按照重点设防类抗震设防标准改造加固;对经检测不符合要求、不具备维修加固条件的校舍,按重点设防类抗震设防标准和建设工程强制性标准重建;对严重地质灾害多的地区的校舍进行地质灾害危险性并实行避险迁移;对根据学校布局规划确应废弃的危房校舍可不再改造,但必须确保拆除,不再使用;完善校舍防火、防雷等综合防灾标准,并严格执行。新建校舍必须按照重点设防类抗震设防标准进行建设,校址选择应符合工程建设强制性标准和国家有关部门发布的《汶川地震灾后重建学校规划建筑设计导则》规定,并避开有隐患的淤地坝、蓄水池、尾矿库、储灰库等建筑物下游易致灾区。工作机制校舍安全工程实行统一,省级统一组织,市、县级负责实施,充分发挥作用的和管理体制。
耐用年限较长。钢结构:要承重构件均是用钢材制成。建造成本较高,多用于高层公共建筑和跨度大的工业建筑,如体育馆、影剧院、跨度大的工业厂房。D.按方法分类可分3类:现浇、现砌式建筑:建筑物的主要承重构件均是在施工现场浇筑和砌筑而成。预制、装配式建筑:建筑物主要承重构件在加工厂制成预制构件,在施工现场进行装配而成。
研究表明,火灾的作用时间和不同时间内火灾温度的变化(即温度制度)是决定火灾对建筑物结构影响后果的两个主要因素。砼结构中砼的烧蚀深度是结构受火影响程度的直接表征量。因此,砼的烧蚀程度亦可用火灾作用时间t和火灾温度T来确定,·对于某种骨料类型,水泥品种及一定水灰比的砼,其火灾烧蚀深度可用时间t及作用温度T的函数来表达:d=F(T,t)如果能确定F(T,t),则烧蚀深度可由上式得出。然而,由于料的种类和数量炯然不同,使得生产厂房和仓库火灾持续时间的确定趋于复杂,作用温度T是时间t的一个过程函数,它与的放热速度、热流,以及火焰向建筑结构表面的固定传热系数有关,因此,实际火灾过程中确定F(T,t)是非常困难的。但烧蚀深度的确定对火灾后混凝土构件残余承载能力是一个关键因素。现场踏勘和检测中,我们可以通过钻取砼芯样,直接观察砼外观和质地,再辅以测试试剂得到较为准确的砼烧蚀深度d。火灾后砼结构各区域构件受火灾损伤的程度,主要依据砼的烧烛深度来划分。
相信大家一定都比较熟悉它的编写的内容和相关的要求了.它一般包括以下几个方面的主要内容:房屋建筑、结构概况的相关的调查房屋建筑结构平面布置图复核房屋使用情况调查房屋完损检测房屋主体结构材料强度检测房屋变形情况检测房屋安全性能评估检测结论和建议对于这类报告的编写,有以下几方面需要大家特别注意:要详细地了解改造部分的建筑、结构状况。
混凝土柱a水平裂缝:主要出现柱头、柱基部位,由于地基不均匀沉降或是附加弯矩所致。b顺筋裂缝:由于钢筋锈蚀、混凝土碳化所致,并且两者相互影响、恶性循环。c纵向劈裂裂缝:主要出现于柱中部,由于混凝土强度过低或使用所致。dX形裂缝:此种属地震作用下的剪切型裂缝。混凝土剪力墙混凝土剪力墙裂缝主要有干缩和伸缩裂缝。
本公司检测业务主要包括:民用建筑、工业建筑、公共建筑结构检测(安全性、耐久性、可靠性检测,改造、加层等检测,抗震等);桥梁检测;灾后(火灾、爆炸、震灾及事故等)结构检测;古建筑检测;**(混凝土强度、钢筋保护层厚度等);结构安全监测等。本公司在重要建筑物的房屋质量检测及安全性、抗震、厂房承重检测、钢结构工程检测、桥梁检测、古建筑检测、危房鉴定等方面积累了丰富的经验,为客户提供检测鉴定报告。
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