
- •Лекция 1 введение
- •Этапы проведения обследований и состав работ
- •Подготовительные работы
- •Предварительное (визуальное) обследование
- •Детальное (инструментальное) обследование Объемы детального обследования
- •Обмерные работы
- •Лекция 2 Определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструкций
- •Определение характеристик материалов металлических конструкций
- •Определение характеристик материалов каменных конструкций
- •Определение характеристик материалов деревянных конструкций
- •Лекция 3 обследование бетонных и железобетонных конструкций Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
- •Детальное обследование бетонных и железобетонных конструкций
- •Определение расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона
- •Определение прочности арматуры
- •Определение прочности бетона
- •Лекция 4 обследование стальных конструкций Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
- •Детальное обследование стальных конструкций
- •Оценка коррозионных повреждений стальных конструкций
- •Обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений
- •Определение качества стали конструкций
- •Лекция 5 обследование каменных и армокаменных конструкций Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
- •Детальное обследование каменных и армокаменных конструкций
- •Оценка несущей способности и степени повреждения каменных конструкций
- •Лекция 6 обследование деревянных конструкций
- •Повреждения деревянных частей зданий и сооружений
- •Методика обследования деревянных частей зданий и сооружений
- •Определение прочностных и физико-механических характеристик древесины
- •Оценка технического состояния деревянных частей зданий и сооружений
- •Лекция 7 обследование отдельных видов ограждающих конструкций Наружные стены
- •Покрытия и кровли
- •Светопрозрачные конструкции
- •Обследование фундаментов и оснований Состав работ
- •Отрывка шурфов для обследования фундаментов.
- •Определение технического состояния фундаментов
- •Определение вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов оснований и фундаментов
- •Обследования конструкций после пожара
- •Железобетонные конструкции
- •Повреждение железобетонных конструкций при пожарах
- •Стальные конструкции
- •Повреждения стальных конструкций при пожарах
- •Каменные конструкции
- •Уменьшение толщины стен при пожаре в мм от длительного воздействия огня
- •Деревянные конструкции
- •Испытания конструкций, зданий и сооружений Классификация видов испытаний конструкций и сооружений
- •Основы методики натурных испытаний
Светопрозрачные конструкции
Целью обследований технического состояния светопрозрачных конструкций (окон, фонарей) зданий является определение светотехнических и теплотехнических качеств конструкций и влияние воздействия внешней и внутренней среды на долговечность их элементов, а также установление соответствия площади и расположения светопроемов нормативным требованиям.
Оценка технического состояния светопрозрачных конструкций производится визуальным путем - по внешним признакам, инструментальными обследованиями и лабораторными испытаниями образцов элементов конструкций.
При визуальном обследовании выявляют дефекты и повреждения элементов светопрозрачных конструкций, эффективность работы приборов открывания, состояния деревянных элементов - их коробление, разбухание и разрушение, состояния металлических переплетов - их коррозия, деформация и механические повреждения, состояния уплотнителей, наличие щелей между элементами светопрозрачных конструкций, неплотности притворов, проникновение конденсационной влаги в примыкающих участках стен и покрытий, повреждение отливов на наружных створках оконных переплетов и др.
Следует особое внимание уделять соответствию площади и месторасположению светопроемов требованиям СНиП 23-05-95.
При инструментальном обследовании определяют физико-технические показатели светопрозрачных конструкций: сопротивление теплопередаче, сопротивление воздухопроницанию, коэффициент светопропускания, а также температурное поле по всей поверхности конструкции с целью установления зоны возможного образования конденсата или инея при расчетных температурах наружного воздуха.
Коэффициент светопропускания стекла t определяется как соотношение прошедшего через стекло светового потока Е1 к падающему на наружную его поверхность потока Е2:
t
=
,
где k1 и k2 - тарировочные коэффициенты люксметров;
k - коэффициент сравнения люксметров.
Измерение потоков Е1 и Е2 - производится синхронно двумя люксметрами прикладыванием фотоэлементов (датчиков) люксметров к наружной и внутренней поверхности стекол. Коэффициенты светопропускания измеряются для загрязненных стекол и после очистки их поверхности. Для этого выбирается не менее трех светопроемов в каждой характерной (по высоте и в плане) зоне помещений Для каждого случая производится три измерения.
При применении в качестве светопропускающего элемента специальных стекол (с аэрозольными покрытиями, теплопоглощающее стекло и др.) важным является определение соотношения коэффициентов светопропускания и солнечной радиации.
Коэффициент пропускания солнечной радиации определяется для рассеянной - при пасмурном небе и суммарной радиации - при ясном небе. Измерение интенсивности солнечной радиации производят одновременно двумя пиранометрами или альбедометрами, один из которых показывает величину радиации, падающей на наружную поверхность стекла, второй - величину прошедшей радиации.
Коэффициент пропускания солнечной радиации tс определяется по формуле:
tс
=
,
где S1, S2 - интенсивность соответственно падающей и прошедшей через стекла солнечной радиации;
k1, k2 - тарировочные коэффициенты;
k - коэффициент сравнения альбедометров или пиранометров.
Для оценки теплозащитных качеств светопрозрачных конструкций, кроме определения сопротивления теплопередаче, следует также установить зоны возможного образования конденсата, инея на элементах светопрозрачных конструкций (на глади стекол, междустекольном пространстве, на переплетах, в стыковых соединениях и т.п.) путем измерения распределения температуры на указанных элементах в зимних условиях эксплуатации, при температуре наружного воздуха, близкой к ее расчетной величине в данном районе.
При проведении обследования светопрозрачных конструкций помещений с влажным и мокрым режимом эксплуатации следует учитывать то обстоятельство, что в зимних условиях температура внутренних поверхностей светопрозрачных конструкций на длительный период оказывается ниже температуры точки росы. Вследствие этого происходят обильное образование конденсата, инея или наледей как на поверхности конструкции, так и в межстекольном пространстве, проникновение влаги к примыкающим стенам и покрытиям, что существенно ухудшает эксплуатационные качества последних и приводит к их чрезмерному увлажнению и нередко разрушению.
Фактические эксплуатационные качества светопрозрачных конструкций, выявленные в результате натурных обследований, сопоставляются с требованиями СНиП II-3-79*, СНиП 23-05-95 и соответствующих ГОСТов 23344-78, 11214-86, 12506-81; СН 428-74 и на этой основе дается оценка их технического состояния и разрабатываются рекомендации по ремонту и восстановлению их эксплуатационных качеств.
ЛЕКЦИЯ 8