Seismische Bewertung von Gebäuden
Durch Vermessung und Kartierung vor Ort ermitteln Sie technische Daten wie Gebäudeplan, Höhe, Schnitt, typische Gebäudestruktur, Fundamentplan, Strukturplan, typische Strukturkomponentenabschnitte und Knotenstruktur, insbesondere die Verbindungsstruktur und Zuverlässigkeit zwischen der hinzugefügten Struktur und der ursprünglichen Struktur.
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Produkteinführung

Testbasis
(1) Code für die Belastung von Gebäudestrukturen (GB50009-2012);
(2) Code for Design of Concrete Structures (GB50010-2010, Ausgabe 2015);
(3) Technischer Standard für die Vor-Ort-Inspektion von Betonkonstruktionen (GB/T 50784-2013);
(4) Designstandard für Fundamente (DGJ08-11-2018);
(6) Zuverlässigkeitsbewertungsstandard für Zivilgebäude (GB50292-2015);
(7) Einheitlicher Standard für die Zuverlässigkeitsgestaltung von Gebäudestrukturen (GB 50068-2018);
(8) Standard für die seismische Bewertung von Gebäuden (GB50023-2009);
(9) Klassifizierungsstandard für seismisches Design der Gebäudetechnik (GB50223-2008);
(10) Code for Seismic Design of Buildings (GB50011-2010) (Ausgabe 2016);
(11) Standard zur Bewertung des Gebäudeschadensgrades (Versuch) (Chengzhu Zi (84) Nr. . 678);
(12) Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Konstruktionszeichnungen.
Prüfung von Arbeitsinhalten und -methoden
(1) Übersicht über die Nutzung von Häusern und Kartierung von Architektur- und Bauplänen
Durch Vermessung und Kartierung vor Ort ermitteln Sie technische Daten wie Gebäudeplan, Höhe, Schnitt, typische Gebäudestruktur, Fundamentplan, Strukturplan, typische Strukturkomponentenabschnitte und Knotenstruktur, insbesondere die Verbindungsstruktur und Zuverlässigkeit zwischen der hinzugefügten Struktur und der ursprünglichen Struktur.
(2) Strukturelle Systemprüfung
Die tragende Hauptstruktur besteht aus Betonbalken, Säulen, Ziegelwänden usw. Der Schwerpunkt der strukturellen Systemprüfung liegt auf der Anordnung und Verbindungsstruktur des Fundaments, der Betonbalken, Säulen, Ziegelwände und anderer Komponenten.
(3) Strukturabmessungen und Bewehrungsprüfung
Die Querschnittsabmessungen der Komponenten werden erfasst; Die Stahlstangen werden mithilfe einer Kombination aus Ultraschallprüfung und lokalem Aushub getestet, wobei der Schwerpunkt auf Stichproben liegt. Der Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung der Stahlstäbe typischer Komponenten, mit besonderem Schwerpunkt auf Bereichen, die die Belastung erhöhen können.
(4) Prüfung der strukturellen Materialeigenschaften
Zu den Inhalten und Methoden der Prüfung struktureller Materialeigenschaften gehören hauptsächlich:
Es wird die Rückprallmethode der Betonfestigkeit - verwendet, und zur Überprüfung, ob die Standortbedingungen erfüllt sind, wird die Kernbohrmethode verwendet.

(5) Aussehensqualitätsmängel und Erkennung struktureller Schäden
Erkennung von Fehlern im Erscheinungsbild von Komponenten, einschließlich: Stütze, Träger, Plattentragsystem, Dachsystem, Gehäusesystem usw.
Untersuchen Sie die Komponenten umfassend auf äußere Mängel wie Verformung, Beschädigung, Rost und Fehlausrichtung. Aufnahme in Form von Fotos und Text. Die Prüfergebnisse können nach schweren Mängeln und allgemeinen Mängeln erfasst werden. Bei schwerwiegenden Mängeln sollten auch Informationen wie Ort und Umfang des Mangels erfasst werden, um die Auswirkung des Mangels bei der Widerstandsberechnung zu berücksichtigen.
(6) Erkennung der Bauteilverformung
Da die Vertikalität vertikaler Bauteile ein wichtiger Indikator zur Messung ihrer Leistungsfähigkeit ist und sich auch auf ihre Tragfähigkeit (sekundäres Biegemoment) auswirkt, ist es notwendig, die Neigung von Stützen zu messen. Die Totalstation Leica TCR1202 kann in Verbindung mit der Stahllineal-Punktgussmethode verwendet werden, um die Neigung von Säulen vor Ort zu messen, und das Probenahmeverhältnis sollte entsprechend der Mindestprobenkapazität der Probenahmeinspektion von Gebäudestrukturen ausgeführt werden.
(7) Messung der Gebäudesetzung und Gesamtneigung
Verwenden Sie die Leica NA2-Wasserwaage, um die Höhe des Säulenbodens zu messen und auf ungleichmäßige Setzungen und unzureichende Tragfähigkeit des Fundaments des Gebäudes zu prüfen. Eine Inspektion vor Ort zeigt das Vorhandensein ursprünglicher Nivellierkontrollpunkte. Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten kann jede Fensterbank, jeder Boden oder jede Brüstung als Referenzpunkt für die Referenzebene verwendet werden. Beobachtungspunkte sollten an den vier Ecken, Hauptecken und alle 5–10 Meter oder an jeder Säule entlang der Außenwand des Gebäudes angebracht werden, um die relative ungleichmäßige Setzung des Gebäudes zu messen.
Verwendung einer Totalstation zum Messen der horizontalen Höhe des End- und Mittelfeldes von Beton- oder Stahlträgern und Berechnen der Mittelfelddurchbiegung des Trägers anhand der horizontalen Höhendifferenz des gegebenen Messpunkts; Messen Sie die Neigung der Ecklinien der Stahlsäule mit einem Theodoliten oder einer Totalstation und berechnen Sie die Neigungsrate der Säule anhand der horizontalen Verschiebungsdifferenz.
(8) Computeranalyse
Die Berechnungssoftware übernimmt die Designsoftware der PKPM-Serie, die von der PKPMCAD Engineering Department der China Academy of Building Research entwickelt wurde. Das Strukturmodell übernimmt die tatsächliche Struktur nach -Inspektion vor Ort zur Gesamtanalyse und Berechnung. Der Hauptinhalt der Computeranalyse umfasst die Auswahl von Computermodellen, die Berechnung von Lasten und die Analyse von Strukturreaktionen
(9) Seismische Begutachtung und Bewertung von Bauwerken
Basierend auf der umfassenden-Begehung und Berechnungsanalyse vor Ort sowie der anschließenden funktionalen Nutzung des Gebäudes werden die Sicherheit und die seismische Leistung der Gebäudestruktur bewertet und so die technische Grundlage für die anschließende Gestaltung der Gebäudesanierung bereitgestellt.
(10) Schreiben Sie Tests, liefern Sie Test- und Identifizierungsschlussfolgerungen und machen Sie Vorschläge für die Handhabung
Stellen Sie anhand der umfassenden Inspektions- und Berechnungsanalyseergebnisse vor-fest, ob die vorhandene Gebäudestruktur mit dem ursprünglichen Entwurf übereinstimmt. Analysieren Sie die Hauptursachen für Hausschäden; Bewerten Sie die Sicherheit, die seismische Konstruktion und die seismische Tragfähigkeit des Bauwerks und schlagen Sie auf der Grundlage der tatsächlichen Situation Behandlungsvorschläge vor. Die Bewertung der Tragwerkssicherheit umfasst die Berechnung des Tragwerkswiderstands, die quantitative Analyse der Tragwerkssicherheit während der angestrebten Nutzungsdauer auf Grundlage der Berechnungsergebnisse der Lastwirkungen und Grenzflächenwiderstände oder der Ergebnisse von Tests vor Ort sowie die qualitative Analyse der Tragwerkssicherheit gemäß einschlägiger Normen und Spezifikationen auf Grundlage der tatsächlichen Bausituation des Bauwerks. Die seismische Analyse umfasst die Untersuchung und Analyse seismischer Strukturbedingungen sowie die Berechnung der seismischen Tragfähigkeit.
wurde 2011 gegründet. Als nationales High-Tech-Unternehmen, das vom Obersten Volksgericht der Provinz Zhejiang als gerichtliche Authentifizierungsinstitution für die Qualität von Bautechnik anerkannt ist, sind wir auf strukturelle Leistungsprüfungen und Sicherheitsbewertungen von Bauprojekten, Spezialausrüstung, Kommunikationstürmen, elektromagnetischen Umgebungen, großen Brücken und der Bewertung der Gebäudesicherheit spezialisiert.
Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Fach- und Techniker, von denen über 90 % über verschiedene mittlere und höhere technische Zertifikate verfügen. Ausgestattet mit kompletter Prüfausrüstung im Wert von über 10 Millionen RMB deckt unser Geschäftsumfang das ganze Land ab.

















