房屋使用功能改变结构安全检测鉴定——房屋安全管理相关知识:
房屋安全问题是涉及到生命财产安全的大事, 直接关系到公众的利益。只有**加强管理, 引导正确使用房屋, 才能达到既满足需求又保证房屋安全的目的, 原建设部号令, 即《城市危险房屋管理规定》从年发布以来至今, 按当时的国家管理体制起到了很大的作用。今天, 房屋管理模式发生了巨大变化, 即从原来的产权人的身份直接管理房屋, 转变到从行业角度出发, 对产权人的引导、监管对公众利益有影响。号令带有计划经济条件下的管理模式, 很难适应市场经济条件下的房屋安全管理。因此, 建议修*令《城市危险房屋管理规定》为《城市房屋安全管理规定》。修改后的《城市房屋安全管理规定》除保留适用现在房屋安全管理的内容外,应重点增加房屋使用安全管理的内容, 即对拆改房屋结构、增加房屋荷载、改变房屋设计使用用途行为的管理做出明确规定。
房屋擅自拆改等影响安全行为的发生, 主要出现在房屋使用人变换的过程中。如房屋交易时, 使用人产权人发生变化房屋的租赁中, 房屋使用人发生变化房屋使用用途改变时, 使用人发生变化等。所以, **要发挥作用, 就要在房屋使用人发生变化的环节上, 设置安全许可, 符合要求后方可进人其他程序。房屋从存在到灭失这一使用阶段的过程中, 要把房屋安全放在**, 实行“房屋安全证”制度, 在涉及到使用人发生变化的审批环节中, 把“ 房屋安全证”作为必需的要件, 这样才能从源头上解决房屋使用安全的管理问题。据说在美国进行房屋交易时, 需提供两种证件, 一是产权证, 另一种是房屋安全证。由此看来, 我们也应该借鉴其它国家好的经验。房屋安全的审核主要依据是房屋安全鉴定合格证明, 或者是法律法规规定允许的检测、加固、设计部门出具的合格证明。“ 房屋安全证”的有效期为使用人使用房屋开始到房屋转变为其它使用人为止。新建房屋在使用过程中如没有拆改, 可以以“ 工程质量验收合格证” 来代替“房屋安全证” 。房屋拆改一次后**过两年时。
砌体结构和钢结构变形的分析与检测
砌体结构和钢结构在长期的使用过程中,受重力因素、气候条件和地质地貌情况的影响,往往会出现较大程度的变形。钢结构和砌体结构的变形会导致房屋应力不平衡,继而威胁房屋结构的整体安全。对砌体结构和钢结构的安全鉴定应采用钢筋扫描仪或激光测距仪,对二者的实际情况进行有效鉴定。其鉴定方案可以参考对裂缝的鉴定方案。
安全性鉴定:
(1)在房屋增加楼面荷载、进行加层扩建或进行改造装修前,对结构进行必要的抽样检测、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定,为进一步的决策或加固设计提供建议。
(2)受火灾、台风、地震、白蚁侵蚀、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致房屋结构损伤后,对结构受损范围和受损程度进行检测评估、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定,为进一步的决策或加固设计提供建议。
(3)在施工场地周边的建筑物,为了判别其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因,在施工前后需要对建筑物进行安全性鉴定。
(4)临时性房屋需要延长使用期的时候,对建筑物的安全性进行鉴定,为后续使用年限提供建议。
(5)作为营业性娱乐场所、旅馆业等公共场所的建筑,需要在许可审批前进行房屋的安全性鉴定
(6)对其它怀疑其工程质量、结构安全性的各类建筑,对建筑物进行检测、对结构的承载力进行核算、对建筑物的安全性进行鉴定。
建筑工程施工往往是开春进行基础施工,
屋面结构许多是在临近冬季或在冬季进行施工,根据热胀冷缩的原理,此时的钢筋混凝土的体积是小或比较小的,而到夏季钢筋混凝土的体积可膨胀到,而这种的形变恰恰是造成砖砌体温度裂缝的直接原因。根据调查,冬季施工的钢筋混凝土屋面造成的楼房上层砖墙温度裂缝出现的概率要**其它季节施工的屋面。应在对结构构件裂缝宏观观测的基础上,绘制典型的和主要的裂缝分布图,并应结合设计文件、建造记录和维修记录等综合分析裂缝产生的原因,以及对结构安全性、适用性、耐久性的影响,初步确定裂缝的严重程度。
4.1.2 对于结构构件上已经稳定的裂缝可做一次性检测;对于结构构件上不稳定的裂缝,除按一次性观测做好记录统计外,还需进行持续性观测,每次观测应在裂缝末端标出观察日期和相应的裂缝宽度值,如有新增裂缝应标出发现新增裂缝的日期。
4.1.3 裂缝观测的数量应根据需要而定,并宜选择宽度大或变化大的裂缝进行观测。
4.1.4 对需要观测的裂缝应进行统一编号,每条裂缝宜布设两组观测标志,其中一组应在裂缝的宽处,另一组可在裂缝的末端。 4.1.5 裂缝观测的周期应视裂缝变化速度而定,且长不应**过1个月。
4.1.6 对裂缝的观测,每次都应绘出裂缝的位置、形态和尺寸,注明日期,并附上必要的照片资料。
2 裂缝显微镜:读数精度在0.02mm~0.05mm,系目前裂缝测试的主要方法。
3 裂缝宽度测试仪器,人工读数方式,测试范围:0.05mm~2.00mm;自动判读方式,读测精度0.05mm。
4 对于某些特定裂缝,可使用柔性的纤维镜和刚性的管道镜观察结构的内部状况。
5 当裂缝宽度变化时,宜使用机械检测仪测定,直接读取裂缝宽度。
4.2.5 混凝土结构构件和砌体结构构件裂缝宽度检测精度不应小于0.1mm,测试部位(测位)表面应保持清洁、平整,裂缝内部不应有灰尘或泥浆。
4.2.6 结构构件裂缝深度检测部位,宜选取裂缝宽度处;混凝土结构构件裂缝深度可用钻芯法和超声法检测。
4.2.7 采用混凝土钻芯法时,可从混凝土钻芯和抽芯孔处测量裂缝深度。
4.2.8 采用超声法检测混凝土结构构件裂缝深度时,根据裂缝深度与被测构件厚度的关系以及可测试表面情况,可选择采用单面平测法、双面斜测法、钻孔对测法。房屋火灾后损伤程度通常情况下可划分为四级:轻度损伤乃为一级,即表层装饰部分遭受损毁,或者是有轻微的表面损伤,仍具有较完好的结构;中度损伤乃为二级,即已经对混凝土保护层造成损伤,且部分保护层已经出现不同程度的脱落,但没有损伤到受拉主筋,仍具有较好的构件整体性,所存在变形情况未**出规范规定值;严重损伤为三级,墙体混凝土保护层已大面积脱落,粘结力遭到破坏,主筋外露,构件存在明显变形;严重破坏为四级,即混凝土表面严重开裂,构件表面大面积损伤脱落,结构已呈较大变形,构件已遭严重破坏,已经成为危险构件。