Аппаратура приборы при обследовании зданий эксплуатационных свойств
Существенное повышение качества строительных материалов, изделий и конструкций может быть достигнуто при условии совершенствования производства и методов контроля качества на всех этапах строительного производства.
Контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций производится двумя основными способами. Первый состоит в выявлении предельных несущих способностей объектов, что связано с доведением их до разрушения. Этот способ эффективен при проведении стандартных испытаниях образцов из стали, бетона и других конструкционных материалов. При испытании моделей сооружений и их фрагментов конструкции могут доводиться до предельных состояний. Что же касается реальных объектов, то их разрушение для выявления предельных несущих способностей экономически не всегда оправдано.
Второй способ связан с производством испытаний неразруша-юшими методами, что позволяет сохранить эксплуатационную пригодность рассматриваемого объекта без нарушения его несущей способности. Этот способ наиболее приемлем при обследовании зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации. Не-разрушающими методами можно, например, определить влажность заполнителей бетона, степень уплотнения бетонной смеси в процессе формования, плотность и прочность бетонов в изделиях, провести дефектоскопию конструкций.
Неразрушающие методы испытаний построены в основном на косвенном определении свойств и характеристик объектов и могут быть классифицированы по следующим видам:
— метод проникающих сред, основанный на регистрации индикаторных жидкостей или газов, находящихся в материале конструкции;
— механические методы испытаний, связанные с анализом местных разрушений, а также изучением поведения объектов в резонансном состоянии;
— акустические методы испытаний, связанные с определением параметров упругих колебаний с помощью ультразвуковой нагрузки и регистрацией эффектов акустоэмиссии;
— магнитные методы испытаний (индукционный и магнито-порошковый);
— радиационные испытания, связанные с использованием нейтронов и радиоизотопов;
— радиоволновые методы, построенные на эффекте распространения высококачественных и сверхчастотных колебаний в излучаемых объектах;
— электрические методы, основанные на оценке электроемкости, электроиндуктивности и электросопротивления изучаемого объекта;
— использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и испытаниях конструкций.
Всё хорошо, только вот сами приборы для контроля и аппаратурку бы указать и вообще супер.
Оборудования и инструменты для обследования здания
В процессе диагностики и освидетельствования строительных конструкций зданий и сооружений для определения физико-механических и физико-химических свойств материалов, геометрических характеристик, прогибов и перемещений, дефектоскопии применяются самые разнообразные приборы и оборудование.
Подробные данные о приборах и инструментах, которые могут быть использованы при обследовании, приведены в специальной литературе по испытанию конструкций и сооружений и изучаются в соответствующем курсе. Применительно к задачам, возникающим в процессе диагностики и оценки технического состояния как отдельных конструкций, так и сооружений в целом, можно условно выделить следующие группы приборов.
Приборы, предназначенные для определения соответствия проектному положению строительных конструкций, включая деформации всех видов (для сооружений в целом и их элементов). Для этой цели применяются известные геодезические приборы и приспособления. Измерение горизонтальных и вертикальных углов производится теодолитом, определение положения точек по высоте и измерение превышения одних точек над другими — нивелиром.
В практике обследований конструкций и сооружений чаще всего применяются теодолиты Т2, 2Т5К (с компенсатором), относящиеся ко второй группе точности, и нивелиры HI, H05, относящиеся к первой группе точности, что не исключает использования других типов приборов, например нивелира «Кон-007» (Германия). При этом нивелиры используются со специальной оптической насадкой.
Для проектирования точек по вертикали при измерении кренов и колебаний сооружений применяются приборы вертикального проектирования, такие, как оптические центровочные приборы ОЦП-2 и «Зенит-ОЦП» или прецизионный «Зенит-ЛОТ» (PZL) фирмы «Карл Цейс Йена» (Германия).
Известен и механический прогибомер, состоящий из двух вертикальных штанг, соединенных раздвижной планкой с размещенным на ней угломером или уровнем.
Кроме того, используют фототеодолиты различных марок, с оборудованием для обработки данных измерений типа универсальной измерительной и стереофото-грамметрической камер, инженерных фотограмметров, стереокомпараторов и др.
Для особо точных геодезических измерений могут быть использованы лазерные приборы.
Приборы, предназначенные для определения прочностных и деформативных свойств материалов, из которых изготовлены конструкции и сооружения. Очевидно, что наиболее достоверные данные могут быть получены путем прямых испытаний образцов материалов, выборочно изъятых из сооружения. Однако извлечение опытных образцов из конструкций часто затруднительно, поэтому предпочтение при обследовании существующих конструкций следует отдавать неразрушающим методам испытаний.
Большинство приборов для определения прочности бетона в изделиях и конструкциях неразрушающими механическими и физическими методами и их классификация приведены в табл. 2.4.
Дефектоскопия строительных конструкций и материалов выполняется с привлечением приборов, используемых для установления прочности бетона физическими методами. Для измерения ширины раскрытия трещин применяют микроскопы типа МПБ-2 и МИР-2. Поиск скрытых в толще бетона и конструкций металлических деталей осуществляют с помощью специальных приборов.
Физико-химические параметры, характеризующие свойства материалов сопротивляться химической агрессии, температурным и влажностным воздействиям, определяют с использованием специальных приборов и оборудования путем испытания образцов материалов, изъятых из конструкции в лабораторных условиях.
В процессе обследований может возникнуть необходимость испытания существующих конструкций для установления их жесткостных характеристик, а иногда и несущей способности. С этой целью используют традиционную аппаратуру и приспособления, применяемые для обеспечения статических и динамических испытаний строительных конструкций зданий и сооружений.
Для измерения усилий, передаваемых на конструкцию домкратами, лебедками, талями и др., применяют пружинные и гидравлические динамометры перемещений (деформаций), прогибомеры типа ПМ-3 конструкции Н. Н. Максимова, ПАО-5 конструкции А. А. Аистова, компараторы и индикаторы часового типа, тензометры Гугенбергера, Н. Н. Аистова, а также электрические тензометры с использованием тензорезисторов различного вида и регистрирующей аппаратуры типа АИД, ТЦМ, ИДС и осциллографов. Кроме того, для определения прогибов, углов поворота конструкции используют клинометры, а для измерения перемещений конструкции в целом и ее узлов — описанные выше геодезические приборы.
Некоторые приборы для определения деформативно-прочностных характеристик материалов и конструкций
Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств материалов и конструкций при обследовании зданий.
Контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций производится двумя основными способами.
Первыйсостоит в выявлении предельных несущих способностей объектов, что связано с доведением их до разрушения. Этот способ эффективен при проведении стандартных испытаниях образцов из стали, бетона и других конструкционных материалов. При испытании моделей сооружений и их фрагментов конструкции могут доводиться до предельных состояний.
Второйспособ связан с производством испытаний неразрушающими методами, что позволяет сохранить эксплуатационную пригодность рассматриваемого объекта без нарушения его несущей способности. Неразрушающими методами определяют влажность заполнителей бетона, степень уплотнения бетонной смеси в процессе формования, плотность и прочность бетонов в изделиях, провести дефектоскопию конструкций.
Неразрушающие методы испытаний построены на косвенном определении свойств и характеристик объектов и классифицированы по следующим видам:
— метод проникающих сред, основанный на регистрации индикаторных жидкостей или газов, находящихся в материале конструкции;
— механические методы испытаний, связанные с анализом местных разрушений, а также изучением поведения объектов в резонансном состоянии;
— акустические методы испытаний, связанные с определением параметров упругих колебаний с помощью ультразвуковой нагрузки и регистрацией эффектов акустоэмиссии;
— магнитные методы испытаний (индукционный и магнито-порошковый);
— радиационные испытания, связанные с использованием нейтронов и радиоизотопов;
— радиоволновые методы, построенные на эффекте распространения высококачественных и сверхчастотных колебаний в излучаемых объектах;
— электрические методы, основанные на оценке электроемкости, электроиндуктивности и электросопротивления изучаемого объекта;
— использование геодезических приборов и инструментов при освидетельствовании и испытаниях конструкций.
Метод проникающих сред
Этот метод можно разделить на два: метод течеискания и капиллярный. Первый из них используют для контроля герметичности резервуаров, газгольдеров, трубопроводов и других подобных сооружений.
При испытаниях водой проверяемые емкости заполняются до отметки, превышающей эксплуатационный уровень. В закрытых сосудах давление жидкости повышается путем дополнительного нагнетания воды или воздуха. При наличии дефектов вода просачивается сквозь неплотности или трещины проверяемой конструкции.
Для выявления трещин иногда применяют вместо воды керосин. Благодаря малой вязкости и незначительному поверхностному натяжению по сравнению с водой керосин легко проникает через поры и трещины и выступает на противоположной стороне конструкции.
В металлических емкостях поверхность сварных швов с одной стороны обильно смачивается или опрыскивается керосином, а противоположная — предварительно подбеливается водным раствором мела и высушивается. При наличии трещин на подсохшем светлом фоне отчетливо выявляются ржавые пятна и полосы от действия керосина.
Простейший способ, основанный на использовании сжатого воздуха, состоит в обдувании швов с одной стороны сжатым воздухом под давлением 4 атм по направлению, перпендикулярному поверхности. Противоположная поверхность предварительно обмазывается мыльной водой. Образование мыльных пузырей указывает на наличие сквозных трещин.
Для выявления трещин, не видимых невооруженным глазом, используется капиллярный метод. Этим методом выявляют дефекты путем образования индикаторных рисунков с высоким оптическим контрастом и с шириной линий, превышающей ширину раскрытия дефектов.
Приборы для обследования зданий и сооружений
В процессе диагностики и освидетельствования строительных конструкций зданий и сооружений для определения физико-механических и физико-химических свойств материалов, геометрических характеристик, прогибов и перемещений, дефектоскопии применяются самые разнообразные приборы и оборудование.
Подробные данные о приборах и инструментах, которые могут быть использованы при обследовании, приведены в специальной литературе по испытанию конструкций и сооружений и изучаются в соответствующем курсе. Применительно к задачам, возникающим в процессе диагностики и оценки технического состояния как отдельных конструкций, так и сооружений в целом, можно условно выделить следующие группы приборов.
Приборы, предназначенные для определения соответствия проектному положению строительных конструкций, включая деформации всех видов (для сооружений в целом и их элементов). Для этой цели применяются известные геодезические приборы и приспособления. Измерение горизонтальных и вертикальных углов производится теодолитом, определение положения точек по высоте и измерение превышения одних точек над другими – нивелиром.
В практике обследований конструкций и сооружений чаще всего применяются теодолиты Т2, 2Т5К (с компенсатором), относящиеся ко второй группе точности, и нивелиры HI, H05, относящиеся к первой группе точности, что не исключает использования других типов приборов, например нивелира «Кон-007» (Германия). При этом нивелиры используются со специальной оптической насадкой.
Для проектирования точек по вертикали при измерении кренов и колебаний сооружений применяются приборы вертикального проектирования, такие, как оптические центровочные приборы ОЦП-2 и «Зенит-ОЦП» или прецизионный «Зенит-ЛОТ» (PZL) фирмы «Карл Цейс Йена» (Германия).
Известен и механический прогибомер, состоящий из двух вертикальных штанг, соединенных раздвижной планкой с размещенным на ней угломером или уровнем.
Кроме того, используют фототеодолиты различных марок, с оборудованием для обработки данных измерений типа универсальной измерительной и стереофото-грамметрической камер, инженерных фотограмметров, стереокомпараторов и др.
Для особо точных геодезических измерений могут быть использованы лазерные приборы.
Приборы, предназначенные для определения прочностных и деформативных свойств материалов, из которых изготовлены конструкции и сооружения. Очевидно, что наиболее достоверные данные могут быть получены путем прямых испытаний образцов материалов, выборочно изъятых из сооружения. Однако извлечение опытных образцов из конструкций часто затруднительно, поэтому предпочтение при обследовании существующих конструкций следует отдавать неразрушающим методам испытаний.
Большинство приборов для определения прочности бетона в изделиях и конструкциях неразрушающими механическими и физическими методами и их классификация приведены в табл. 2.4.
Дефектоскопия строительных конструкций и материалов выполняется с привлечением приборов, используемых для установления прочности бетона физическими методами. Для измерения ширины раскрытия трещин применяют микроскопы типа МПБ-2 и МИР-2. Поиск скрытых в толще бетона и конструкций металлических деталей осуществляют с помощью специальных приборов.
Физико-химические параметры, характеризующие свойства материалов сопротивляться химической агрессии, температурным и влажностным воздействиям, определяют с использованием специальных приборов и оборудования путем испытания образцов материалов, изъятых из конструкции в лабораторных условиях.
В процессе обследований может возникнуть необходимость испытания существующих конструкций для установления их жесткостных характеристик, а иногда и несущей способности. С этой целью используют традиционную аппаратуру и приспособления, применяемые для обеспечения статических и динамических испытаний строительных конструкций зданий и сооружений.
Для измерения усилий, передаваемых на конструкцию домкратами, лебедками, талями и др., применяют пружинные и гидравлические динамометры перемещений (деформаций), прогибомеры типа ПМ-3 конструкции Н. Н. Максимова, ПАО-5 конструкции А. А. Аистова, компараторы и индикаторы часового типа, тензометры Гугенбергера, Н. Н. Аистова, а также электрические тензометры с использованием тензорезисторов различного вида и регистрирующей аппаратуры типа АИД, ТЦМ, ИДС и осциллографов. Кроме того, для определения прогибов, углов поворота конструкции используют клинометры, а для измерения перемещений конструкции в целом и ее узлов — описанные выше геодезические приборы.
Некоторые приборы для определения деформативно-прочностных характеристик материалов и конструкций
Наименование прибора | Эскиз |
Эталонный молоток К.П.Кашкарова с угловым масштабом | |
Прибор типа КМ | |
Склерометр Шмидга | |
Молоток Физделя | |
Прибор типа ПМ | |
Гидравлический пресс-насос ГПНВ-5 | |
Наименование прибора | Эскиз |
Ультрозвуковой прибор УК-10ПМ | |
Индикатор часового типа | |
Виброграф ВР-1 | |
Микроскоп типа МПБ-2 | |
Прибор типа ИЗС-2 | |
Прогибомер типа ПМ-3 конструкции Н.Н. Максимова | |
Тензометры Гугенбергера | |
Тензорезисторы для измерений деформаций | |
Измеритель деформаций типа АИД | |
То же, типа ЦТМ-5 |
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Сдача сессии и защита диплома – страшная бессонница, которая потом кажется страшным сном. 8558 –
| 7055 –
или читать все.
В своей работе по обследованию фундаментов зданий и строительных конструкций сооружений ООО «Гео Плюс Проект» использует только зарекомендовавшее себя надежным оборудование.
Мы применяем самые современные научные подходы, позволяющие получить самый точный результат исследований.
Среди применяемого нами в работе оборудования:
Назначение аппарата: Необходим для проверки качества бетона и кирпича, а также композиционных материалов, штукатурки и растворов, применяемых при возведении конструкций. Прибор Оникс 2.5.1 позволяет максимально точно и быстро произвести технологический контроль прочности конструкции.
Требования к температурному режиму от -10°С до 40°С.
Соответствует требованиям ГОСТ 22690.
Назначение аппарата: определение качества и толщины армирования железобетонных конструкций, а также диаметра и местоположения арматуры. «Поиск 2.51» работает на основе магнитных методик.
Основные способы: ударно-импульсный и ультразвуковой.
Требования к температурному режиму от -10°С до 40°С.
Соответствует требованиям ГОСТ 22904-93.
Динамический мобильный твердомер «ТДМ-2»
Назначение аппарата: замеры твердости металлов и сплавов по шкалам HRC(Бринелля) и HB (Роквелла).
Прибор позволяет работать в том числе с: сплавами цветных металлов; нержавеющими, углеродистыми и конструкционными типами стали.
Возможна специализированная калибровка аппарата для работы с непористым материалом.
Требования к температурному режиму: от -20°С до 50°С.
Соответствует требованиям ГОСТ 2789-73, ГОСТ 9013-59, ГОСТ 9012-59.
Мобильный вихретоковый дефектоскоп «ВДЛ 5.2»
Назначение аппарата: выявление и оценки трещин усталостно-коррозионного характера и неоднородностей в стальных деталях металлоконструкций, сварных швах, колесных парах подвижного состава, отводов труб, теплофикационных и конденсационных турбин генераторов и других деталях энергооборудования.
Способы получения информации о дефектах: динамический и статический.
Требования к температурному режиму: от -10°С до 50°С.
Соответствует требованиям ГОСТ 21105-75, ГОСТ 12997-84
Существуют разные приборы для обследования зданий и сооружений, такие как лазерные дальномеры, тепловизоры. В особых случаях при обследовании зданий и сооружений приборы могут использоваться с радио-частицами для обследования качества сварки. Однако такого рода обследования зданий и сооружений достаточно специфичны.
Мы работаем по такому принципу:
1 Вы набираете наш номер и задаете важные для Вас вопросы, а мы на них даём исчерпывающие ответы.
2 Проведя анализ Вашей ситуации, мы определяем перечень вопросов, ответы на которые должны дать наши эксперты. Договор на проведение строительной экспертизы можно заключить как у нас в офисе, так и сразу у Вас на объекте.
3 Мы приедем к Вам в удобное для Вас время и проведём обследование и экспертизу.
После проведения работ, с применением специальных приборов (разрушающего и неразрушающего контроля), Вы получите на руки письменное строительно-техническое заключение, в котором будут отражены все дефекты, причины их возникновения, фотоотчет, конструкторские расчеты, оценка восстановительного ремонта, выводы и рекомендации.
Стоимость экспертизы (обследования) составляет от 15000 руб.
Сроки получения на руки заключения составляют от 3 рабочих дней.
Стоимость проведения строительной экспертизы полностью оправдывается, т.к. в результате проведения полной проверки сторона может получить всю необходимую и исчерпывающую информацию о полном состоянии объекта. Если же говорить о стоимости проведения проверки, то все зависит от типа работ, типа объекта, его расположения, объема работ и других объективных факторов, которые прямо влияют на ценообразование.
4 Нередко некоторые наши клиенты заказывают только выезд специалиста без последующей выдачи письменного официального строительно-технического заключения.
Судебный строительно-технический эксперт произведёт экспертизу или обследование здания, после которого даст устное заключение с выводами, а также устные рекомендации по устранению недостатков или брака. Позже Вы сможете заказать письменное заключение.
Стоимость выезда нашего эксперта составляет от 10000 руб.
5 Важно. Подрядчик или третье лицо после получения Вами на руки нашего экспертного заключения и общения с нашим экспертом добровольно возместит Вам как стоимость проведенного обследования, так и стоимость устранения дефектов.
При любом раскладе, у нас в компании есть юрист, который на основании нашего заключения будет решать все вопросы в досудебном или судебном порядке с виновником в Ваших проблемах.
Стоимость услуг юриста составляет от 5000 руб. и зачастую зависит от порядка разрешения конфликта (внесудебный или судебный). В конечном счете Ваши затраты на услуги юриста будет возмещать подрядчик или третье лицо.
6 У нас в компании есть проектировщики и конструкторы, которые на основании нашего заключения могут разработать проект устранения недостатков и проект усиления конструкций.
Стоимость проекта составляет от 15000 руб. Сроки выполнения проекта составляют от 5 рабочих дней.
7 В нашей компании есть опытные инженеры, строители и рабочие, которые могут выполнить Вам строительно-монтажные работы по устранению дефектов, указанных в заключении, или выполнить монтажные работы на основании нашего проекта усиления и устранения дефектов.
Источник