Обследование зданий
Страница 2

При осмотре покрытия основное внимание обращается на состояние несущих конструкций: стропильных ферм, балок и плит настила. Кроме того, обследуются кровля и утеплитель. Обнаруженные следы протечек кровли, зоны переувлажнения утеплителя и разрыва водоизоляционного ковра заносятся на карту дефектов кровли.

Увеличение нагрузки от водонасыщенного утеплителя учитываются в поверочном расчёте прочности покрытия, а снижение теплозащитных свойств утеплителя – в теплотехническом расчёте.

Целью инструментального обследования зданий является получение количественных данных о состоянии несущих и ограждающих конструкций: деформациях, прочности, трещинообразовании и влажности.

Инструментальному обследованию подлежат конструкции с явно выраженными дефектами и разрушениями, обнаруженными при визуальном осмотре, либо конструкции, определяемые выборочно по условию: не менее 10% и не менее трёх штук в температурном блоке, методы инструментального обследования и используемая для этого аппаратура приводятся в таблице 1.

Таблица №1. Методы инструментального обследования

№ п/п

Исследуемый параметр

Метод испытания или измерения

Инструменты, приборы, оборудование

1.

Объёмная деформация здания

Нивелирование; теодолитная съёмка

Нивелиры: Н-3, Н-10, НА-3 и др.

Теодолиты: Т-2, Т-15, ТаН и др.

Фотоаппараты, стереокомпаратор

2.

Прогибы и перемещения

Нивелирование

Прогибомерами:

а) механического действия

б) жидкостными на принципе сообщающихся сосудов

Нивелиры: Н-3, Н-10, НА-1 и др.

ПМ-2, ПМ-3, ПАО-5

П-1

3.

Прочность бетона

Метод пластических деформаций (ГОСТ 22690.0-88)

Ультразвуковой метод (ГОСТ 17624-87)

Метод отрыва со скалыванием

(ГОСТ 226900-88)

Метод сдавливания

Молоток Физделя, молоток Кашкарова, пружинистые приборы: КМ, ПМ, ХПС и др. УКБ-2, Бетон-5, УК-14П, Бетон-12 и др.

ГПНВ-5, ГПНС-4

Динамометрические клещи

4.

Прочность раствора

Метод пластической деформации

Склерометр СД-2

5.

Скрытые дефекты материала конструкции

Ультразвуковой метод

Радиометрический метод

Приборы: УКБ-1, УКБ-2, Бетон-12, Бетон-5, УК-14П

Приборы: РПП-1, РПП-2, РП6С

6.

Глубина трещин в бетоне и каменной кладке

Подсечка трещин

Ультразвуковой метод

Молоток, зубило, линейка

УК-10ПМ, Бетон-12, УК-14П, Бетон-5, Бетон-8УРЦ и др.

7.

Ширина раскрытия трещин

Измерение стальными щупами и пр. С помощью отсчётного микроскопа

Щуп, линейка, штангенциркуль

МИР-2

8.

Толщина защитного слоя бетона

Магнитометрический метод

Приборы: ИЗС-2, МИ-1, ИСМ

9.

Плотность бетона, камня и сыпучих материалов

Радиометрический метод

(ГОСТ 17623-87)

Источники излучения Сs-137, С0-60

Выносной элемент типа ИП-3

Счётные устройства (радиометры): Б-3, Б-4, Бетон-8-УРЦ

10.

Влажность бетона и камня

Нейтронный метод

Источник излучения Ra-Be, Датчик НВ-3

Счётные устройства: СЧ-3, СЧ-4, «Бамбук»

11.

Воздухопроницаемость

Пневматический метод

ДСК-3-1, ИВС-2М

12.

Теплозащитные качества стенового ограждения

Электрический метод

Термощупы: ТМ, ЦЛЭМ, Теплометр ЛТИХП

13.

Звукопроводность стен и перекрытий

Акустический метод

Генератор «белого» шума ГШН-1

Усилители: УМ-50, У-50

Шумомер Ш-60В

Спектометр 2112

14.

Параметры вибрации конструкции

Визуальный метод

Механический метод

Электрооптический метод

Вибромарка

Виброграф Гейгера, ручной виброграф ВР-1

Осциллографы: Н-105, Н-700, ОТ-24-51, комплект вибродатчиков

15.

Осадка фундамента

Нивелирование

Нивелиры: Н-3, Н-10, НА-1 и др.

Страницы: 1 2 3 4

Определяем потери напора на отдельных участках тепловой сети
где r – плотность воды, кг/м3; g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/с2. 1-й участок: 2-й участок: 3-й участок: 4-й участок: 5-й участок: Результаты гидравлического расчёта трубопроводов тепловых сетей сводятся в таблицу 1.9. Таблица 1.9. Результаты гидравлического расчёта Пред ...

Обоснование выбора монтажного крана по техническим и экономическим параметрам
Монтаж колонн и стоек фахверка tg= =580 cos580=0.53 sin580=0.848 Qк =qэ+qт=8,6+0,18=8,78т. Hk=h0+hз+hэ+hстр=0+1+11,8+1=13,8 м. По данным условиям удовлетворяет гусеничный кран СКГ-63А tg= =640 Q=3+0.39=3.39т. H=7+1+1+2.8=11.8 По данным условиям удовлетворяет гусеничный кран МКГ-16М. Для м ...

Гидравлический расчёт искусственных сооружений
При проектировании дороги производят расчёт искусственных сооружений, расположенных на трассе дороги, с целью определения минимальной высоты насыпи подходя к искусственному сооружению. Основными видами искусственных сооружений являются мосты и трубы. Над трубами делается насыпь не менее 0,5м. Вначале опред ...

Главное меню


Copyright © 2025 - All Rights Reserved - www.smartarchitect.ru