Сеизмична оценка на сгради
Чрез-проучване и картографиране на място установете технически данни като план на сградата, надморска височина, разрез, типична структура на сграда, план на фундамента, структурен план, типична секция на структурен компонент и структура на възел, особено структурата на връзката и надеждността между добавената структура и оригиналната структура.
- Бърза доставка
- Гарантиране на качеството
- Денонощно обслужване на клиенти
представяне на продукта

База за тестване
(1) Код за натоварване на строителни конструкции (GB50009-2012);
(2) Кодекс за проектиране на бетонни конструкции (GB50010-2010, издание от 2015 г.);
(3) Технически стандарт за инспекция на бетонни конструкции на място (GB/T 50784-2013);
(4) Стандарт за проектиране на фундамент (DGJ08-11-2018);
(6) Стандарт за оценка на надеждността на граждански сгради (GB50292-2015);
(7) Единен стандарт за проектиране на надеждност на строителни конструкции (GB 50068-2018);
(8) Стандарт за сеизмична оценка на сгради (GB50023-2009);
(9) Класификационен стандарт за сеизмично проектиране на сградно инженерство (GB50223-2008);
(10) Кодекс за сеизмично проектиране на сгради (GB50011-2010) (издание от 2016 г.);
(11) Стандарт за оценка на степента на увреждане на сградата (изпитване) (Chengzhu Zi (84) No. 678);
(12) Проектните чертежи на конструкцията, предоставени от клиента.
Тестване на съдържанието и методите на работа
(1) Проучване на използването на къщи и картографиране на архитектурни и структурни чертежи
Чрез-проучване и картографиране на място установете технически данни като план на сградата, надморска височина, разрез, типична структура на сграда, план на фундамента, структурен план, типична секция на структурен компонент и структура на възел, особено структурата на връзката и надеждността между добавената структура и оригиналната структура.
(2) Тестване на структурна система
Основната{0}}носеща конструкция се състои от бетонни греди, колони, тухлени стени и т.н. Фокусът на тестването на структурната система е върху оформлението и свързващата структура на основата, бетонните греди, колоните, тухлените стени и други компоненти.
(3) Структурни размери и изпитване на армировката
Изследват се размерите на напречното{0}}сечение на компонентите; Стоманените пръти се тестват чрез комбинация от ултразвуково изпитване и локално изкопаване, с акцент върху проверките на място. Основният акцент е върху прегледа на стоманените пръти на типичните компоненти, с особен акцент върху областите, които могат да увеличат натоварването.
(4) Тестване на свойствата на структурните материали
Съдържанието и методите на изпитване на свойствата на структурните материали включват главно:
Използва се методът за отскок на якостта на бетона - и методът на ядково пробиване се използва за проверка, когато са изпълнени условията на площадката.

(5) Дефекти във външния вид и откриване на структурни повреди
Откриване на дефекти във външния вид на компоненти, включително: колона, греда, опорна система за плоча, покривна система, ограждаща система и др.
Изчерпателно проверете външния вид на дефектите на компонентите, като деформация, повреда, ръжда и разместване. Запис под формата на снимки и текст. Резултатите от теста могат да бъдат записани според тежки дефекти и общи дефекти. За тежки дефекти информация като местоположението и обхвата на дефекта също трябва да бъде записана, за да се вземе предвид въздействието на дефекта при изчисляване на съпротивлението.
(6) Откриване на деформация на компонент
Тъй като вертикалността на вертикалните компоненти е важен показател за измерване на тяхната производителност и също така влияе върху тяхната носеща способност (вторичен момент на огъване), е необходимо да се измери наклонът на колоните. Тоталната станция Leica TCR1202 може да се използва заедно с метода за леене на стоманена линийка за измерване на наклона на колоните на място и съотношението на вземане на проби трябва да се изпълнява в съответствие с минималния капацитет на вземане на проби при инспекция за вземане на проби от строителни конструкции.
(7) Измерване на слягането на сградата и общия наклон
Използвайте ниво Leica NA2, за да измерите надморската височина на дъното на колоната и проверете за неравномерно слягане и недостатъчна носеща способност на основата на сградата. Огледът на място показва наличието на оригинални нивелационни контролни точки. Въз основа на условията на обекта всеки перваз на прозорец, под или парапет може да се използва като отправна точка за референтната равнина. Точките за наблюдение трябва да бъдат определени в четирите ъгъла, главните ъгли и на всеки 5-10 метра или всяка колона по протежение на външната стена на сградата, за да се измери относителното неравномерно слягане на сградата.
Използване на тотална станция за измерване на хоризонталната височина на крайния и средния участък на бетонни или стоманени греди и изчисляване на деформацията на средния участък на гредата, като се използва хоризонталната разлика във височината на дадената точка на измерване; Измерете наклона на ъгловите линии на стоманената колона с помощта на теодолит или тотална станция и изчислете степента на наклона на колоната, като използвате разликата в хоризонталното изместване.
(8) Изчислителен анализ
Софтуерът за изчисления използва софтуера за проектиране от серията PKPM, разработен от Инженерния отдел PKPMCAD на Китайската академия за строителни изследвания. Структурният модел приема действителната структура след -инспекция на място за цялостен анализ и изчисление. Основното съдържание на изчислителния анализ включва избор на изчислителни модели, изчисляване на натоварванията и анализ на структурните отговори
(9) Сеизмична оценка и оценка на строителни конструкции
Въз основа на цялостна -инспекция на място и изчислителен анализ, съчетани с последващото функционално използване на сградата, се оценяват безопасността и сеизмичните характеристики на конструкцията на сградата, осигурявайки техническа основа за последващото проектиране на обновяването на сградата.
(10) Напишете тестване, предоставете заключения от тестване и идентификация и предоставете предложения за работа
Въз основа на цялостната -инспекция на място и резултатите от анализа на изчисленията, определете дали съществуващата структура на сградата е в съответствие с оригиналния проект; Анализирайте основните причини за повреда на къщата; Оценете безопасността, сеизмичната конструкция и сеизмичната носеща способност на конструкцията и предложете предложения за лечение въз основа на действителната ситуация. Оценката на безопасността на конструкцията включва изчисляване на устойчивостта на конструкцията, количествен анализ на безопасността на конструкцията по време на целевия експлоатационен живот въз основа на резултатите от изчислението на въздействието на натоварването и съпротивлението на интерфейса или резултатите от -тестовете на място и качествен анализ на безопасността на конструкцията съгласно съответните стандарти и спецификации въз основа на действителната строителна ситуация на строителната конструкция. Сеизмичният анализ включва проучване и анализ на сеизмичните структурни настройки, както и изчисляване на сеизмичната носеща способност.
е създадено през 2011 г. Като национално високо{1}}технологично предприятие, признато от Висшия народен съд на провинция Zhejiang като съдебна институция за удостоверяване на качеството на строителния инженеринг, ние сме специализирани в тестване на конструктивните характеристики и оценка на безопасността на строителни проекти, специално оборудване, комуникационни кули, електромагнитна среда, големи мостове и оценка на безопасността на сгради.
Компанията има повече от 100 професионални и технически служители, над 90% от които притежават различни средни и висши технически сертификати. Оборудван с пълно оборудване за тестване на стойност над 10 милиона RMB, нашият бизнес обхват обхваща цялата страна.

















