品牌通际质量检测
行业类型水运工程检测
服务范围码头检测
服务区域全国
报价方式电询或面议
码头检测工作内容包括上部结构完损检测、码头砼结构性能参数检测、地基及基础检测、码头结构的整体变形变位测量等,并出具综合检测报告,为判定码头安全使用性能及为修复设计施工提供科学依据。
港口在经济发展中起着很重要的作用,码头作为水工建筑物,其工作环境比较复杂,在使用过程中有很多影响码头正常使用的因素产生。针对我国已建高桩码头结构所出现的病害及这些病害所导致码头承载能力降低、直接影响了码头结构安全性这一问题,参考《港口水工建筑物检测与评估技术规范》,分析了高桩码头结构在使用过程中出现的病害类型,得到了影响码头结构安全性的因素,并对高桩码头结构的安全性进行了评估。
1、通过调查分析高桩码头结构中常见的病害形式,总结了安全评估所需检测的项目,并结合高桩码头结构的特点,阐述了主要病害对高桩码头结构安全性产生的不良影响;
2、针对高桩码头结构混凝土耐久性所面临的问题,分析了混凝土的碳化机理及钢筋的锈蚀机理,明确了引起钢筋混凝土结构劣化的主要影响因素——混凝土碳化及氯离子侵蚀,可为构建高桩码头结构质量安全评价指标体系提供一定的理论支持和依据;
3、基于可靠度理论及模糊理论综合评价法,对高桩码头结构的安全性进行了评估;针对高桩码头结构的使用要求,采用相关理论,结合实例计算得出了高桩码头结构体系的安全等级,可为高桩码头结构在实际工作中进行安全控制和管理提供理论依据。
码头检测方法:
(1)测区分布:
测区宜选择结构混凝土表面有钢筋锈迹锈斑或可能发生钢筋锈蚀的区域。
(2)测点布置:
在测区上布置测试网格,网格节点为测点,测点纵向间距200,横向间距150 ,测区内的测点数设为32个,测点与构件边缘的距离均大于50。
(3)现场检测:
半电池电位法测试按《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98)的有关规定进行。测区混凝土应先用水充分浸润,以减少通路的电阻,但测试时表面不应有液态水存在。
选择待测构件受力较小的部位,在合适的位置凿除局部混凝土保护层,露出钢筋。金属电极夹住凿开的钢筋,电位电极放在测区测点上,使电位电极与测试混凝土表面垂直,并施加适当的压力,待电位值稳定后记录。当相邻两点的测量值之差**过150mV时,适当缩小测点间距。
(4)检测原理:
采用回弹法检测混凝土强度。测试时,用具有规定动能的重锤弹击混凝土表面,弹击后,初始动能发生再分配,一部分能量被混凝土吸收,剩余的能量则回传给重锤。被混凝土吸收的能量取决于混凝土表面的硬度。混凝土表面硬度低,受弹击后塑性变形和余变形大,被混凝土吸收的能量就多,回传给重锤的能量就少;相反,混凝土表面强度高,受弹击后的塑性变形小,吸收的能量小,而传给重锤的能量多,回弹值就高,从而间接反映了混凝土的抗压强度。
(5)检测方法:
检测时,每个构件至少布置5个测区,相邻测区的间距不宜大于2m,距离构件端部不宜大于0.5m且不宜小于0.2m。每个测区选在一个可测试面上或对称的2个测试面上,测区均匀分布,测区面积不宜大于0.04m2,并能容纳8或16个测点。测区表面为混凝土原浆面,清洁、平整、干燥,不应有疏松层,浮浆、油垢、蜂窝以及麻面等表面缺陷。测点在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20;测点距离外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次;测试时回弹仪的轴线应始终垂直于构件的混凝土检测面,缓慢均匀施压,准确读数,快速复位;每一测点回弹值读数应估读至1。
港口码头检测,可以在明确定期检查目标的基础上,通过执行规范化的检查标准,对码头的各建设组成部分进行分析,并在保证建设效果的同时,达到优化运行水平的作用。而这一管理条件,不仅可以增加码头的建设价值,也为提高码头的设施管理水平创造了基础。
1、面层检测内容:
面层的检测工作,主要针对其表面的裂缝与局部损坏问题展开。在对面层结构进行检测的过程中,大多采用人工检测的方法,在量尺、裂缝测宽仪的检测设备工具的作用下,对面层的开裂与损坏状态进行确定,并针对性的采取控制措施。在检测调查工作中,如果缝宽水平**出0.25mm,就应当对其深度条件进行检测,防止裂缝问题的进一步扩大。
2、上部结构检测:
港口的上部结构中,主要可以分为混凝土结构与钢结构两个部分。在进行检测分析的过程中,也需在其材料差、使用功能特异化的基础上,对检验内容作出区分,以此保证检验工作的合理性,并提出更加具体的维修与养护方案。
例如,在混凝土钢筋锈蚀问题的处理中,可以尝试采用电位法对锈蚀的概率进行判定,并通过科学的抽样检验,对至少10个构件组成部分展开分析,以此保证检验的有效性。又如,在混凝土结构劣化的问题上,需针对强度、保护层、碳化、腐蚀面、氯离子扩散状态,这五个方面展开分析,并分别采用针对性的测量方案,得到具体的劣化参数,以此保证数据内容对于生产优化的作用。而在钢结构的检测中,工作内容主要集中在损坏与劣化两个方面。在发生结构损坏变形问题之后,需使用人工调查的方式,逐一进行细致排查,以保证检验的全面性。而在材料劣化的问题上,可以发挥超声测厚的技术优势,在合理抽样的基础上,完成整体检验,保证检验内容对于质量条件的说明性。
3、其它检测内容:
接岸结构、岸、边坡、棱体等结构的检测工作,是保证整体检测内容完整性的重要组成部分,也需在实际工作中得到技术检测人员的高度重视,并在方法选择上,对其检测内容进行分析与测算,以此保证检测对于运行管理与维护方法的性。其中,在接岸结构的检测工作中,必须对结构的损坏条件作出评估,并分析其中可能存在的差异化沉降与位移问题。而在检测方法上,需根据实际接岸条件,对量尺的规格进行选择,并在人工经验的作用下,辅以水准仪与全站仪等水平、角度测量工具,以此保证码头接岸管理的有效性。另外,在对岸、边坡、棱体的检测工作中,需将断面的变化条件作为参数采集的重点,利用水准与全站,完成仪器测量,并实现系统合理性分析。
堆场码头承载力检测是指对码头堆场地面的承载能力进行评估和检测,以确定其能够承受的荷载范围和安全性。
堆场码头承载力检测通常包括以下几个步骤:
1. 地质勘察:进行地质勘察,了解地下土层的性质和特点,包括土壤类型、含水量、压缩性等。这有助于确定地基的稳定性和承载能力。
2. 地基承载力计算:根据地质勘察数据和相关的工程参数,进行地基承载力计算。这可以通过使用经验公式、数值模拟或现场试验等方法来进行。
3. 承载力测试:进行现场承载力测试,以验证计算结果和评估地基的实际承载能力。测试方法可以包括静载试验、动力触探、板载试验等。
4. 承载能力评估:根据地基承载力计算和承载力测试结果,评估码头堆场地面的承载能力。这可以确定堆场的大荷载范围,以确保其安全运行和使用。
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