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. |
Даные к проекту. Геологические и гидрогеологические
условия
Проводя инженерно-геологические изыскания, во всех 3-х скважинах по результатам бурения, были вскрыты следующие грунты:
1.
Почвенно-растительный слой (мощность слоя 0,4 ¸ 0,5м);
2.
Супесь зелёно-бурая (мощность слоя 4,6 ¸ 5,2м);
3.
Глина бурая (мощность слоя 2,0 ¸ 2,9м);
4.
Суглино ...
Основные положения по расчёту конструкций
Цель расчёта – обеспечить заданные условия эксплуатации и необходимую прочность и устойчивость при минимальном расходе материала и минимальных затратах труда на изготовление и монтаж. Расчёт проводится с использованием методов сопротивления материалов и строительной механики. Основной задачей этих методов я ...
Расчет лесотранспортных измерителей. Годовой объём вывозки
Годовой объём вывозки QГОД, тыс. м3, определяют по формуле
QГОД = QA + QB + QC, (1.7)
где - соответственно годовой объём вывозки из пунктов А, В, С, тыс. м3. = 112тыс. м3; = 135 тыс. м3; = 99 тыс. м3.
Подставляя эти значения в формулу (1.7), получим
QГОД = 112 + 135 + 99 = 346 тыс. м3 ...