Seismisk vurdering av bygninger
Gjennom-oppmåling og kartlegging på stedet, etablere tekniske data som bygningsplan, høyde, snitt, typisk bygningsstruktur, grunnplan, konstruksjonsplan, typisk konstruksjonskomponentseksjon og nodestruktur, spesielt forbindelsesstrukturen og påliteligheten mellom den tilførte strukturen og den opprinnelige strukturen.
- Rask levering
- Kvalitetssikring
- 24/7 kundeservice
produkt introduksjon

Testgrunnlag
(1) Kode for belastning av bygningskonstruksjoner (GB50009-2012);
(2) Kode for design av betongkonstruksjoner (GB50010-2010, 2015-utgaven);
(3) Teknisk standard for inspeksjon på stedet av betongkonstruksjoner (GB/T 50784-2013);
(4) Designstandard for fundamentering (DGJ08-11-2018);
(6) Standard for pålitelighetsvurdering for sivile bygninger (GB50292-2015);
(7) Unified Standard for Reliability Design of Building Structures (GB 50068-2018);
(8) Standard for seismisk evaluering av bygninger (GB50023-2009);
(9) Klassifikasjonsstandard for seismisk design av bygningsteknikk (GB50223-2008);
(10) Kode for seismisk design av bygninger (GB50011-2010) (2016-utgaven);
(11) Standard for evaluering av bygningsskadegrad (prøve) (Chengzhu Zi (84) Nei. 678);
(12) De strukturelle designtegningene levert av byggherren.
Testing av arbeidsinnhold og metoder
(1) Undersøkelse om bruk av hus og kartlegging av arkitekt- og konstruksjonstegninger
Gjennom-oppmåling og kartlegging på stedet, etablere tekniske data som bygningsplan, høyde, snitt, typisk bygningsstruktur, grunnplan, konstruksjonsplan, typisk konstruksjonskomponentseksjon og nodestruktur, spesielt forbindelsesstrukturen og påliteligheten mellom den tilførte strukturen og den opprinnelige strukturen.
(2) Testing av strukturelle systemer
Den viktigste -bærende strukturen består av betongbjelker, søyler, murvegger osv. Fokuset for testing av strukturelle system er utformingen og forbindelsesstrukturen til fundamentet, betongbjelker, søyler, murvegger og andre komponenter.
(3) Strukturelle dimensjoner og armeringstesting
Tverrsnittsdimensjonene til komponentene kartlegges. Stålstengene er testet ved hjelp av en kombinasjon av ultralydtesting og lokal utgraving, med fokus på stikkprøver. Hovedfokuset er å gjennomgå stålstengene til typiske komponenter, med særlig vekt på områder som kan øke belastningen.
(4) Testing av strukturelle egenskaper
Innholdet og metodene for testing av strukturelle materialegenskaper inkluderer hovedsakelig:
Betongstyrke - rebound-metoden brukes, og kjerneboringsmetoden brukes for verifisering når stedets betingelser er oppfylt.

(5) Utseendekvalitetsdefekter og deteksjon av strukturelle skader
Deteksjon av komponentutseendefeil, inkludert: søyle, bjelke, platestøttesystem, taksystem, kapslingssystem, etc.
Inspiser grundig utseendedefekter til komponenter, for eksempel deformasjon, skade, rust og feiljustering. Ta opp i form av bilder og tekst. Testresultatene kan registreres i henhold til alvorlige feil og generelle defekter. For alvorlige defekter bør informasjon som plassering og omfang av defekten også registreres for å vurdere virkningen av defekten ved beregning av motstand.
(6) Deteksjon av komponentdeformasjon
Siden vertikaliteten til vertikale komponenter er en viktig indikator for å måle deres ytelse og også påvirker deres bæreevne (sekundært bøyemoment), er det nødvendig å måle helningen til søylene. Leica TCR1202 totalstasjon kan brukes sammen med støpemetoden for stållinjalpunkt for å måle helningen til søyler på stedet, og prøvetakingsforholdet bør utføres i henhold til minimum prøvekapasitet for prøvetaking av bygningskonstruksjoner.
(7) Måling av bygningssetning og samlet helning
Bruk Leica NA2-nivå for å måle høyden på søylebunnen og se etter ujevnt setning og utilstrekkelig fundamentbæreevne for bygningen. Inspeksjon på stedet viser tilstedeværelsen av originale nivelleringskontrollpunkter. Basert på forholdene på stedet kan hver vinduskarm, gulv eller brystning brukes som referansepunkt for referanseplanet. Observasjonspunkter bør settes ved de fire hjørnene, hovedhjørnene og hver 5.-10. meter eller hver søyle langs bygningens yttervegg for å måle bygningens relative ujevnhet.
Bruke en totalstasjon for å måle den horisontale høyden til ende- og midtspennet til betong- eller stålbjelker, og beregne midtspennavbøyningen til bjelken ved å bruke den horisontale høydeforskjellen til det gitte målepunktet; Mål helningen til stålsøylens hjørnelinjer ved hjelp av en teodolitt eller totalstasjon, og beregn helningsgraden til søylen ved å bruke den horisontale forskyvningsforskjellen.
(8) Beregningsanalyse
Beregningsprogramvaren tar i bruk PKPM-seriens designprogramvare utviklet av PKPMCAD Engineering Department of China Academy of Building Research. Strukturmodellen tar i bruk den faktiske strukturen etter -inspeksjon på stedet for overordnet analyse og beregning. Hovedinnholdet i beregningsanalyse inkluderer valg av beregningsmodeller, beregning av belastninger og analyse av strukturelle responser
(9) Seismisk vurdering og evaluering av bygningskonstruksjoner
Basert på den omfattende inspeksjonen og beregningsanalysen på stedet-, kombinert med den påfølgende funksjonelle bruken av bygningen, evalueres sikkerheten og den seismiske ytelsen til bygningsstrukturen, og gir teknisk grunnlag for den påfølgende utformingen av bygningsrenoveringen.
(10) Skriv testing, gi test- og identifiseringskonklusjoner og gi forslag til håndtering
Basert på de omfattende resultatene for-inspeksjon og beregningsanalyse på stedet, avgjør om den eksisterende bygningsstrukturen er i samsvar med den opprinnelige utformingen. Analyser hovedårsakene til husskader; Vurder konstruksjonens sikkerhet, seismiske konstruksjon og seismiske bæreevne, og foreslå behandlingsforslag basert på den faktiske situasjonen. Strukturell sikkerhetsvurdering inkluderer beregning av strukturell motstand, kvantitativ analyse av konstruksjonens sikkerhet i løpet av mållevetiden basert på beregningsresultatene av lasteffekter og grensesnittmotstand eller testresultater på stedet, og kvalitativ analyse av konstruksjonens sikkerhet i henhold til relevante standarder og spesifikasjoner basert på den faktiske konstruksjonssituasjonen til bygningskonstruksjonen. Seismisk analyse inkluderer undersøkelse og analyse av seismiske strukturelle innstillinger, samt beregning av seismisk bæreevne.
ble etablert i 2011. Som en nasjonal høy-bedrift anerkjent av Zhejiang Provincial Higher People's Court som en rettslig autentiseringsinstitusjon for byggeteknisk kvalitet, spesialiserer vi oss på strukturell ytelsestesting og sikkerhetsvurdering av byggeprosjekter, spesialutstyr, kommunikasjonstårn, elektromagnetiske miljøer, store broer og bygningssikkerhetsvurdering.
Selskapet har mer enn 100 profesjonelt og teknisk personell, over 90% av dem innehar ulike mellomstore og senior tekniske sertifikater. Utstyrt med komplett testutstyr verdt over RMB 10 millioner, dekker virksomhetsomfanget vårt hele landet.

















