- •Заключение
- •(Коттедж с. 16 кв. №10,11,12)
- •1. Техническое обследование зданий для проектирования капитального ремонта и реконструкции.
- •Методика обследования элементов здания
- •3. Описание методик проведения инструментальных обследований
- •4. Методика проведения обследований по определению толщины защитного слоя и расположения арматуры.
- •5. Методика проведения исследований по определению прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля.
- •6.2 Обследование фундаментов
- •6. Основные результаты проведенного обследования
- •6.1 Обследование оснований зданий
- •6.3.Колонны
- •6.4. Перекрытия
- •6.5 Обследование стены.
- •6.7 Обследование кровли
- •6.8 Обследование обделочного покрытия
6. Основные результаты проведенного обследования
6.1 Обследование оснований зданий
При реконструкции зданий и сооружений необходимо изучать инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства, определить физико-механические свойства грунтов, оценить степень агрессивности грунтовых вод, и колебания их уровня, коррозионную активность грунта, прогнозировать возможное изменение характеристик грунтов и уровня грунтовых вод при дальнейшей эксплуатации здания.
Данные по грунтовым условиям площадки расположения дома взяты из инженерно-геологического отчета ТОО «Геодезия сервис». Изыскания были проведены в ноябре 2006 года. Основанием под здание служат суглинки, супеси и гравийно-галечники с песчаным или супесчаным заполнителем. Мощность глинистых грунтов в диапазоне 0,7-5,1 метра. Для них в основном уставлен второй тип по просадочности. Более подробные данные уточняются инженерно-геологическими изысканиями, выполняемыми в настоящее время.
6.2 Обследование фундаментов
Установлено что в зданий принят фундамент ленточного типа выполенный из монолитного железобетона. На ленточные фундаменты опирается монолитная стена. Здание с подвальным помешением, глубина заложения фундамента 2,1 метра. Высолы и следы сырости на стенах подвала
Определение прочности бетона фундамента и стен цокольного этажа выполнялось методами неразрушающего контроля и приведена в таблицах ниже.
Толщина стены цокольного этажа 400 мм.
Таблица 6.2.1. Прочность бетона фундамента и стен цокольного этажа по молотку
Кашкарова
Наименование испытаемого элемента |
Номера ударов |
dб |
dэ |
Ʃdб |
Ʃdэ |
Н= Ʃdб/ Ʃdэ |
Значение прочности бетона в МПа |
ФЛ 1-0 по оси по оси А-2 |
1 |
7,8 |
3,5 |
32,4
|
17,6
|
2,228571429 |
45.6 |
2 |
6 |
3,2 |
1,875 |
15.9 |
|||
3 |
6,5 |
3,8 |
1,710526316 |
19.2 |
|||
4 |
6,1 |
3,2 |
1,90625 |
15.5 |
|||
5 |
6 |
3,9 |
1,538461538 |
24.5 |
|||
ФЛ 2-0 по оси по оси В-1 |
1 |
6,1 |
3,2 |
29,9
|
16,3
|
1,90625 |
15.5 |
2 |
6 |
3,4 |
1,764705882 |
17.9 |
|||
3 |
6,1 |
3,1 |
1,967741935 |
14.5 |
|||
4 |
5,9 |
3,2 |
1,84375 |
16.4 |
|||
5 |
5,8 |
3,4 |
1,705882353 |
19.4 |
|||
ФС 1-0 по оси по оси А-2
|
1 |
6 |
3,8 |
28,8
|
17,9
|
1,578947368 |
23.3 |
2 |
5,9 |
3,2 |
1,84375 |
16.4 |
|||
3 |
5,8 |
3,9 |
1,487179487 |
26.6 |
|||
4 |
5,1 |
3,9 |
1,307692308 |
38.1 |
|||
5 |
6 |
3,1 |
1,935483871 |
15.0 |
|||
ФС 2-0 по оси по оси В-1 |
1 |
6 |
3,2 |
30,7
|
16,3
|
1,875 |
15.9 |
2 |
6,1 |
3,5 |
1,742857143 |
18.3 |
|||
3 |
6,1 |
3,4 |
1,794117647 |
17.4 |
|||
4 |
6,1 |
3,1 |
1,967741935 |
14.5 |
|||
5 |
6,4 |
3,1 |
2,064516129 |
13.5 |
|||
ФС 3-0 по оси по оси Д-3 |
1 |
5,1 |
3,2 |
29
|
15,9
|
1,59375 |
21.8 |
2 |
5,9 |
3 |
1,966666667 |
14.5 |
|||
3 |
5,9 |
3,1 |
1,903225806 |
15.5 |
|||
4 |
6,1 |
3,5 |
1,742857143 |
18.3 |
|||
5 |
6 |
3,1 |
1,935483871 |
15.0 |
По результатам определений для фундаментов и несущего остова можно установить класс бетона в среднем В15
Таблица 6.2.2 Подсчет физического износа фундаментов и стен цокольного этажа
Признаки износа |
Количественная оценка |
Физический износ, % |
Состав работ по устранению дефектов |
Трещины в цокольной части здания |
Ширина раскрытия трещин до 1,5 мм |
10 % |
Затирка трещин |
