個人房屋承接個人房屋安全鑒定服務
行業類型安全性鑒定
服務內容房屋、廠房、消防器材、工程檢測
檢測機構第三方
適用范圍危房、農村房屋等
檢測類型安全質量檢測
檢測方式現場鑒定
安全質量檢測類型可靠性檢測
報價視工程量而定
檢測鑒定內容根據房屋現場檢測數據
公共建筑承接學校醫院*房屋安全
房屋危險性鑒定應按A、B、C、D 四等級
安全質量檢測可靠性檢測
收費標準根據實際情況協商
出報告時間3-10天
是否現場檢測是
檢測方法量尺
探針等
服務合同一式三份
檢測范圍學校
賓館
廠房
小區
民房
幼兒園
檢測項目樓房完損性鑒定
廠房檢測
房屋安全檢測鑒定對象
1、房屋達到一定的使用年限,有老化跡象,例如:主體結構出現裂縫、傾斜等異常跡象,危及房屋安全,需要進屋安全性檢測鑒定。
2、臨時性房屋需要延長使用期的時候,需要對房屋的安全性進行鑒定,為后續使用年限提供建議。
3、危及房屋安全、正常使用的其它情形。
4、房屋改變使用功能,明顯增加負荷,有可能危及安全,需要對房屋的安全性進行鑒定。
5、發生過自然災害(如水災、火災、臺風、地震),影響房屋正常使用,需要對房屋的安全性進行鑒定。
6、在施工場地周邊的房屋,為了判別其在施工前后的安全性、判斷受損程度、分析受損原因,在施工前后需要對房屋進行安全性鑒定。
房屋裂縫是房屋建筑中面臨的老問題,
尤其是在建筑標準和實際建筑質量均低于大型建筑的民用房屋建筑當中,裂縫現象呈普遍趨勢。據中國建筑協會2010年統計,在我國民用房屋建筑當中,裂縫是房屋質量問題突出的表現。在廣大農村地區,因地基、結構構件、施工設計等問題引發的墻體裂縫有蔓延趨勢。因此,加強對建筑裂縫的防治關系到房屋的正常使用壽命,涉及到民生和社會和諧,是刻不容緩的課題。
裂縫的成因可能是一種,也可能由多種因素綜合作用。目前民用房屋建筑結構越來越復雜,涉及到的工藝標準也越來越多,這導致裂縫產生的原因也越來越綜合。因此,如何分析、和防治建筑裂縫,對房屋質量部門來說,是一個難題。本文筆者結合多年的建筑行業實踐,分析了當前民用房屋建筑裂縫的表現形式及成因,并提出了針對性的防治措施。
1 民用建筑裂縫的表現形式及成因
1.1 房屋地基沉降不均勻引發的裂縫
地基沉降不均勻引發的建筑裂縫,一般出現在房屋縱橫向上剛度脆弱部位,像墻體深凹陷處,室外散水坡與墻體之間以及樓板剛度薄弱處,這些部位出現裂縫,在經年累月的震動下會逐漸大面積裂縫,進而危及整體建筑物的安全。分析地基不均勻沉降,原因主要有:部分建筑地基選址在或者落在較差的地質條件下,如沉陷區、地下暗洞溶洞等;建筑物建在回填土上,這在廣大農村地區極為普遍,如果回填土鋪設得厚薄不均,堆積土落實時間不夠導致固結尚未充分;一些采取鉆孔地基處理,往往存在沉渣處理不反而引起樁沉降;此外還有施工質量控制不到位造成復合地基沉降不均勻的現象。
因建筑結構構件問題所導致的裂縫分為兩種:
一種是技術允許范圍內的裂縫,對一些結構構件的允許裂縫寬度都有合理控制值,在允許值范圍內出現的裂縫都是可行的;另一種是超出允許值范圍的裂縫,這類裂縫往往會對建筑物的耐久性形成持續沖擊,造成薄弱部位因無法承重而先出現裂縫,隨著裂縫截面處的鋼筋受到的拉力的增多,新的裂縫將越來越多,從而導致結構的變形,嚴重影響到房屋建筑質量。
結構構件裂縫的產生的原因主要是施工不當造成的。目前一些施工企業不能很好地控制拆模時間,為趕進度使一些構件在早期強度未能達標的情況下而受力,遂產生裂縫。另外,水泥質量和標準不達標、后期養護不到位等導致的裂縫也時常在建筑工程中出現。
1.3 砌體結構墻體裂縫成因
砌體結構墻體裂縫的產生主要源于以下幾個方面:一是溫差和干縮變化導致裂縫。一些非燒結類砌塊由于材料和柱體膨脹系數差異,導致伸縮量不均勻,再加上溫差的影響而產生裂縫。若砌塊含水量大,那么受干縮變化的影響也很明顯,也容易出現裂縫。也就是說,許多非燒結類砌塊同時要受到溫差和干縮的共同作用。二是設計不合理導致的墻體開裂。許多工程在防裂處理雖然考慮到了這一點,但并未嚴格按照施工規范要求進行設計處理,另外,就是墻砌材料強度低、混合砌筑不同砌體、砌體強度與砌筑砂漿強度相差過大或外墻批蕩砂漿強度與墻體強度差距過大等設計方面的不當等導致墻體開裂。三是施工施工質量存在問題。表現有:砌墻材料強度設計偏低或抗壓強度不達標等造成砌體強度降低;砌墻用砂漿配比不合理或攪拌不均勻導致砂漿強度或高或低,影響到了質量;不同強度的砌體混合砌筑施工,忽視了材料間的強度、膨脹系數和吸水率變化;砂漿強度控制不準,或高或低。這一般會導致灰縫位置開裂。

房屋結構形式分類:
1)按承重結構類型分類:
1、磚混結構;
2、框架結構;
3、框架-剪力墻結構;
4、剪力墻結構;
5、筒體結構;
6、排架結構。
2)按使用功能可分為:建筑結構、特種結構、地下結構。
3)按外形特點可分為:單層結構、多層結構、大跨度結構、高送結構等。
4)按施工方法可分為:現澆結構、裝配式結構、裝配整體式結構、預應力混凝土結構等。

房屋檢測結構檢測的方法
1、鋼結構
鋼結構的檢測指的是對鋼質構件的性能或者質量的檢測,其中可以細分為鋼構件的連接、材料性能、尺寸與偏差、損傷與變形涂裝與構造等方面的檢測項目。在必要的時候,應該進行構件或結構的動力測試或者實載檢驗。與混凝土結構和砌體結構相比,鋼結構在工程的應用中有著質量輕、材質均勻、強度高、韌性和塑性都比較好等特點,在某些工程建筑方面有著明顯的優勢。在鋼結構的檢測技術上,基本都是對其他行業的方法進行學和借鑒。通常采用的方法有滲透檢測、物流檢測、射線檢測、磁粉檢測、涂層厚度檢測、超聲波無損檢測以及鋼材銹蝕檢測等。
2、混凝土結構
對于混凝土結構的檢測工作,能夠分為混凝土強度、混凝土構件的外觀質量缺陷、變形和損傷、尺寸偏差、原材料性能和鋼筋的配置等工作。在必要的時候還應該進行構件的動力檢測或者實載檢測。對于房屋建筑來說,混凝土結構質量的好壞,對房屋建筑的安全性有著直接的影響。
混凝土構件強度的檢測可以使用鉆芯法或者回彈法。回彈法是利用回彈儀對混凝土表面強度進行測定,以推算混凝土整體的強度,是在混凝土結構的現場檢測過程中,常用的非破損檢測方法。此方法的優點是簡便靈活,然而在實際的應用中有著很多的影響因素,如混凝土原材料的構成、成型、養護的方法、外加劑的種類數量等都會對檢測結果造成一定的影響。混凝土的構件都有著相關的技術規定,在使用回彈法進行混凝土強度的檢測時,必須對技術規定予以遵守。鉆芯法的檢測過程是采用水冷式鉆機在混凝土的構件上鉆取芯樣試件,來進行實驗室中的抗壓強度測試,從而對混凝土的強度及內部缺陷進行檢測。鉆芯法是一種較為可靠和直接的檢測方法,然而對建筑的混凝土結構會造成一定的損傷,因此在沒有征求到委托方的同意、或者可能產生嚴重的安全事故的情況下,好不要使用鉆芯法來進行檢測。
3、砌體結構
目前在我國大部分房屋建筑中,砌體是主要的承載力,在進屋的結構檢測之時,對砌體的檢測是必不可少的。 對砌體結構的檢測工作包括砌體的建筑材料、砌筑砂漿、砌筑質量、砌體強度、砌體的損傷與構造等方面的檢測。根據所采用的檢測方法的不同,對砌體的檢測可以分為動態檢測和靜態檢測。對塊材強度的檢測工作主要使用取樣結合、回彈法、鉆芯法等方法,依照材料的不同來使用不同的方法進行檢測。
在砌體的結構檢測中,砂漿的強度是對房屋建筑的質量和安全性進行評價的重要參數。對砂漿強度的檢測方法主要有筒壓法和推出法。推出法是指從墻體之上推出單塊丁磚,對過程中的水平推力和推出磚之下的砂漿飽滿度進行檢測,來推斷砂漿抗壓強度的一種方法。而筒壓法指的是把取樣砂漿進行破碎、烘干,然后篩分成符合要求的顆粒,放入乘筒進行承壓,然后檢驗其破損度,以此來推算抗壓強度的方法。

公司自成立以來,重視企業內部管理和人才培養,注重對技術硬件的及時更新,添置了一批國內外的檢測儀器和設備。公司擁有一支長期從事房屋安全檢測、的技術隊伍,其中取得國家一級注冊2人,4人,、助理若干。另外還聘請省內、外多名建筑物方面的作為顧問。 所有工程,既高質、,又可信;同時嚴格遵守物價部門的規定,收費合理;從而贏得了社會的廣泛**以及相關行政主管部門的充分肯定 我公司是一家建筑工程房屋質量檢測公司,是一家經國家工商行政管理局批準成立、擁有國家技術監督局組織的計量認證資質證書、國家頒發的建筑工程質量專項檢測機構資質證書,公司涵蓋建筑工程質量檢測、、評價、加固施工等第三方工程機構。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術咨詢服務,聯系電話:-, 李經理
一、房屋檢測報告項目實例展示:
本工程位于龍巖市,為單層鋼框架結構,房屋高度為4.0m,建筑面積為75.47㎡。房屋采用柱下鋼筋混凝土立基礎,地基基礎設計等級為丙級,建筑結構設計使用年限為50年。本工程于2016年建成,地處抗震設防烈度7度區(0.10g),抗震設防類別為標準設防類。根據結構布置情況,按1個單元進行結構安全性評級。結論如下:
1.地基基礎子單元
現場檢查建筑物基礎周邊地面未見明顯沉陷,上部結構未發現因基礎不均勻沉降引起的明顯變形和開裂現象。根據《民用建筑可靠性標準》(GB 50292-2015),按不均勻沉降在上部結構中的反應檢查結果,本工程地基基礎子單元安全性等級間接評為Au級。
2.上部承重結構子單元
⑴按結構承載功能等級評定
現場檢查未發現結構構件和節點存在明顯裂縫及變形。現場檢查未發現結構構件存在明顯外觀缺陷、損傷。所檢結構構件未見明顯銹蝕。所檢鋼框架柱、鋼框架梁截面尺寸均與設計相符。鋼框架柱、梁承載能力均滿足規范要求。
各層鋼結構構件的安全性等級評定為Au級。
根據各層鋼結構構件的安全性等級評定結果,各層承載功能的安全性等級評定為Au級。
根據各層承載功能的安全性等級評定結果,上部結構承載功能的安全性等級評定為Au級。
⑵結構的整體性等級
本工程結構整體布置合理,構件選型正確,傳力路線明確,可形成完整受力系統。構件間連接可靠,工作正常,未見節點有拉裂和滑移現象。結構的整體性等級評定為Bu級。
⑶結構的側向位移等級
各測點側移方向無明顯一致性,實測頂點大側向位移為H/500,各測點側向位移均未超過《民用建筑可靠性標準》(GB 50292-2015)規定的多層框架結構建筑不適于繼續承載的側向位移限值。結構的側向位移等級評定為Au級。
⑷綜合考慮結構承載功能等級、整體性等級和側向位移等級的評定結果,上部承重結構子單元安全性等級評定為Au級。
3.圍護系統承重部分子單元
各樓(屋)面的防水構造設施基本完好,無明顯積水、滲漏等;各內外墻體面層完好、無明顯脫落現象,墻體表面未見有明顯的開裂、變形和受損現象,外墻及其面層外觀基本完好;各門窗框、扇外觀完好,開閉、推拉自如,無明顯剪切變形跡象,各連接、玻璃等亦未見有損壞現象;吊頂的外觀基本完好;圍護結構運行基本正常。綜合考慮上部承重結構子單元的安全性等級評定結果,圍護結構系統安全性等級評定為Au級。
4.單元評級
綜合考慮地基基礎、上部承重結構及圍護系統承重部分安全性等級評定結果,本工程結構安全性等級評定為Asu級,結構安全性符合規范標準要求,本房屋結構滿足安全使用的要求。
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