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談建筑結構火災后的檢測與加固綱要:建筑物遭到火災后,除查明起火原由外,還一定對建筑物的受損程序進行詳盡檢查。弄清火災規(guī)模的大小和范圍,建筑物受損部位和受損程度,依據(jù)火場各處溫度,剖析失火時和失火后結構的狀況,對結構受損程度提出正確評估,以便確立建筑物的修復加固方案,保證結構的安全,本文剖析了火災對建筑結構造成傷害的機理和損壞作用。介紹了鋼筋混凝土建筑結構火災后的判定和檢測方法,以及不一樣火災傷害狀況建筑結構加固和修復的方法步驟。重點詞:建筑結構檢測加固修復前言:縱觀世界各國火災發(fā)生規(guī)律.建筑火災一般要占火災總數(shù)的60%左右,而居住建筑火災在建筑火災中所占比率則更高,就此類火災而言.建筑結構均受到不一樣程度的傷害,有的需要簡單修復或需要進行加固,有的則需要拆掉重修。當前,因為國際建筑結構災禍工程學剛才起步,現(xiàn)行建筑結構火災后的檢測與加固工作尚不規(guī)范,而在消防監(jiān)監(jiān)工作實踐中常常要接觸到近似狀況,本文淺顯的介紹當前通用的建筑結構火災后的檢測與加固方法和程序。火災對建筑結構傷害的機理和損壞作用對建筑結構實行科學的檢測和加固,第一一定認識火災對建筑結構造成傷害的機理和損壞作用?;炷潦且运酁槟z凝資料,加粗骨料(石子)、細骨料(砂)、攪合料、外加劑等用水和,硬化而成的人工石。它在火作用下的機理可概括為以下三個方面:第一,表面受火處溫度高升比內(nèi)部快,內(nèi)外溫差惹起混凝土開裂?;馂臅r,混凝土中各樣水分快速汽化,體積顯然膨脹,打破阻礙快速逃逸,致使強度降落;第二,水泥石受熱分解,使膠體的粘結力損壞,出現(xiàn)裂痕,表面發(fā)毛、起砂、呈蜂窩狀、出現(xiàn)龜裂、邊角潰散零落等現(xiàn)象;第三,骨料和水泥石間的熱不相容,水泥石受拉,骨料受壓,致使應力集中和微裂痕的展開。損壞的程度取決于溫度高升的速率、最高溫度和火作用連續(xù)的時間:當溫度低于500℃時,澆水冷卻的混凝土強度低于自然冷卻后的強度,而高于600℃時,澆水冷卻后的強度高于自然冷卻后的強度火對鋼材的主要影響,表此刻原子熱振動加劇并擴散.產(chǎn)生融化,到必定程度后可抵消硬化的影響。高溫時,原子間的結協(xié)力也有所降低.進而增添滑移變形,減少了抗滑能力。在1400℃時,鋼筋進人液態(tài),失掉了抵擋荷載的能力。火災時,鋼筋與混凝土間的粘結強度隨溫度高升呈降落趨向,且對光圓鋼筋的影響比螺紋鋼筋更加突出?;馂膶ζ鲶w的作用由磚塊材質(zhì)和沙漿性能決定,沙漿的彈性模量比磚的彈性模量小,熱膨脹比磚大,因此在高溫受壓時產(chǎn)生比磚塊更大的橫向變形。建筑結構的災后檢測建筑結構加固前的檢測十分重要,它能夠防止加固中的盲目性??墒?,經(jīng)過檢測所作的判定只好大體地確立結構的現(xiàn)狀。為此,判定檢測工作一定盡可能多的檢查、實測資料,以便對結構的現(xiàn)狀作出較客觀的判斷。判定工作包含資料采集、現(xiàn)狀的檢測、抗力的驗算和加固的建議。2.1資料的采集即對建筑物的狀況詳盡地進行檢查,包含建筑結構圖紙、建筑年月、上部結構概略、基礎結構及地質(zhì)資料、荷載狀況、施工概略等。2.2現(xiàn)狀的檢測詳細到建筑結構資料的檢測,主要有:回彈法和鉆芯法是基本的檢測方法,能夠定量地測出混凝土的強度變化數(shù)值。因為這兩種方法的檢測點有限,而結構各部位的火災溫度相差很大,且沒有規(guī)律,因此當測得數(shù)據(jù)后,在詳細確立加固范圍、加固深度時,又常常采納敲擊法考證?;炷量箟簭姸扰c敲擊后的狀況見。上述方法,因為檢測工具、操作方法等原由,檢測結果常常有較大差別,需要采納“綜合評定”和“對照評定”的方法來提升檢測效率和靠譜性。發(fā)生火災后,第一應由業(yè)主會同消防、設計、質(zhì)檢等部門對建筑

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