Seismické hodnocení budov
Prostřednictvím-zaměřování a mapování na místě zjistěte technická data, jako je plán budovy, nadmořská výška, řez, typická struktura budovy, plán základů, konstrukční plán, typická část konstrukčních součástí a struktura uzlů, zejména struktura spojení a spolehlivost mezi přidanou konstrukcí a původní konstrukcí.
- Rychlé dodání
- Zajištění kvality
- Zákaznický servis 24/7
Představení produktu

Testovací základ
(1) Kód pro zatížení stavebních konstrukcí (GB50009-2012);
(2) Kód pro navrhování betonových konstrukcí (GB50010-2010, vydání 2015);
(3) Technická norma pro inspekci betonových konstrukcí na místě (GB/T 50784-2013);
(4) Design Standard for Foundation (DGJ08-11-2018);
(6) Standard hodnocení spolehlivosti pro civilní budovy (GB50292-2015);
(7) Jednotná norma pro navrhování spolehlivosti stavebních konstrukcí (GB 50068-2018);
(8) Standard pro seismické hodnocení budov (GB50023-2009);
(9) Klasifikační standard pro seismický návrh stavebního inženýrství (GB50223-2008);
(10) Kód pro seismické navrhování budov (GB50011-2010) (vydání 2016);
(11) Standard pro hodnocení stupně poškození budovy (zkouška) (Chengzhu Zi (84) č.. 678);
(12) Konstrukční výkresy poskytnuté klientem.
Testování obsahu a metod práce
(1) Průzkum využití domů a mapování architektonických a konstrukčních výkresů
Prostřednictvím-zaměřování a mapování na místě zjistěte technická data, jako je plán budovy, nadmořská výška, řez, typická struktura budovy, plán základů, konstrukční plán, typická část konstrukčních součástí a struktura uzlů, zejména struktura spojení a spolehlivost mezi přidanou konstrukcí a původní konstrukcí.
(2) Testování konstrukčního systému
Hlavní nosnou-konstrukci tvoří betonové trámy, sloupy, cihlové zdi atd. Těžištěm testování konstrukčního systému je dispoziční a spojovací konstrukce základů, betonové nosníky, sloupy, cihlové stěny a další komponenty.
(3) Konstrukční rozměry a zkoušení výztuže
Jsou prozkoumány rozměry průřezu komponent; Ocelové tyče jsou testovány pomocí kombinace ultrazvukového testování a místního výkopu se zaměřením na namátkové kontroly. Hlavní důraz je kladen na přezkoumání ocelových tyčí typických součástí se zvláštním důrazem na oblasti, které mohou zvýšit zatížení.
(4) Testování vlastností konstrukčních materiálů
Obsah a metody zkoušení vlastností konstrukčních materiálů zahrnují zejména:
Používá se metoda odskoku pevnosti betonu - a metoda jádrového vrtání se používá k ověření, pokud jsou splněny podmínky na místě.

(5) Vady kvality vzhledu a detekce poškození konstrukce
Detekce vad vzhledu součástí, včetně: sloupu, nosníku, nosného systému desek, střešního systému, systému ohrazení atd.
Komplexně kontrolujte vady vzhledu součástí, jako jsou deformace, poškození, rez a nesouosost. Záznam ve formě fotografií a textu. Výsledky zkoušek lze zaznamenat podle závažných vad a obecných vad. U závažných defektů by měly být také zaznamenány informace, jako je umístění a rozsah defektu, aby bylo možné vzít v úvahu dopad defektu při výpočtu odolnosti.
(6) Detekce deformace součásti
Vzhledem k tomu, že svislost svislých součástí je důležitým ukazatelem pro měření jejich výkonu a ovlivňuje také jejich únosnost (sekundární ohybový moment), je nutné měřit sklon sloupů. Totální stanici Leica TCR1202 lze použít ve spojení s metodou bodového lití ocelového pravítka k měření sklonu sloupů na místě a poměr odběru vzorků by měl být proveden podle minimální kapacity vzorku při kontrole vzorkování stavební konstrukce.
(7) Měření sedání budovy a celkového sklonu
Pomocí vodováhy Leica NA2 změřte výšku dna sloupu a zkontrolujte nerovnoměrné sedání a nedostatečnou nosnost základů budovy. Kontrola na místě ukazuje přítomnost původních nivelačních kontrolních bodů. Na základě podmínek na místě lze každý parapet, podlahu nebo parapet použít jako referenční bod pro referenční rovinu. Pozorovací body by měly být umístěny ve čtyřech rozích, hlavních rozích a každých 5-10 metrů nebo každý sloup podél vnější stěny budovy, aby se změřilo relativní nerovnoměrné sedání budovy.
Použití totální stanice k měření vodorovné výšky koncového a středního rozpětí betonových nebo ocelových nosníků a výpočet středního průhybu nosníku pomocí horizontálního výškového rozdílu daného měřicího bodu; Změřte sklon rohových čar ocelového sloupu pomocí teodolitu nebo totální stanice a vypočítejte míru sklonu sloupu pomocí rozdílu vodorovného posunutí.
(8) Výpočetní analýza
Výpočtový software využívá návrhový software řady PKPM vyvinutý inženýrským oddělením PKPMCAD Čínské akademie stavebního výzkumu. Strukturální model převezme skutečnou strukturu po-kontrole na místě za účelem celkové analýzy a výpočtu. Hlavním obsahem výpočtové analýzy je výběr výpočtových modelů, výpočet zatížení a analýza odezvy konstrukcí.
(9) Seismické hodnocení a hodnocení stavebních konstrukcí
Na základě komplexní inspekce na místě a výpočtové analýzy v kombinaci s následným funkčním využitím budovy je vyhodnocena bezpečnost a seismická odolnost konstrukce budovy, což poskytuje technický základ pro následný návrh renovace budovy.
(10) Napište testování, poskytněte závěry testování a identifikace a poskytněte návrhy na manipulaci
Na základě komplexních{0}}výsledků inspekce na místě a výpočtů určit, zda je stávající struktura budovy v souladu s původním návrhem; Analyzujte hlavní příčiny poškození domu; Posoudit bezpečnost, seismickou konstrukci a seismickou únosnost konstrukce a navrhnout návrhy řešení na základě skutečného stavu. Posouzení bezpečnosti konstrukce zahrnuje výpočet únosnosti konstrukce, kvantitativní analýzu bezpečnosti konstrukce během cílové životnosti na základě výsledků výpočtů účinků zatížení a odporu rozhraní nebo výsledků zkoušek na místě-a kvalitativní analýzu bezpečnosti konstrukce podle příslušných norem a specifikací na základě skutečné stavební situace konstrukce budovy. Seismická analýza zahrnuje průzkum a analýzu seismických strukturních nastavení a také výpočet seismické únosnosti.
byla založena v roce 2011. Jako národní společnost zabývající se špičkovými{1}}technologiemi uznaná Nejvyšším lidovým soudem provincie Zhejiang jako soudní ověřovací instituce pro kvalitu stavebního inženýrství se specializujeme na testování konstrukční výkonnosti a hodnocení bezpečnosti stavebních projektů, speciálního vybavení, komunikačních věží, elektromagnetických prostředí, velkých mostů a hodnocení bezpečnosti budov.
Společnost má více než 100 odborných a technických pracovníků, z nichž více než 90 % je držitelem různých středních a vyšších technických certifikátů. Vybavení kompletním testovacím zařízením v hodnotě více než 10 milionů RMB, naše obchodní působnost pokrývá celou zemi.

















