海东市砖混烟囱主体结构检测,垂直检测
- 供应商
- 福建金顺工程检测有限公司
- 认证
- 报价
- ¥10.00元每件
- 手机号
- 18159093903
- 联系人
- 朱经理
- 所在地
- 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区52号楼1层101室
- 更新时间
- 2024-11-11 10:44
砖混烟囱主体结构检测主要是为了评估烟囱的结构安全性、稳定性和耐久性,确定烟囱是否能够继续正常使用,及时发现潜在的安全隐患,为烟囱的维护、维修或改造提供科学依据。
设计文件与施工资料
设计图纸:包括烟囱的平面、立面、剖面图,基础设计图,烟囱内衬设计图等,从中获取烟囱的结构形式(如圆形、方形)、尺寸(高度、外径或边长、壁厚等)、砌体材料(砖的品种、强度等级,砂浆的种类、强度等级)、配筋情况(如果有)、内衬材料和厚度等信息。
施工记录:如砖的质量检验报告、砂浆试块强度试验报告、隐蔽工程验收记录(如基础施工、砌体拉结筋设置等),用于核实烟囱的实际施工质量与设计要求是否相符。
相关标准规范
《砌体结构工程施工质量验收规范》(gb 50203 -2011):用于检查烟囱砌体结构的施工质量,包括砖的砌筑方式、砂浆饱满度、砌体垂直度等方面的要求。
《建筑变形测量规范》(jgj 8 -2016):为烟囱的变形测量(如倾斜、沉降)提供了技术标准和方法,确保测量的准确性和可靠性。
《工业建筑可靠性鉴定标准》(gb 50144 -2019):用于全面评估烟囱的可靠性,包括安全性、适用性和耐久性等方面,是烟囱主体结构检测的重要参考依据。
整体外观检查
在烟囱周围不同位置和距离进行观察,检查烟囱整体是否有明显的倾斜、扭曲、弯曲等变形情况。可以通过对比烟囱顶部和底部的中心位置、烟囱各侧面的线条是否垂直和平直来初步判断。同时,观察烟囱外表面是否有裂缝、剥落、掉砖、鼓包等损坏现象,记录其位置、范围和严重程度。
顶部检查
使用登高设备(如登高车、脚手架等)到达烟囱顶部,检查烟囱帽的完整性,查看是否有开裂、损坏、松动等情况。检查烟囱顶部的避雷装置是否完好,接地是否良好,避雷导线是否连接牢固。观察烟囱顶部与筒体的连接部位是否有裂缝、脱开等迹象。
底部检查
检查烟囱底部与基础的连接情况,查看是否有松动、脱开、裂缝等问题。观察烟囱底部周围地面是否有沉降、开裂、积水等现象,分析其对烟囱基础的潜在影响。检查烟囱底部的清灰口、检查口等设施是否正常,能否正常开启和关闭。
砌体质量检查
外观检查:用小锤轻轻敲击烟囱筒体的砌体,检查是否有空鼓现象,重点检查烟囱底部、顶部、烟道开口周围、应力集中部位等。对于有空鼓的部位,记录其位置、范围和空鼓程度。观察砌体表面的灰缝是否饱满,有无瞎缝、假缝等情况。
强度检测:采用回弹法检测砖的强度,在烟囱筒体不同高度和圆周方向选取多个测试点,通过回弹仪测量砖的回弹值,根据相关标准和经验公式估算砖的抗压强度。对于砂浆强度检测,可以采用砂浆回弹仪或贯入法。对于强度检测结果可疑的部位,可现场取样进行抗压试验,以确定砌体的实际强度。
内部缺陷检查:利用超声波检测仪对砌体内部进行检测,在烟囱筒体的不同高度和圆周方向布置检测点。通过分析超声波在砌体中的传播速度、波形等参数,判断砌体内部是否存在孔洞、疏松、裂缝等缺陷。
垂直度检查:使用全站仪或经纬仪,在烟囱周围合适的位置设置观测点,测量烟囱筒体的垂直度。将测量结果与设计允许值进行比较,判断烟囱是否在正常的垂直范围内。对于垂直度偏差较大的烟囱,需要进一步分析原因并评估其对结构安全的影响。
砌体裂缝检查
仔细观察砌体表面的裂缝,记录裂缝的位置(高度、圆周方向位置)、长度、宽度、走向、形态(如竖向、横向、斜向)等信息。对于宽度较大或有发展趋势的裂缝,可采用裂缝观测仪进行定期监测,观察裂缝的变化情况。分析裂缝产生的原因,可能是由于温度变化、基础不均匀沉降、结构受力等因素引起。
内衬完整性检查
进入烟囱内部,检查内衬是否完整,有无脱落、损坏、开裂等情况。对于分段安装的内衬,检查内衬之间的连接是否牢固,密封是否良好。观察内衬表面的积灰情况,积灰过多可能增加内衬的负荷,影响其使用寿命。
检查内衬的材料是否符合设计要求,如有疑问可取样进行分析。对于有防腐、隔热要求的内衬,检查其防腐、隔热性能是否满足使用要求。
内衬与筒体连接检查
查看内衬与烟囱筒体之间的连接情况,检查是否有松动、脱开等迹象。观察连接部位是否有缝隙,如有缝隙可能导致烟气泄漏,影响烟囱的正常使用。
基础外观检查
观察基础周围地面是否有明显的沉降、开裂现象。检查基础表面是否有裂缝、剥落、积水等情况。查看基础与烟囱筒体底部的连接是否牢固,有无松动、脱开迹象。
基础尺寸与承载能力检查
采用钢尺测量基础的尺寸(如长度、宽度、高度等),与设计图纸进行对比。查阅地质勘察报告,了解地基土的类型、承载力等参数,结合烟囱的实际荷载情况(包括自重、风荷载、地震荷载等),评估基础的承载能力是否满足要求。对于有怀疑的基础,可以采用原位测试方法(如静载荷试验)进一步确定基础的实际承载能力。
荷载调查
恒载计算:根据烟囱的尺寸、砌体材料密度、内衬材料密度(如果有)等,计算烟囱的结构自重。同时,考虑烟囱顶部可能的附属设施(如避雷装置、信号灯等)的重量作为恒载。
活载计算:主要考虑风荷载,根据当地基本风压、烟囱的体型系数、高度等因素计算。对于位于地震设防区的烟囱,还要考虑地震作用下的等效荷载。在计算风荷载和地震荷载时,要考虑烟囱的特殊形状和高度对荷载的放大效应。
承载能力评估
根据烟囱的砌体结构形式、材料性能、基础情况等,建立结构力学模型。对于简单的圆形或方形烟囱,可以采用手算方法结合相关规范进行内力分析;对于复杂的烟囱结构,可以利用有限元分析软件(如sap2000、3d3s 等)进行计算。
计算烟囱结构构件(如砌体、基础)在各种荷载组合下(包括恒载、活载等)的内力(如弯矩、剪力、轴力等)。将计算得到的内力与构件的承载能力设计值进行比较,判断构件是否满足承载能力极限状态要求。同时,计算烟囱的变形(如整体倾斜度、砌体变形等),评估是否满足正常使用极限状态要求。
外观检查结果
整体外观检查:烟囱整体外观基本正常,有轻微倾斜,倾斜度约为 0.3%(设计允许值为0.5%)。外表面有部分裂缝,裂缝宽度在 0.1 - 0.3mm 之间,主要分布在烟囱高度的 1/3 - 2/3 处,长度长为 2m左右,走向主要为竖向。烟囱外表面有少量剥落现象,剥落面积约占外立面总面积的 2%。
顶部检查:烟囱帽有轻微损坏,出现小裂缝,长度约30cm。避雷装置正常,接地良好。烟囱顶部与筒体连接部位有细微裂缝,但连接牢固。
底部检查:烟囱底部与基础连接牢固,无脱开、裂缝现象。底部周围地面有少量裂缝,宽度小于0.1mm,未发现明显下沉。清灰口、检查口等设施正常,能正常开启和关闭。
砌体结构检查结果
砌体质量检查:砌体敲击检查发现少量空鼓现象,空鼓位置主要在烟囱高度的 1/4 和 3/4 处,范围较小,占砌体总面积的1%左右。砌体表面灰缝基本饱满,少数灰缝有瞎缝情况。砖的强度回弹检测结果显示,大部分砖的强度符合设计要求,少数部位砖的强度略低于设计要求。砂浆强度检测结果基本符合要求。砌体内部缺陷检测未发现明显空洞和疏松现象。砌体垂直度检查结果为倾斜度约0.3%,在设计允许范围内。
砌体裂缝检查:砌体裂缝位置、长度、宽度等情况与外观检查结果相符。对宽度较大的裂缝进行定期监测,未发现裂缝有明显变化。
烟囱内衬检查结果
内衬完整性检查:烟囱内衬基本完整,有局部小裂缝,长度不超过50cm。内衬之间连接牢固,积灰情况正常,隔热层完好,隔热效果满足要求。
内衬与筒体连接检查:内衬与烟囱筒体之间连接牢固,无松动、脱开迹象,连接部位缝隙较小,未发现烟气泄漏现象。
基础检查结果
基础外观检查:基础周围地面有少量裂缝,基础表面无明显裂缝、剥落和积水情况。基础与烟囱筒体底部连接牢固。
基础尺寸与承载能力检查:基础尺寸与设计图纸相符。查阅地质勘察报告并结合荷载分析,评估基础的承载能力能够满足烟囱目前的使用要求。
荷载与承载能力评估结果
恒载计算准确,与设计值相符。活载调查结果显示,风荷载取值合理,地震荷载(根据当地情况)取值符合要求。通过结构分析,烟囱在现有荷载组合作用下,砌体和基础的大内力小于其承载能力设计值,烟囱的变形计算值满足正常使用极限状态要求。
综合本次检测结果,砖混烟囱主体结构目前的安全状况基本可以满足正常使用要求,但存在一些局部问题需要关注。
烟囱的轻微倾斜、砌体的少量空鼓和裂缝、烟囱帽的轻微损坏等问题对烟囱的整体安全性和正常使用影响较小,但在长期使用过程中可能会逐渐发展,需要进行适当的维护和监测。
外观维护方面
对烟囱外立面的剥落部分进行修补,对裂缝进行封闭处理,可以采用水泥砂浆灌注或勾缝等方式。对烟囱帽的损坏部分进行修复,确保其完整性。
定期清理烟囱底部周围的杂物和积水,防止积水对基础产生不利影响。
结构加固方面(如有需要)
对于砌体强度略低的部位,可以考虑采用加固措施,如表面抹灰加固或局部砌体替换等方法。对砌体空鼓部位进行修补,确保砌体的整体性。
持续监测烟囱的倾斜情况,如果倾斜度有明显增加,需要进一步分析原因并采取相应的加固措施,如增加支撑等。
内衬维护方面(如果有)
定期清理烟囱内衬的积灰,对内衬的小裂缝进行修补,防止裂缝扩大导致内衬损坏。
检查内衬与筒体之间的隔热层,如发现隔热效果下降,及时修复或更换隔热材料。
基础监测方面
加强对基础的监测,定期检查基础周围地面的裂缝和沉降情况。如发现基础有沉降或裂缝扩展的迹象,应及时采取措施,如进行地基加固等。
日常管理方面
建立完善的烟囱维护管理制度,包括定期检测(建议每年至少进行一次外观检查,每 3 - 5年进行一次全面检测)、维护记录、异常情况报告等内容。
在遇到恶劣天气(如大风、暴雨、地震等)后,及时对烟囱进行检查,确保其安全