DB11/T 1190.2-2018 标准规范下载简介和预览
DB11/T 1190.2-2018 古建筑结构安全性鉴定技术规范 第2部分:石质构建简介:
DB11/T 1190.2-2018 是北京市的地方标准,全称为《古建筑结构安全性鉴定技术规范 第2部分:石质构建》。这个标准主要针对的是北京市域内的古建筑,特别是石质构建部分的安全性鉴定工作,为古建筑的保护、维修和利用提供科学依据。
该标准详细规定了石质构建的安全性鉴定方法、程序和要求。主要内容可能包括以下几个方面:
1. 石质构建的基本情况调查:包括石质构建的类型、材料、制作工艺、历史背景等信息的收集和分析。
2. 石质构建的现场检测:对石质构建的外观状况、结构损伤、变形情况、裂缝分布、风化程度等进行详细的现场检测。
3. 安全性评估:基于检测结果,对石质构建的结构稳定性、承载能力、耐久性等进行评估,判断其是否满足安全使用要求。
4. 鉴定报告的编写:根据评估结果,编写详细的鉴定报告,包括问题描述、评估结论、处理建议等内容。
5. 鉴定后的维护与修复:对需要修复的石质构建,制定科学的维护与修复方案,尽可能保持其原始风貌和结构完整性。
需要注意的是,每个地方可能都有自己的地方标准,这些标准会根据当地的气候条件、建筑材料、建筑风格等因素有所不同。因此,DB11/T 1190.2-2018 主要适用于北京市的古建筑石质构建的安全性鉴定。如果你需要了解其他地区或国家的相关标准,可能需要查阅其他相应的标准文献。
DB11/T 1190.2-2018 古建筑结构安全性鉴定技术规范 第2部分:石质构建部分内容预览:
3.1 石质构件stonemember 采用青白石和汉白玉等制作的石枋、石板、石梁、石柱等单件或组合件的统称 3.2
主要构件 dominant member
下列符号适用于本文件。 a、b、c、d:构件整体的安全性风险等级。 au、bu、Cudu:构件或其检查项目的安全性风险等级, R:石质构件的承载力设计值。 S:荷载效应组合设计值。 20:结构重要性系数。
鉴定对象应包括《漆包铝圆绕组线 第1部分:一般规定 GB/T 23312.1-2009》,但不限于以下内容: a)重点工程维修; b)古建筑的定期鉴定; c)改变用途或使用条件的; 使用过程中发现安全问题的; e)有特殊使用要求的; f)遭受地震、风灾、水灾等较大灾害的,
石质构件安全性风险等级鉴定应按图1所示流程进行。
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初步调查应包括:图纸资料、建筑历史、以往修资料的收集与分析,进行现场踏勘
勘察方案制定及勘察工作应符合WW/T0063的规
察方案制定及勘察工作应符合WW/T0063的规定
8.1.1主要构件及节点应逐个检查。
8.1.2不具备检测条件的构件,应在检测报告
3.1石质构件构造状况勘察应包括构件及其连接情况、构件位移以及构件的材质、几何尺寸和 学性能等。 3.2石质构件及其连接情况的勘察应包括以下内容:
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a)主要节点的工作状态; b)石质构件的荷载及其分布; C)石质构件的拼接组合方式,受力方式及支座情况。 8.3.3石质构件位移的勘察应在普查的基础上,对发生明显位移的构件进行检测,并应包含以下内容: a)柱脚与柱础的错位; b)石柱顶点的位移。 8.3.4石质构件的材质,档案资料完全,可仅进行校核性检测;缺少相关资料,应在不对石质构件外 观及受力结构产生影响的前提下,少量取样,进行薄片显微镜下鉴定和X射线衍射分析。 8.3.5石质构件的几何尺寸应包括以下内容: 截面形状及尺寸; b)水平标高; C) )严重风化、局部缺失处的实际截面尺寸。 8.3.6石质构件的物理力学性能,可利用更换或塌落下来的构件取样分别按GB/T50266和JTGE41 相关规定进行物理性质和力学性能试验; 8.3.7无更换或塌落下来的构件,可采用超声波波速测试无损测试方法测量石质构件力学性能指标 方法见附录B。 247
历次加固现状的勘察应包括以下内容: a) 石质构件的受力状态改变情况; b) 新出现的位移; c) 加固材料或构件的劣化、变形或缺失; d) 修补材料与石材的粘结情况; e) 因维修加固对其他构件造成的影响
历次加固现状的勘察应包括以下内容: a)石质构件的受力状态改变情况; b) 新出现的位移; C) 加固材料或构件的劣化、变形或缺失; d) 修补材料与石材的粘结情况; e) 因维修加固对其他构件造成的影响,
8.5石质构件表层病害勘察
8.5.1石质构件表层病害的勘察应包括以下内容: a) 石质构件表层裂隙的走向、分布和程度;裂隙的深度在肉眼不可见,可采用超声波波速测试的 方法,见附录C; 6) 石质构件局部缺失处的受力情况,必要时应对其进行承载力验算; C) 构件表面剥落、孔洞、粉化、溶蚀等风化病害的部位、范围和程度。 8.5.2 对石质构件的风化、裂隙和局部缺失等病害应进行全面检测,应按WW/T0002规定绘制病害分 布图。 8.5.3在表面病害勘察的基础上,应对所有裂隙进行进一步测量和统计,具体要求参见附录D的规定
1.1石质构件安全性风险等级判定,应对承载能力、构造、裂隙和历次加固情况等项目逐一进 ,分别判定每一受检项目的等级。石质构件存在严重剥落、粉化、孔洞、表面溶蚀、裂隙、残损 病害,结构、尺寸发生明显变化,应进行承载力验算。
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9.1.2验算被鉴定构件的承载能力应符合下列规定:
a)不 构件验算采用的结构分析方法,应符合现行相关领域设计规范的规定; 构件验算使用的计算,应符合其实际受力与构造状况; c) 构件的几何参数应采用实测值,并应计入风化、裂隙、缺陷以及损伤等的影响; d) 石质构件计算见附录E。 9.1.3 石质构件符合下列条件,可直接确定为安全构件: 该构件工作正常,且可靠 b) 经检测,该构件内部不存在缺陷; c) 该构件未呈现明显的风化、裂隙病害及局部缺失等情况的破坏; d)该构件未受灌缝、粘接等修复加固措施或用途、使用条件改变的影响。
9.2.1石质构件应根据构件种类、检测结果及计算结果进行安全性风险等级判定。 9.2.2石质构件整体安全性风险等级应划分为a、b、c、d四个等级,各等级处理要求应按表1规定执 行。
1石质构件整体安全性风险等级划分及处理原
表2石质构件承载能力等级判定
质构件安全性风险等级按构造判定时,应按表3
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附录A (规范性附录) 石质构件内部缺陷无损检测方法
A.1.1.1X射线探伤仪通过石质构件时被不同程度地吸收,通过被测构件不同区域的X射线量有 同,从而携带了被测构件各部分密度分布或缺陷的信息,因而在荧光屏上将显示出不同密度的 根据阴影浓淡的对比,判断被测石质构件内部的缺陷情况。
A.1.3.1作业时,应对工作场所进行分区,并在相应的边界设置警示标识。 A.1.3.2控制区应设置在作业场所中周围剂量当量率大于15μSv/h的范围内,控制区边界应悬挂清 晰可见的“禁止进入射线区”警示牌。作业人员应在控制区边界外操作,采取专门的防护措施。 A.1.3.3现场检测作业时,控制区内不应同时进行其他工作。X射线探伤仪应使用准直器,并视情 况采用局部屏蔽措施(如铅版) A.1.3.4控制区的边界应设定实体屏障。使用临时屏障时,应设警戒线等。 A.1.3.5监督区应设置在控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于2.5μSv/h的范围内,并在其 边界上悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警示牌,必要时设专人警戒。 A.1.3.6探伤仪控制台应设有延时开机装置。 A.1.3.7实施现场检测前,运营单位应对工作环境进行全面评估,评估内容应包括工作地点的选择 接触的工人与附近的公众、天气条件、检测时间等。 A.1.3.8现场检测前,检测工作人员应检查控制区内没有任何其他人员,并设置警示牌。 A.1.3.9现场检测的探伤设备中应配备不少于1台的便携式剂量仪。 A.1.3.10现场检测前,应对剂量仪进行检查,确认剂量仪能正常工作。现场检测期间,便携式剂 量仪应一直处于开机状态,X射线不应出现曝光异常或不能正常终止。 A.1.3.11现场检测期间,工作人员应佩戴个人剂量仪、直读剂量计和个人剂量报警仪
线探伤仪进行内部缺陷的定量检测。
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A.2.3使用X射线探伤仪对构件表面布点区域依次检测,记录出现缺陷的位置。 A.2.4有明显缺陷的区域,应在该区域增加检测次数并在缺陷周边进行延伸测试,确定缺陷尺寸和范 围。
X射线探伤仪可得到石质构件内部影像,影像的灰度直观显示了石质构件内部缺陷的尺寸、形状及 分布。X射线影像灰度分布由构件不同区域对X射线吸收量大小决定,如图A.2:X射线影像由白色过渡到 深灰表示对X射线吸收量由多到少,按表A.1规定,应根据灰度变化对影像内各区域是否存在缺陷进行判 断
图A.1X射线探伤仪检测结果
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附录B (规范性附录) 古建筑石质构件力学性能超声波波速检测方法
采用带波形显示的低频超声波检测仪和声波换能器,测量声波在石材中的传播速度、波幅和主 学参数,并以超声波波速的大小(此处特指纵波波速)作为判定石材强度的相关指标之一。
超声波检测仪由检测仪和换能器两部分组成,主要技术要求如下: a)具有波形清晰、显示稳定的示波装置; b)声时最小分度为0.1μs; c)具有最小分度为1dB的衰减系统; d) 接受放大器频响范围10kHz~500kHz,总增益不应小于80dB,接受灵敏度不应大于50mV e)换能器的实测主频与标称频率相差不应大于±10%
B.2现场检测操作步骤与数据处理方法
B.2.1检测对象确定
古建筑出现明显的表面粉化、剥落、孔洞及裂隙等病害现象,且不可进行荷载试验的受力石质 括石梁、石柱、石板等。
B.2.2测区位置的确定
石质构件检测位置表面应清洁、平整,换能器应通过耦合剂的辅助与石质构件测试表面保持紧密 合。测定区域应选择石质构件应力集中部位。承受弯曲载荷的构件(如横梁),应选择产生拉应力最大 的部位,即中间部位下表面:承受轴向载荷的构件(如立柱)《电动汽车 安全要求 第3部分:人员触电防护 GB/T 18384.3-2015》,应选择沿高度方向的不同部位。
B.2.3耦合剂的选择
岩石表面测试所用耦合材料的选择应以易于清除且对岩石表面影响最小为原则,不宜选用凡士林可 黄油为耦合剂,可选用液体胶水作为耦合剂
B.2.4超声波测试方式
直透法与直达波法。穿直透法是将收 发换能器放置于受检石质构件同一侧
B.2.5超声波波速测试
B.2.5.1石质构件进行波速测试时构件应干燥。露天石质构件宜选择晴天、空气湿度较小时进 试,并且测试前3d均无降水发生。
DB13∕T 2026-2014 内置保温现浇混凝土复合剪力墙用钢筋焊接网架聚苯乙烯(CL网架板)DB11/T 1190.22018