檢測類型房屋質量檢測
服務內容辦理驗廠手續、工業廠房、外資驗廠、外商外企
房屋危險性鑒定應按A、B、C、D 四等級
質量檢測可靠性檢測
所在地深圳
收費標準根據實際情況協商
出報告時間3-7天
是否現場檢測是
檢測報告有
檢測方法量尺、探針等
服務合同一式三份
檢測范圍學校/賓館/廠房/小區/民房/幼兒園
檢測項目樓房完損性鑒定,廠房檢測
檢測地區全國
酒店房屋檢測的過程如下:
1、收集相關的施工資料及設計圖紙、地質勘查報告。
2、根據規范抽檢柱、梁、板的混凝土強度。
3、根據規范抽檢柱的鋼筋配置情況和鋼筋保護層厚度。
4、檢測框架柱梁截面尺寸、樓板厚度。
5、檢測建筑物結構裂縫的數量、現狀及分布情況。
6、檢測建筑物填充墻體裂縫的數量、現狀及分布情況。
7、檢測分析建筑物的不均勻沉降情況。
8、檢測整棟建筑是否傾斜及傾斜的程度。
9、根據檢測結果、規范及使用情況對建筑物主體結構進行計算分析,得出結構性的結論,提出關于房屋后續使用的建議。
抗震構造措施:由于我國的建筑抗震設計規范經歷了3 次修訂,其抗震設防的目標和要求及其構造措施均在不斷提高和完善,所以在抗震構造措施方面與中小學教學樓作為乙類建筑的要求存在一定的差距,特別是1991 年以前建造的中小學校舍的抗震構造措施方面的差距會更大一些。(1)由于抗震規范GBJ11 —89 于1992 年7 月以后才正式實施,在1991 年以前按抗震規范TJ11 —78設置構造柱的多層砌體校舍房屋相對比較少,多數房屋僅在樓梯間四角、橫墻與外縱墻交接處設置。這主要是由于該規范把構造柱作為超高的措施運用。抗震規范GBJ11—89 和G011 —2001把構造柱和圈梁一起作為約束脆性磚墻而達到提高多層砌體房屋整體抗震能力的構件,按照這兩本抗震規范設計的多層砌體校舍的構造柱設置較為合理,但也存在內縱墻構造柱設置偏少的問題。(2)多層砌體房屋校舍中樓(屋) 蓋多數都采用預制鋼筋混凝土空心板,其鋼筋混凝土圈梁設置非常重要。在1991年以前建造的多層砌體房屋校舍圈梁的。設置不夠合理,基本上是有橫墻處才設置圈梁,使得橫向圈梁的間距均在910m 以上。對于1991年以后建造的多層砌體房屋校舍,其圈梁設置較為合理,在縱墻承重的結構體系的每開間構造柱設置的部位采用現澆板帶作為圈梁,形成了縱橫向圈梁與構造柱相連接約束磚墻的作用。(3) 多層砌體房屋校舍中部分橫墻承重結構的承重梁下沒有設置混凝土梁墊,雖然沒有出現承重梁下砌體因局部承壓不足產生的破壞,但是在地震作用下支承承重梁的墻體是薄弱環節,會率先破壞并導致樓板的垮塌。

調查建筑物的使用現狀、環境、結構體系及結構承受的荷載;用鋼尺和紅外線測距儀檢測各層結構平面布置、層高、軸線尺寸;觀察結構整體和單個構件的外觀質量,有明顯缺陷時用各種測量儀器對缺陷特征值進行測量;用鋼尺量測主要梁、柱構件的截面尺寸;用回彈鉆芯綜合法檢測梁、柱的混凝土強度;用鋼筋位置探測儀結合適當開鑿的方法檢測梁、柱的鋼筋數量、布置及混凝土保護層厚度。 檢測結果匯總1.建筑物作為輕工廠房使用,無腐蝕性環境、振動荷載和高溫環境;2.主體結構采用全現澆鋼筋混凝土結構,主要梁、柱布置與圖紙相符;3.建筑物無整體傾斜和不均勻沉降變形,主要構件無明顯影響承重的質量缺陷;4.梁、柱實測尺寸與設計圖紙相符;5.柱的混凝土推定強度為14.4MPa,梁的混凝土推定強度為20.1MPa;6.梁、柱的實測鋼筋數量、布置與設計圖紙相符。 結論 結構驗算結果表明,框架柱、梁具有足夠的承載能力,滿足《建筑抗震標準》要求;地基基礎、上部結構、圍護系統的安全性達到A級標準;建筑物的綜合安全性等級為A級,其結構安全性滿足正常使用要求,不需進行第二級結構安全性檢測與。 處理建議 在建筑物今后的使用中應確保進行正常使用和正常維護;建議對廠房的樓面使用荷載限制在3.5kN/m2以下,當使用荷載高于該值時,應進行結構加固。不應隨意砌筑隔墻、加層和改變建筑物的使用功能,當需加層或改變使用功能時,應委托有的單位對結構進行復核并提出處理意見。
本公司承接以下全國檢測項目
1、房屋安全檢測;2、房屋損壞趨勢檢測;3、房屋結構和使用功能改變檢測;4、房屋質量綜合檢測;5、各類災后(雪災、火災、震災)質量檢測;6、一房一驗;7、歷史建筑檢測;8、房屋加層改造檢測;9、租售前房屋質量檢測評估;10、工業廠房檢測;11、建(構)筑物的抗震與加固;12、房屋空氣質量檢測;13、室內環境質量檢測14、幼兒園賓館辦公樓房屋安全檢測 。

現狀:房屋標準“壽命”50年
房屋的“壽命”究竟有多長?房屋安全員們給出的是,按照建筑結構設計基準期來算是50年。房屋從交付使用之時開始,就是投入維護的開始,如不及時維護或維護不當,房屋的安全性、可靠性就會嚴重降低,使用壽命也會大幅縮短。根據一些資料顯示,新中國成立以來興建的房屋中,有很大一部分已進入了“中年”或者“老年期”,但是由于對后期維修投入不足,房屋的失修、失養現象比較普遍。
如果后期維護得好,房屋的使用壽命會大大延長。
但是,由于武漢城市發展的需要和人為使用不當等因素,部分房屋提前壽命終結。一些居民隨意在自己的房屋內“敲敲打打”,給一棟樓造成“毀滅性”的傷害,安全員們就曾親見一棟樓因為36戶居民家里改建無煙灶臺而將大樓的一側墻壁掏空。
分析:自然老化是主要原因
究竟有多少危房?它們哪里?房屋安全員們表示,暫時沒有準確的數字,他們目前只有申請要求的房子,去年,武漢市要求他們檢測的房屋總面積是80多萬平方米,其中危房的面積約在12萬平方米。
安全員們介紹:危房產生的原因,可以總結為五個方面:
房屋先天不足。上世紀八十、九十年代,對房屋的技術標準要求較低,包括設計、用料等,較現在的標準而言,都要寬松許多,所以當時合格的房屋,按照現在的標準要求,可能就是不合格的。
受到外力作用。開挖地下停車場,機械打樁的振動,會導致附近房屋出現不同程度的危房;大量抽汲地下水引起的地下水位變化等,均會造成房屋地基基礎的下沉、變形及承載力降低,進而造成上部結構的開裂、傾斜,甚至倒塌。
自然老化、損耗。這種正常損耗原因形成的危房要占到危房總量的85%以上。
房屋后天失調。房屋建成后,有些住戶疏于對房屋的保養,遇漏水不管,遇裂縫不理,時間一久,小問題也成了大問題。尤其是加層、違規裝修等傷害房屋結構等行為。
除了以上因素之外,臺風、地震等也能對房屋造成傷害。

房屋結構如何進行:
1 建筑結構設計與建筑抗震建筑結構設計是指新建建筑根據其使用功能,在滿足安全、適用、耐久、經濟和施工可行的要求下,按照有關設計標準的規定,對建筑結構進行總體布置、技術經濟分析、計算、構造和制圖工作,并尋求優化的過程。這是一個從無到有的過程,在經濟和施工允許的條件下,可適當提高結構的安全儲備。建筑抗震是指根據既有建筑的現狀,對其安全性、適用性和耐久性進行評價,對其抗震能力做出評定。換言之,其結構已經存在,施工已經完成,過程中不需要再考慮其建造的經濟和施工限制。根據建筑結構設計和建筑抗震的任務和要求的不同,其主要區別主要體現在材料、荷載、施工質量等相關信息和參數上。2 平面模型的建立及相關參數的輸入 2. 1 平面模型的建立根據前文所述,建筑結構設計時一個創造的過程,可以根據建筑設計和結構受力情況的需要,適當調整構件的位置和構件截面尺寸。而建筑抗震則是對既有建筑進行的復核驗算,其平面布置必須嚴格按照結構的現有狀況進行輸入,包括其墻體、梁、樓板、門窗洞口、構造柱、圈梁及樓層高度等相關內容。2. 2 材料強度的輸入結構設計計算時,磚和砂漿的強度等級根據其受力狀況和經濟要求確定其強度等級,這是對后期施工中所需材料的要求。在施工完成后,其實際材料強度可能與設計要求存在一定的差異。因此在抗震中,如果將材料的實測強度換算至規范所列的材料強度后,再進行計算,可能會造成不必要的浪費或人為降低了結構的安全儲備。2. 3 荷載輸入結構設計計算時,設計人員往往根據建筑設計裝修等要求,根據《建筑結構荷載規范》的相關規定算出結構的荷載,輸入軟件之后進行計算。結構在使用時,往往經歷過重新裝修,其實際荷載往往與原設計狀況不符。因此,抗震時,應根據既有建筑的實際受荷情況,確定其荷載輸入。此外,PKPM 在進行砌體結構抗震及其它參數輸入時,其“墻體材料的自重”默認值為22kN /m3。這是一個含墻飾面重的240 墻的測算值,在部分工程中與實際計算有一定差別,尤其對于非240 模數的墻體。抗震時,建議該值按照實際測算值輸入。2. 4 施工質量控制等級在考慮施工質量對結構的影響時,《砌體結構設計規范》引入了砌體工程施工質量控制等級( A、B、C) 的概念。按現場質保體系、砂漿及混凝土強度、砂漿拌合方式、砌筑工人技術等級等因素,砌定砌體工程施工質量控制等級。結構設計階段,按照《砌體結構設計規范》的要求,一般施工質量控制等級均按B級控制。實際施工過程中,部分工程的施工質量控制等級與設計要求存在一定的差異。但是由于施工質量控制等級的劃分不具有結果反推性,所以一般情況下,按現場施工資料確定其與設計要求的符合性,然后再根據相應的控制等級進行驗算。
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