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。
房屋安全检测:已发现危险迹象的的房屋,检查房屋结构损坏状况,分析判断房屋安危。通过调查、现场检测、结构分析验算、对房屋安全性进行检测。主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋。检测项目:混凝土结构构件、钢结构构件、木结构构件、砌体结构构件、地基基础、房屋倾斜、下沉开裂、基础设备。
尽量避免一些没必要的损失。在目前拟进行的宝钢某炼铁厂转运站封闭改造工程中,因改造要求,需对该转运站进行围护封闭改造,即对转运站进行墙面彩钢板封闭,并对转运站增加屋面封闭。因此,为确保转运站结构、构件的安全及正常使用,并合理利用原结构,根据国家及上海市现行建设工程相关规定,需对转运站进行抗震鉴定,为改造及可能的加固设计提供依据。
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。
判断房屋产生的裂缝是结构性裂缝还是非结构性裂缝:在使用过程中房屋产生裂缝的原因有很多,其对房屋的安全性影响也很大,只有正确判定房屋的结构受力状态和裂缝对结构的影响,才能有针对性的进行构件的维护和加固,其中房屋结构性裂缝对房屋安全影响限制,从根本上决定着房屋的结构应力、房屋承载力和房屋后续可能发生的损坏,而非结构性裂缝相对影响不大,往往是由自身应力而形成的,对房屋结构的承载力影响不大,可以根据相关的需要进行修补、加固。
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