🗊Презентация Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №1Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №2Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №3Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №4Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №5Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №6Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №7Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №8Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №9Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №10Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №11Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №12Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №13Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №14Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №15Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №16Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №17Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №18Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №19Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №20Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №21Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №22Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №23Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №24Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №25Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №26Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №27

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Общие правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий






Выполнил: ст.гр. 8СМ20 Хамитов Амир
Описание слайда:
Общие правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий Выполнил: ст.гр. 8СМ20 Хамитов Амир

Слайд 2







Производится в соответствии с 
    ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
Описание слайда:
Производится в соответствии с ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

Слайд 3






Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят:
не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию
по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений
при обнаружении дефектов, повреждений и деформаций
 при изменении технологического назначения здания 
по предписанию органов
по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);
Описание слайда:
Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят: не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий и сооружений при обнаружении дефектов, повреждений и деформаций при изменении технологического назначения здания по предписанию органов по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);

Слайд 4





Обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций

Звукоизоляционные свойства ограждающих конструкций зданий определяют путем натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 27296
Описание слайда:
Обследование звукоизоляции стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, дверей и наружных ограждающих конструкций Звукоизоляционные свойства ограждающих конструкций зданий определяют путем натурных измерений, выполняемых в соответствии с ГОСТ 27296

Слайд 5





Средние значения индексов рассчитывают по формулам



где  - Rwi индекс изоляции воздушного шума -го образца данного варианта ограждений, дБ;

 - Lwi индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием -го образца данного варианта конструкции, дБ;

 -n число испытанных образцов данного варианта.
Описание слайда:
Средние значения индексов рассчитывают по формулам где  - Rwi индекс изоляции воздушного шума -го образца данного варианта ограждений, дБ;  - Lwi индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием -го образца данного варианта конструкции, дБ;  -n число испытанных образцов данного варианта.

Слайд 6






Соответствие звукоизоляции конструкции нормативным требованиям определяют сравнением полученных средних индексов   и , минимальных             и максимальных           . Звукоизоляция конструкции соответствует нормативным требованиям, если выполнены условия            и             .
Описание слайда:
Соответствие звукоизоляции конструкции нормативным требованиям определяют сравнением полученных средних индексов   и , минимальных     и максимальных   . Звукоизоляция конструкции соответствует нормативным требованиям, если выполнены условия    и   .

Слайд 7






Каждый вариант ограждений должен быть испытан не менее, чем на 10 образцах.
Описание слайда:
Каждый вариант ограждений должен быть испытан не менее, чем на 10 образцах.

Слайд 8





Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций
Описание слайда:
Определение теплотехнических показателей наружных ограждающих конструкций

Слайд 9





В состав работ по определению теплозащитных качеств наружных стен включают:

инструментально-визуальные обследования ограждающих конструкций
измерения температуры, относительной влажности и температуры точки росы воздуха помещений; измерения температуры внутренней поверхности в местах дефектов и на "глади" наружной стены
измерения температуры и скорости наружного воздуха;
отбор проб и образцов материалов из дефектных и недефектных мест (для сопоставления и анализа) наружных стен и других ограждающих конструкций;
лабораторные испытания отобранных проб и образцов на плотность, влажность и теплопроводность
тепловизионную съемку наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями
расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен типового этажа здания с учетом выявленных фрагментов наружных стен с низкими теплозащитными показателями.
Описание слайда:
В состав работ по определению теплозащитных качеств наружных стен включают: инструментально-визуальные обследования ограждающих конструкций измерения температуры, относительной влажности и температуры точки росы воздуха помещений; измерения температуры внутренней поверхности в местах дефектов и на "глади" наружной стены измерения температуры и скорости наружного воздуха; отбор проб и образцов материалов из дефектных и недефектных мест (для сопоставления и анализа) наружных стен и других ограждающих конструкций; лабораторные испытания отобранных проб и образцов на плотность, влажность и теплопроводность тепловизионную съемку наружных стен для выявления мест с низкими теплозащитными показателями расчеты приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен типового этажа здания с учетом выявленных фрагментов наружных стен с низкими теплозащитными показателями.

Слайд 10


Правила проведения обследования и мониторинга технического состояния зданий, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяем по формуле:
Описание слайда:
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяем по формуле:

Слайд 12





Диагностика зданий и сооружений. Экспертные системы
Диагностика (обследование) – это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации
Описание слайда:
Диагностика зданий и сооружений. Экспертные системы Диагностика (обследование) – это комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации

Слайд 13






При этом ставится целью получить следующие результаты:
• количественные показатели параметров технического состоя­ния, регулируемых нормами и техническими регламентами проекти­рования и строительства (СНиП, СП, ГОСТ и т.п.), и несоответствия фактических характеристик нормативным, а также причины такого отклонения;
• параметрические характеристики технического состояния кон­струкций и зданий.
Описание слайда:
При этом ставится целью получить следующие результаты: • количественные показатели параметров технического состоя­ния, регулируемых нормами и техническими регламентами проекти­рования и строительства (СНиП, СП, ГОСТ и т.п.), и несоответствия фактических характеристик нормативным, а также причины такого отклонения; • параметрические характеристики технического состояния кон­струкций и зданий.

Слайд 14







Экспертные системы — автоматизированные системы, ориентированные на решение задач, трудно поддающихся однозначному и формализованному описанию и обычно решаемых на основе опыта.
Описание слайда:
Экспертные системы — автоматизированные системы, ориентированные на решение задач, трудно поддающихся однозначному и формализованному описанию и обычно решаемых на основе опыта.

Слайд 15






Техническая диагностика конструкций и узлов проводится в процессе производства (при необходимости), эксплуатации и ремонта. Цель диагностики конструкций - поддержание установленного уровня надежности конструкций, обеспечение требуемой безопасности и эффективности эксплуатации зданий.
Диагностирование (испытания) при исследовании процессов старения, износа и усталости материалов
Описание слайда:
Техническая диагностика конструкций и узлов проводится в процессе производства (при необходимости), эксплуатации и ремонта. Цель диагностики конструкций - поддержание установленного уровня надежности конструкций, обеспечение требуемой безопасности и эффективности эксплуатации зданий. Диагностирование (испытания) при исследовании процессов старения, износа и усталости материалов

Слайд 16





Методы диагностирования
Разрушающие
Неразрушающие
Описание слайда:
Методы диагностирования Разрушающие Неразрушающие

Слайд 17





Неразрушающие методы
• вибрационные методы диагностирования, которые основаны на анализе параметров вибраций технических объектов;
• акустические методы диагностирования, основанные на анализе параметров звуковых волн, генерируемых техническими объектами и их составными частями;
• тепловые методы; сюда же относятся методы диагностирования, основанные на использовании тепловизоров;
• трибодиагностика;
• диагностика на основе анализа продуктов износа в продуктах сгорания;
• Метод акустической эмиссии;
• радиография;
• магнитопорошковый метод;
• вихретоковый метод;
• ультразвуковой контроль;
Описание слайда:
Неразрушающие методы • вибрационные методы диагностирования, которые основаны на анализе параметров вибраций технических объектов; • акустические методы диагностирования, основанные на анализе параметров звуковых волн, генерируемых техническими объектами и их составными частями; • тепловые методы; сюда же относятся методы диагностирования, основанные на использовании тепловизоров; • трибодиагностика; • диагностика на основе анализа продуктов износа в продуктах сгорания; • Метод акустической эмиссии; • радиография; • магнитопорошковый метод; • вихретоковый метод; • ультразвуковой контроль;

Слайд 18





Достоинства неразрушающих методов:
-    сохранение цельности конструкции (как сплошности, так и поверхностного слоя);
- возможность многократного повторения операций;
возможность выполнения измерений в любом количестве доступных точек;
- сравнительно малая затрата времени на испытание;
возможность получения данных не только о прочности, но и других данных о качестве и состоянии материала (дефекты, состав и структура, толщина элемента, глубина трещин и т.д.);
Описание слайда:
Достоинства неразрушающих методов: - сохранение цельности конструкции (как сплошности, так и поверхностного слоя); - возможность многократного повторения операций; возможность выполнения измерений в любом количестве доступных точек; - сравнительно малая затрата времени на испытание; возможность получения данных не только о прочности, но и других данных о качестве и состоянии материала (дефекты, состав и структура, толщина элемента, глубина трещин и т.д.);

Слайд 19





Акусти́ческая эми́ссия (АЭ) — техническая диагностика, основанная на явлении возникновения и распространения упругих колебаний (акустических волн) в различных процессах, например, при деформации напряжённого материала, истечении газов, жидкостей, горении и взрыве и др.
Описание слайда:
Акусти́ческая эми́ссия (АЭ) — техническая диагностика, основанная на явлении возникновения и распространения упругих колебаний (акустических волн) в различных процессах, например, при деформации напряжённого материала, истечении газов, жидкостей, горении и взрыве и др.

Слайд 20






Тепловой контроль основан на измерении, мониторинге и анализе температуры контролируемых объектов. Основным условием применения теплового контроля является наличие в контролируемом объекте тепловых потоков. Процесс передачи тепловой энергии, выделение или поглощение тепла в объекте приводит к тому, что его температура изменяется относительно окружающей среды.  Распределение температуры по поверхности объекта является основным параметром в тепловом методе, так как несет информацию об особенностях процесса теплопередачи, режиме работы объекта, его внутренней структуре и наличии скрытых внутренних дефектов. Тепловые потоки в контролируемом объекте могут возникать по различным причинам.
Описание слайда:
Тепловой контроль основан на измерении, мониторинге и анализе температуры контролируемых объектов. Основным условием применения теплового контроля является наличие в контролируемом объекте тепловых потоков. Процесс передачи тепловой энергии, выделение или поглощение тепла в объекте приводит к тому, что его температура изменяется относительно окружающей среды.  Распределение температуры по поверхности объекта является основным параметром в тепловом методе, так как несет информацию об особенностях процесса теплопередачи, режиме работы объекта, его внутренней структуре и наличии скрытых внутренних дефектов. Тепловые потоки в контролируемом объекте могут возникать по различным причинам.

Слайд 21






Ультразвукова́я дефектоскопи́я — метод, предложенный С. Я. Соколовым в 1928 году и основанный на исследовании процесса распространения ультразвуковых колебаний с частотой 0,5 — 25 МГц в контролируемых изделиях с помощью специального оборудования — ультразвукового преобразователя и дефектоскопа. Является одним из самых распространенных методов неразрушающего контроля.
Описание слайда:
Ультразвукова́я дефектоскопи́я — метод, предложенный С. Я. Соколовым в 1928 году и основанный на исследовании процесса распространения ультразвуковых колебаний с частотой 0,5 — 25 МГц в контролируемых изделиях с помощью специального оборудования — ультразвукового преобразователя и дефектоскопа. Является одним из самых распространенных методов неразрушающего контроля.

Слайд 22





ПРИМЕР: Эхо-импульсный метод контроля сварного соединения без дефекта (сверху) и с дефектом (снизу). В правой части изображения представлен экран дефектоскопа с изображённым на нём зондирующим импульсом (сверху) и импульсом от дефекта (снизу).
Описание слайда:
ПРИМЕР: Эхо-импульсный метод контроля сварного соединения без дефекта (сверху) и с дефектом (снизу). В правой части изображения представлен экран дефектоскопа с изображённым на нём зондирующим импульсом (сверху) и импульсом от дефекта (снизу).

Слайд 23





Метод отбора проб из конструкции
Описание слайда:
Метод отбора проб из конструкции

Слайд 24






Образцы из сортового и фасонного проката вырезаются вдоль направления прокатки огнем с отступом на 10 мм от грани будущей заготовки
Прочность полнотелого и пустотелого глиняного обыкновенного и силикатного кирпича определяют как средний результат испытаний при сжатии пяти образцов «двоек» из двух целых кирпичей или их половинок, умноженный на коэффициент 1,2 , и пяти образцов на изгиб (методика испытаний описана в разделе 2).

Прочность природных камней правильной и неправильной формы, а также мелких и крупных блоков из тяжёлого, силикатного, ячеистого бетона и бетонов на пористых заполнителях допускается определять испытанием на сжатие образцов-кубов или цилиндров, выпиленных или высверленных из камней, целых изделий или монолита.
Описание слайда:
Образцы из сортового и фасонного проката вырезаются вдоль направления прокатки огнем с отступом на 10 мм от грани будущей заготовки Прочность полнотелого и пустотелого глиняного обыкновенного и силикатного кирпича определяют как средний результат испытаний при сжатии пяти образцов «двоек» из двух целых кирпичей или их половинок, умноженный на коэффициент 1,2 , и пяти образцов на изгиб (методика испытаний описана в разделе 2). Прочность природных камней правильной и неправильной формы, а также мелких и крупных блоков из тяжёлого, силикатного, ячеистого бетона и бетонов на пористых заполнителях допускается определять испытанием на сжатие образцов-кубов или цилиндров, выпиленных или высверленных из камней, целых изделий или монолита.

Слайд 25






Определяется прочность согласно: ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
Описание слайда:
Определяется прочность согласно: ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

Слайд 26





Среднее значение прочности бетона вычисляется как среднее арифметическое конкретных испытаний бетона:


 При ускоренной оценке прочности бетона, исходя из средней прочности, должно выполняться условие:


 где q — коэффициент, учитывающий объем испытаний.
Если это условие не выполняется, рекомендуется увеличить количество испытаний или исключить из расчета максимальную прочность.
При достаточном для статистической оценки прочности бетона объеме испытаний, кроме среднего значения прочности вычисляется среднеквадратичное отклонение:
Описание слайда:
Среднее значение прочности бетона вычисляется как среднее арифметическое конкретных испытаний бетона: При ускоренной оценке прочности бетона, исходя из средней прочности, должно выполняться условие: где q — коэффициент, учитывающий объем испытаний. Если это условие не выполняется, рекомендуется увеличить количество испытаний или исключить из расчета максимальную прочность. При достаточном для статистической оценки прочности бетона объеме испытаний, кроме среднего значения прочности вычисляется среднеквадратичное отклонение:

Слайд 27





Тогда условный класс бетона по прочности на сжатие определяется по формуле:




 где β — коэффициент, учитывающий число единиц прочности бетона
Описание слайда:
Тогда условный класс бетона по прочности на сжатие определяется по формуле: где β — коэффициент, учитывающий число единиц прочности бетона



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию