层主体结构未受此次火灾影响。(2)着火区域楼面板、梁混凝土剥落、钢筋外漏严重。综上所述,该大厦

14、12层11/12交AE;B1B14交A1A11轴梁、板、柱少数构件存在安全隐患,要达到原设计条件下正常、安全使用的要求,须对受损结构构件进加固、修缮处理。经正规加固设计、施工处理,并确保加固施工质量满足现行施工质量验收规范要求,通过验收后,可达到原结构的设计使用条件。三、加固方案根据现场检测本工程采用水泥纤维砂浆钢筋网加固火灾受损的钢筋混凝土梁、板、柱。1水泥纤维砂浆钢筋网加固法的概念水泥纤维砂浆是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材料。2水泥纤维砂浆钢筋网加固混凝土结构技术的优点1)施工便捷,施工工效高,湿作业较少,不需大型施工机具,无需现场固定设施,施工占用场地

15、少。2)具有极佳的耐腐蚀性能及耐久性能。3)适用面广。4)施工质量有保证.5)对结构形状和外观影响不大。6)经济效益好,价格便宜。7)具有很好的耐火性与耐高温性能。3火灾后受损的梁、柱加固对a级损伤的混凝土柱、梁构件去除表面烟灰、进行表面清理后,结合房屋装饰进行粉刷处理即可;对b级损伤、钢筋外露的混凝土柱、梁构件,人工凿除受损层后采用钢筋网抗裂砂浆加固处理。加固梁、柱平面详图见图4-204-22所示。图图4-20 4-20 柱加固详图柱加固详图图图4-21 4-21 梁加固详图梁加固详图4火灾后受损的楼板加固对a级损伤的混凝土楼面板构件去除表面烟灰、进行表面清理后,结合房屋装饰进行粉刷处理即可

16、。对b级损伤的混凝土楼面板构件人工小锤凿除受损层后采用钢筋网抗裂砂浆加固处理。对级、级损伤的楼面板采用改性钢筋混凝土增大截面的方法进行处理;以保证结构构件的正常使用及耐久性。火灾后加固板的加固详图见图4-22所示。图图4-28 4-28 钢筋网复合砂浆加固板示意图钢筋网复合砂浆加固板示意图四、加固施工技术1.水泥纤维砂浆钢筋网加固混凝土结构构件的施工工艺采用纤维水泥砂浆钢筋网加固混凝土结构构件,应由熟悉专业施工队伍承担,并应有加固方案和施工技术措施。施工必须按下列工序进行1)施工准备;2)钢筋加工;3)混凝土构件表面处理;4)植入混凝土构件表面销钉;5)绑扎安装钢筋网;6)抹复合砂浆;7)养护。 第五章第五章 施工过程中建筑结构施工过程中建筑结构出现质量缺陷检测鉴定与加固出现质量缺陷检测鉴定与加固住宅楼施工中混凝土梁裂缝检测鉴定与加固技术 一、检测与鉴定1工程基本情况住宅楼设计层数为6层,平面基本形状为矩形,为底框结构,其中1层为底框,26层为砌体结构,采用现浇楼板,1层层高3.9m,26层层高均为3.3m。该房屋现已封顶,进入装修阶段。本工程按6度地震烈度设防,根据工程地质报告建筑的

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