
- •Методические указания
- •Ставрополь, 2007
- •1 Цели и задачи курсового проекта
- •2 Формулировка задания и его объем
- •3 Основное содержание курсового проекта по разделам
- •3.1 Методический подход к определению последовательности технического обследования зданий.
- •3.1.1 Общие положения
- •3.1.2 Основные понятия, используемые в системе технической экспертизы
- •3.1.3 Содержание и структура документов по объекту обследования
- •3.2 Основные этапы обследования
- •3.2.1 Изучение технической документации
- •3.2.2 Предварительное ознакомление с объектом обследования
- •3.2.3 Обследование зданий я сооружений.
- •Предварительное обследование зданий
- •Детальное обследование зданий
- •3.2.4 Оценка состояния строительных конструкций по внешним признакам
- •3.2.5 Последовательность обследования строительных конструкций и оценка их состояния. Общие положения
- •Несущие железобетонные и бетонные конструкции
- •Ограждающие конструкции
- •3.3 Основания, фундаменты и подземные конструкции зданий
- •3.3.1 Основные понятия функционирования системы «основание-фундамент-наземные конструкции»
- •3.3.2 Обследование оснований и фундаментов
- •3.4.1 Общие требования
- •3.4.2 Методы и средства измерений зданий и строительных конструкций
- •3.5 Неразрушающие методы определения прочностных характеристик материала конструкций
- •3.5.1 Общие требования
- •3.5.2 Классификация методов
- •3.5.3 Выбор механических неразрушающих методов
- •Б. Метод пластической деформации
- •В. Метод отрыва
- •Г. Метод отрыва со скалыванием
- •3.5.4 Неразрушающие методы обследования стальных конструкций и арматурной стали
- •A. Импульсный ультразвуковой метод
- •Б. Вихретоковый метод
- •B. Радиационный метод
- •3.5.5 Методика по определению корреляционной зависимости косвенной характеристики измерений - прочности бетона
- •3.6 Обработка результатов измерений
- •3.7 Общая структура технического заключения.
- •4 Указания на технико-экономическое обоснование принимаемых инженерных решений
- •5 Общие требования к курсовому проекту
- •6 Рекомендации по организации работы над курсовым проектом и примерный календарный план его выполнения
- •7 Порядок защиты и ответственность студента за выполнение задания по курсовому проекту
- •8 Литература
- •8.1 Основная учебная литература
- •8.2 Дополнительная литература
- •Техническое задание
- •Ж.Б. Конструкций
- •Предельные дополнительные деформации существующих зданий
- •Примеры возможных вариантов (задания) по техническому обследованию (экспертизе) жилых зданий, сооружений и их конструктивных элементов.
- •Методические указания
- •355029, Г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2
Б. Метод пластической деформации
Метод пластической деформации основан на оценке местных деформаций вызванных приложением к конструкции сосредоточенных усилий. Определяется зависимость размера отпечатка на поверхности конструкции, полученного от вдавливавания индентора статическим или динамическим воздействием от прочностных свойств материала. Испытание проводят в следующей последовательности: прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытываемой поверхности. При сферическом инденторе производят измерение диаметров отпечатков через листы копировальной и белой бумаги. Фиксируют значения косвенной характеристики в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и вычисляют среднее значение косвенной характеристики на участке конструкции.
В. Метод отрыва
Метод отрыва основан на определении значения условного напряжения в бетоне при отрыве. При испытании методом отрыва участки располагают в зоне наименьших напряжений арматуры.
Испытание проводят в следующей последовательности:
– очищают поверхность бетона;
– приклеивают диск к бетону;
– прибор соединяют с диском;
– прикладывают плавно нагрузку со скоростью (1±0,3) кН/с и фиксируют показание силоизмерителя прибора;
– измеряют площадь проекции поверхности отрыва на плоскости диска с погрешностью ±0,5 см2;
Результаты испытаний не учитывают, если при отрыве бетона была обнаружена арматура или площадь проекции поверхности отрыва составила менее 80 % площади диска.
Г. Метод отрыва со скалыванием
Метод отрыва со скалыванием основан на определении предела прочности бетона по усилию извлечения установленного в бетон анкера, или отрыву из массива некоторой его части. При испытании участки должны располагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой или усилием обжатия предварительно напряженной арматуры. Анкерные устройства бывают трёх типов. Первый устанавливают на конструкции при бетонировании. Второй и третий в предварительно подготовленные шпуры в конструкции. Глубина их заделки дана в таблице 6.
Таблица 6 – Глубина заделки анкеров
Тип анкерного устройства |
Глубина заделки, мм |
|
рабочая h |
Полная h’ |
|
I |
35;48 |
37;50 |
II |
30;48 |
37;55 |
Ш |
35 |
42 |
Испытания проводят в следующей последовательности:
– в бетоне сверлят или пробивают шпур;
– в шпуре закрепляют анкерное устройство;
– прибор соединяют с анкерным устройством;
– плавно увеличивают нагрузку и фиксируют показание силоизмерителя прибора и глубину вырыва с точностью не менее 1 мм.
Д. Метод отрыва со скалыванием ребра
Метод метода отрыва со скалыванием ребра, основан на использовании значение усилия местного разрыва, необходимого для скалывания участка бетона на ребре конструкции. При испытании методом скалывания ребра на участке испытания не должно быть трещин, околов бетона, наплывов или раковин высотой (глубиной) более 5 мм. Участки должны располагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой или усилием обжатия предварительно напряженной арматуры.
Испытание проводят в следующей последовательности:
– закрепляют прибор на конструкции;
– прикладывают нагрузку со скоростью не более (1+0,3) кН/с и фиксируют показание силоизмерителя прибора;
– измеряют фактическую глубину скалывания;
Результаты испытания не учитываются, если при скалывании бетона была обнажена арматура.
Прочность бетона R, МПа можно вычислять по градуировочной зависимости по формуле:
,
(6)
где m – коэффициент, учитывающий максимальный размер заполнителя, колеблется в пределах 1-1;
Р – усилие скалывания, кН.