魏 利 國
(山西省建筑科學研究院,山西 太原 030001)
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某中學辦公樓的抗震鑒定
魏 利 國
(山西省建筑科學研究院,山西 太原030001)
結(jié)合某中學辦公樓的結(jié)構(gòu)使用維修情況,從內(nèi)外觀質(zhì)量與結(jié)構(gòu)材料強度等方面,檢測分析了該建筑結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀,并對其抗震性能進行了鑒定評價,為該辦公樓的加固設(shè)計提供了依據(jù)。
辦公樓,結(jié)構(gòu)檢測,抗震性鑒定,磚混結(jié)構(gòu)
建筑物的抗震性是其最為重要的性能之一,只有抗震性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)堅固的建筑,才是質(zhì)量合格的建筑。建筑物的抗震鑒定作為一項重要的工作,隨著建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,建筑物的抗震鑒定工作也進入了蓬勃發(fā)展期。建筑物的抗震鑒定可以保證建筑在地震力的作用下不會出現(xiàn)變形或者倒塌問題;加強對建筑物的抗震鑒定,有利于提高建筑物的加固設(shè)計,優(yōu)化建筑結(jié)構(gòu),在地震發(fā)生后達到抗震減災(zāi)的效果,從而確保建筑物的安全。
目前建筑物的抗震鑒定中,抗震等級一般分為兩級,一級是以建筑物的結(jié)構(gòu)體系及局部構(gòu)造為鑒定內(nèi)容,二級是以抗震能力指數(shù)為鑒定指標。當建筑物達到一級標準時,才需要進行二級鑒定。鑒定的過程中采用的鑒定方法多種多樣。本文以某中學辦公樓的抗震鑒定為例,系統(tǒng)闡述了抗震鑒定的各個環(huán)節(jié),以供參考。
該中學的辦公樓建于20世紀80年代,三層磚混結(jié)構(gòu)房屋,平面布置規(guī)則呈矩形,平面布置圖見圖1。其坐東朝西,南北長40.00 m,東西寬12.24 m,總建筑面積約1 509 m2。房屋總高度9.95 m,一、二層凈高約3.2 m,三層凈高約3.0 m;外墻厚370,內(nèi)墻厚240;墻下基礎(chǔ)為磚砌條形基礎(chǔ),基礎(chǔ)下有450厚2∶8的灰土;每層外墻四周均布置有混凝土圈梁,圈梁混凝土強度200號;一層⑥~⑦/~軸頂板、一層⑤~⑥/?~軸頂板及二層⑥~⑦/~軸頂板為現(xiàn)澆混凝土板,其余樓屋面板均為預(yù)制混凝土板,預(yù)制混凝土板厚150,預(yù)制混凝土板縫用200號細石混凝土灌縫,板頂有20厚的1∶2水泥砂漿抹面;房間內(nèi)混凝土大梁均為花蘭梁,混凝土強度為250號;梁下均設(shè)有梁墊,240墻下梁墊尺寸為240×240×400,370墻下梁墊尺寸為370×240×500,梁墊混凝土強度為200號。
該辦公樓的三層頂部新增一層鋼結(jié)構(gòu)簡易板房,三層⑨~⑩/?~軸及③~④/?~軸頂板被拆除,在板洞周邊墻體上澆筑混凝土梁,并搭設(shè)簡易鋼樓梯,通往四層。
3.1內(nèi)外觀質(zhì)量檢查檢測
3.2結(jié)構(gòu)材料強度檢測
對該辦公樓的墻體砌筑砂漿抗壓強度的檢測采用貫入法。具體操作和計算評定方法按JGJ/T 136—2001貫入法檢測砌筑砂漿抗壓強度技術(shù)規(guī)程進行。其中,一層~三層每層隨機抽檢了6個墻體構(gòu)件,共18個墻體構(gòu)件。每個抽檢的墻體構(gòu)件上布置一個測區(qū),測試16點,通過測量測釘貫入砂漿中的深度值,查表求得砂漿抗壓強度換算值。查看砂漿強度的計算結(jié)果可知,一層~三層砌筑砂漿強度分別為0.9 MPa,1.1 MPa,1.2 MPa。對該辦公樓的墻體砌筑磚強度檢測采用回彈法。檢測操作和磚強度推定方法依據(jù)GB/T 50315—2011砌體工程現(xiàn)場檢測技術(shù)標準進行,一層~三層每層隨機抽檢了6個測區(qū),每個測區(qū)抽檢10塊磚。查看磚強度的計算結(jié)果可知,一層砌筑磚的強度等級小于MU7.5,二層砌筑磚的強度等級MU7.5,三層砌筑磚的強度等級MU7.5。對該辦公樓混凝土梁的混凝土強度采用鉆芯法進行抽測?,F(xiàn)場檢測操作依據(jù)CECS 03:2007鉆芯法檢測混凝土強度技術(shù)規(guī)程進行。其中,在辦公樓二層抽取了3根混凝土梁鉆取混凝土芯樣,在三層抽取了2根混凝土梁鉆取混凝土芯樣。對所取的混凝土芯樣在實驗室內(nèi)進行鋸切加工,自然干燥3 d后,進行抗壓試驗。查看混凝土芯樣試驗結(jié)果可知,二層、三層所取芯樣的混凝土強度分別為18.0 MPa,21.7 MPa,23.3 MPa,26.4 MPa,34.0 MPa,混凝土強度不高,離散性大。
3.3其他檢測情況
通過現(xiàn)場剔鑿部分縱橫墻上部及窗上墻體發(fā)現(xiàn):一層~三層的外墻四周布置有一圈閉合的圈梁,但圈梁的施工質(zhì)量較差,澆筑不密實,有蜂窩、麻面、露筋現(xiàn)象(見圖2);窗洞上方布置有鋼筋磚過梁,但部分鋼筋有銹蝕(見圖3)。
四層地面為厚約15 cm的素混凝土,該地面直接澆筑在三層屋頂?shù)脑胤浪畬颖砻妗?/p>
該中學的辦公樓建于20世紀80年代,依據(jù)GB 50023—2009建筑抗震鑒定標準的規(guī)定,做辦公用房使用,宜按標準設(shè)防的A類建筑進行抗震鑒定,即分第一級鑒定和第二級鑒定。
4.1外觀和內(nèi)在質(zhì)量
該辦公樓僅一層個別墻體出現(xiàn)空鼓、酥堿、墻皮脫落等現(xiàn)象,二層一面墻體出現(xiàn)斜裂縫,房屋的外觀和內(nèi)在質(zhì)量基本符合抗震鑒定標準要求。
4.2第一級鑒定
1)房屋的高度和層數(shù)。該辦公樓的總層數(shù)三層,房屋總高度9.95 m,一、二層凈高均為3.2 m,三層凈高3.0 m。房屋的高度和層數(shù)均符合《建筑抗震鑒定標準》的要求。
2)房屋的結(jié)構(gòu)體系。該辦公樓的一層抗震橫墻最大間距為7.0 m<11.0 m,二層抗震橫墻最大間距為7.0 m<11.0 m,三層抗震橫墻最大間距為13.6 m>11.0 m,房屋最大高寬比約0.81<2.2,其中三層的抗震橫墻最大間距大于限值要求11.0 m,不符合房屋剛性體系的要求。房屋的結(jié)構(gòu)體系不符合《建筑抗震鑒定標準》的要求。
3)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料實際強度。根據(jù)現(xiàn)場檢測結(jié)果,該辦公樓一層的磚實際強度等級小于MU7.5,承重墻體一層的砌筑砂漿抗壓強度推定值為0.9 MPa小于M1。顯然該辦公樓一層的磚強度及一層的砂漿強度均不符合《建筑抗震鑒定標準》的要求。
4)房屋的整體性連接構(gòu)造。該辦公樓的墻體布置在平面內(nèi)閉合,預(yù)制板有坐漿,預(yù)制板縫有混凝土填實,板上有水泥砂漿面層,每層的外墻四周均布置有圈梁,但內(nèi)墻上均沒有布置圈梁,且一、二層外墻上的圈梁位置均較低,沒有緊靠樓蓋板的板底,三層的圈梁施工質(zhì)量差,存在蜂窩、麻面、露筋等現(xiàn)象,故房屋的整體性連接構(gòu)造不符合《建筑抗震鑒定標準》的要求。
5)房屋中易引起局部倒塌的部件及其連接。該辦公樓一層~三層⑥/~?軸、⑦/~?軸的支承跨度大于5 m的大梁的內(nèi)墻陽角至門洞邊的距離小于0.8 m,二層~三層/⑥~⑦軸的承重窗間墻的最小寬度小于0.8 m,均不滿足抗震鑒定標準的要求,故房屋中易引起局部倒塌的部件及其連接不符合《建筑抗震鑒定標準》的要求。
4.3第二級鑒定
第一級鑒定中四項內(nèi)容明顯不符合要求,故不再進行第二級鑒定。
4.4抗震能力綜合評價
該辦公樓的房屋結(jié)構(gòu)體系、材料強度、整體連接構(gòu)造及房屋中易引起局部倒塌的部件及其連接均不符合抗震鑒定標準要求。綜合評定該辦公樓的綜合抗震承載力不符合抗震鑒定標準要求。
1)該中學辦公樓的房屋結(jié)構(gòu)體系、材料強度、整體連接構(gòu)造均不符合《建筑抗震鑒定標準》的要求,綜合抗震能力不符合抗震鑒定標準要求。2)考慮到后續(xù)的使用,建議對該辦公樓采取抗震加固或其他相應(yīng)措施。3)根據(jù)抗震鑒定的結(jié)果分析,建議不宜在該辦公樓原有結(jié)構(gòu)上進行加層改造。
[1]陳瑜,陸偉東,楊放.南京民國建筑的結(jié)構(gòu)安全特點及抗震鑒定研究[J].建筑技術(shù),2013(2):7-11.
[2]熊文,周銳,高亮.某多層砌體住宅樓的抗震鑒定及加固[J].山西建筑,2011,37(15):35-36.
[3]GB 50011—2010,建筑抗震設(shè)計規(guī)范[S].
[4]GB 50023—2009,建筑抗震鑒定標準[S].
[5]GB/T 50315—2011,砌體工程現(xiàn)場檢測技術(shù)標準[S].
[6]GB/T 50344—2004,建筑結(jié)構(gòu)檢測技術(shù)標準[S].
[7]李海龍.關(guān)于抗震鑒定的初步探討及實例應(yīng)用[J].山西建筑,2012,38(18):44-45.
The seismic identification of a middle school office building
Wei Liguo
(Shanxi Academy of Building Research, Taiyuan 030001, China)
Combining with the structure operation and maintenance situation of a middle school office building, from the inside and outside quality and structure materials strength and other aspects, detected and analyzed the status of the building structure, evaluated its seismic performance, provided basis for the strengthening design of the office building.
office building, structure detection, seismic identification, masonry structure
1009-6825(2016)25-0041-02
2016-06-26
魏利國(1965- ),男,工程師
TU317
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