收藏 分享(赏)

JGJ/T 488-2020 木结构现场检测技术标准

上传人:shaoziwen 文档编号:13195940 上传时间:2022-07-09 格式:PDF 页数:78 大小:28.57MB
下载 相关 举报
JGJ/T 488-2020 木结构现场检测技术标准_第1页
第1页 / 共78页
JGJ/T 488-2020 木结构现场检测技术标准_第2页
第2页 / 共78页
JGJ/T 488-2020 木结构现场检测技术标准_第3页
第3页 / 共78页
亲,该文档总共78页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、UDC中华“民共“国行业标准履J JGJ/T 488一2020 备案号J 2841一2020木结构现场检测技术标准Technic滋standard for in一situ insPectionof timber structure2020一06一29发布2020一11一01实施中华人民共和国住房和城乡建设部 发布中华人民共和国行业标准木结构现场检测技术标准Technical standard for in一situ insPection oftimberstructureJGJ/T 488一2020批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2 0 20年11月1日中国建筑工业出版社20

2、20北京 中华人民共和国行业标准 木结构现场检测技术标准Technical standard fori介situ insPection of timber structure JGJ/T488一2020中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号) 各地新华书店、建筑书店经销 北京红光制版公司制版 廊坊市海涛印刷有限公司印刷开本:850 xll68毫米1/32印张:2万 字数:65千字 202。年10月第一版2020年10月第一次印刷 定价:19.00元 统一书号:1511236171 版权所有 翻印必究 如有印装质量问题,可寄本社退换 (邮政编码100037) 本社网址:http:/w

3、ww. cabpcomcn 网上书店:http:/www. china-buildingcom. Cn中华人民共和国住房和城乡建设部 公告2020年第161号住房和城乡建设部关于发布行业标准木结构现场检测技术标准的公告 现批准木结构现场检测技术标准为行业标准,编号为JGJ/T488一2020,自2020年11月1日起实施。 本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.moh盯d.gov.。n)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑出版传媒有限公司出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部 2020年6月29日前 .一一 曰 根据住房和城乡建设部关于印发500000 C50080012

4、502000B一3155008001250A-125200315500C-5080125200315 151280 281500 501120012013200320110000A13B3220325080508O125200 注:1表中A、B、C为检测类别,检测类别A适用于一般施工质量的检测,检 测类别B适用于结构质量或性能的检测,检测类别C适用于结构质量或性 能的严格检测或复检。 2无特别说明时,样本为构件。3.3.4木结构计数抽样检测时,应根据检验批中不合格数,判断检验批是否合格。检验批的合格判定,应按现行国家标准建筑结构检测技术标准GB/T50344相关规定执行。3.3.5对批量构件材

5、料性能的特征值或均值作出推定时,可采用计量抽样的方案并提供被推定值的推定区间,计量抽样方案样本容量n、推定区间限值系数,以及推定区间的计算方法,可按现行国家标准建筑结构检测技术标准GB/T 50344有关规定确定。3.3.6木结构的批量检测应采取随机抽样的方法,遇有下列情况时可采用约定抽样的方法: 1委托方限定了抽样范围; 2避免检测过程中出现安全事故或结构的破坏,选择易于实施检测的部位或构件; 3结构功能性检测且现场条件受到限制。3.4检测报告3.4.1检测报告应对所检测的项目作出是否符合设计文件要求或国家现行有关验收标准规定的结论,既有木结构的结构性能检测报告应给出所检测项目的检测结论。3

6、.4.2检测报告应包括下列内容: 1委托单位名称; 2建筑工程概况,包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等; 3建设单位、设计单位、施工单位及监理单位名称; 4检测原因、检测目的、检测环境,以往检测情况概述; 5检测项目、检测方法及依据的标准; 6抽样方案及数量; 7检测日期,报告完成日期; 8检测项目中的主要分类检测数据和汇总结果,检测结论; 9主检、审核和批准人员的签名。4材料性能检测4.1一般规定4.1.1力学性能现场检测测区或取样位置应布置在构件无缺陷、无损伤且具有代表性的部位,当构件存在缺陷、损伤或性能劣化现象时,检测报告应予以描述。4.1.2当委托方有特定要求时,宜对缺陷、

7、性能劣化或损伤部位木材的力学性能进行专项测试。4.1.3当需要对木材进行树种鉴定时,应按国家现行有关标准执行。4.2木材物理性能检测4.2.1木材含水率抽检和判定规则应按现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB 50206的规定进行,木材含水率测定方法应按现行国家标准木材含水率测定方法GB/T 1931的规定进行,木材密度测定按现行国家标准木材密度测定方法GB/T 1933的规定进行。4.2.2烘干法测定含水率和密度时,取样方法应符合下列规定: 1每栋建筑为一个检验批,每个检验批中每一树种的构件取样数量不应少于5根,每一树种的构件数量在5根以下时,全部取样; 2每根构件应沿截面均匀截取5个尺

8、寸为20mm只20mmX20mm的试样,应按现行国家标准木材含水率测定方法GB/T 1931的有关规定测定每个试件中的含水率,以每根构件5个试件含水率的平均值作为木材含水率的代表值; 3现场取样时应避免承重构件受损,宜在相同材质的非承重木构件或附属木构件上取样。4.2.3电测法测定含水率时,应从检验批的同一树种、同一规格材、同一批木构件随机抽取5根为试样,应在每根试样距两端2oomm处及中部设置测试部位。对于规格材或其他木构件,应在每个测试部位的四个面中部测定含水率;对于胶合木构件,应在构件两侧测定每层层板的含水率。4.2.4当进行木材含水率判定时,含水率测定值的最大值应符合下列规定: 1对各

9、类木结构工程质量现场检测时,其含水率测定值的最大值应符合现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB 50206的有关规定; 2对既有木结构的现场检测时,其含水率测定值的最大值不宜大于当地的平衡含水率。4.2.5现场检测木材密度可采用阻力仪检测法,检测操作方法与计算方法应按本标准附录A执行。当采用阻力仪检测法检测木材密度时,宜采用现场取样试验进行修正。4.3木材力学性能检测4.3.1木结构建筑中木材抗弯强度、抗弯弹性模量抽检应按现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB 50206的规定进行,检测方法应按现行国家标准木材抗弯强度试验方法GB/T 1936.1的规定进行。4.3.2采用现场取样法进

10、行木材抗弯强度检测,应符合下列规定: 1取样时每栋建筑应为一个检验批,每个检验批中每一树种的构件取样数量应为3根,每根构件应在髓心外切取3个无疵弦向抗弯强度试件为一组。试样尺寸应符合现行国家标准木材抗弯强度试验方法GB/T1936.1的规定。 2除有特殊检测目的外,木材试样应没有缺陷、损伤及木节。4.3.3判定方木原木的木材强度等级时,检测获得的各组木材抗弯强度试验平均值中的最低值应符合表4.3.3的规定。 表4.3.3木材抗弯强度试验平均值中的最低值木材种类针叶材阔叶材强度等级TCllTC13TC15TC17TBllTB13TB15TB17TBZO最低强度(N/mmZ)445l5872586

11、87888984.3.4采用现场取样法进行木材抗弯弹性模量检测,应符合下列规定: 1取样时每栋建筑应为一个检验批,一个检验批中构件取样数量应为3根,每根构件应在髓心外切取3个抗弯弹性模量试件为一组,可与抗弯强度的测定用同一试件,先测定弹性模量后进行抗弯强度试验。试样尺寸应符合现行国家标准木材抗弯弹性模量测定方法GB/T 1936.2的规定。 2除有特殊检测目的外,木材试样应没有缺陷、损伤及木节。4.3.5现场检测木材抗弯强度、抗弯弹性模量可采用阻力仪和应力波检测法,本标准附录A给出了杉木、落叶松的力学性能检测方法。采用此方法检测其他树种力学性能时,应对计算公式进行验证并修正后使用。4.3.6当

12、采用阻力仪检测法检测木材抗弯强度、抗弯弹性模量时,宜采用现场取样试验进行修正。5尺寸偏差与变形检测5.1一般规定5.1.1构件尺寸偏差与变形检测可分为构件尺寸及偏差、倾斜、挠度等检测项目。5.1.2工程质量检测时,检验批的划分、抽样方法及判别规则应符合现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB50206的有关规定。既有木结构建筑的结构性能检测时,检验批的划分、抽样方法应符合本标准第3.3.2条及第3.3.3条规定。5.2尺寸与偏差5.2.1木构件尺寸偏差检测设备应符合下列规定: 1木结构构件制作偏差可采用塞尺、靠尺、钢尺等进行检测,圆度测量时,钢尺量程应大于所测构件直径; 2用于木构件制作偏差

13、检测量具精度不应小于lmm。5.2.2木构件截面尺寸及其偏差检测应符合下列规定: 1对于等截面构件和截面尺寸均匀变化的变截面构件,应分别在构件的中部和两端量取截面尺寸,按照实测值作为构件截面尺寸的代表值; 2对于不均匀变化的变截面构件,应选取构件端部、截面突变的位置量取截面尺寸,取构件尺寸实测最小值作为该构件截面尺寸的代表值; 3应将每个测点的尺寸实测值与设计图纸规定的尺寸进行比较,计算每个测点尺寸偏差值。5.2.3对于难以直接测量截面尺寸的木构件,检测其尺寸及其偏差时,可采用三维激光扫描仪或全站仪等仪器测量。5.2.4截面尺寸及偏差测量时,应同时对所测构件的含水率进行检测。5.2.5对于设计

14、、施工阶段采用建筑信息化模型技术的木结构建筑,在检测其尺寸及偏差时,可采用三维激光扫描仪结合建筑信息化模型进行测量。5.3变形检测5.3.1木结构或构件变形检测应符合下列规定: 1变形检测可分为结构整体垂直度、构件垂直度、弯曲变形、跨中挠度等项目; 2在对木结构或构件变形检测前,宜局部清除饰面层。当构件各测试点饰面层厚度接近,且不影响评定结果时,可不清除饰面层。5.3.2木结构或构件变形检测主要设备应符合下列规定: 1木结构或构件变形检测可采用水准仪、经纬仪、全站仪等仪器; 2用于木结构或构件变形的测量仪器及其精度应符合现行行业标准建筑变形测量规范JGJS的有关规定,精度不应低于三级。5.3.

15、3木结构或构件倾斜可采用投点法、测水平角法、吊垂球法、激光扫描法等。5.3.4测量木结构整体或构件倾斜宜采用全站仪,检测应符合下列规定: 1仪器应架设在倾斜方向线上距照准目标1.5倍一2.0倍目标高度的固定位置; 2木结构整体倾斜观测点及底部固定点应沿着对应测站点的建筑主体竖直线,在顶部和底部上下对应布置;对于分层倾斜,应按分层部位上下对应布置; 3木结构整体或构件倾斜,应测量顶部相对底部的水平位移分量与高差,并计算垂直度及倾斜方向; 4对于上下两端直径不同的木构件,考虑其直径大小头的特殊性,可分别选取顶部中心相对于底部中心的水平位移分量,通过实测水平距离计算构件倾斜量。5.3.5测量木构件的

16、挠度,宜采用全站仪或拉线法,检测应符合下列规定: 1木构件挠度观测点应沿构件的轴线或边线布设,分别在支座及跨中位置布置测点,每一构件不得少于3点; 2当使用全站仪检测时,应在现场光线具备观测条件下进行; 3应避免在测试结构或测试场地存在振动时进行全站仪检测。5.3.6当采用激光扫描测量方法进行木结构建筑位移观测时,应符合下列规定: 1基准点应设置在变形区域外,数量不少于4个且应分布均匀。基准点的坐标应采用全站仪,按现行行业标准建筑变形测量规范JGJS关于工作基点测量的要求进行测定。 2基准点和监测点应设置标靶,并应采用与激光扫描仪配套的标靶。标靶布设应牢固可靠,宜采用遮光防水膜保护,每次测量后

17、应及时遮盖。5.3.7当采用激光扫描测量进行变形观测时,除应提交各类变形测量成果图表外,尚应提交下列资料: 1激光扫描监测点、基准点及测站分布图; 2激光扫描标靶成果及处理记录; 3坐标转换成果及处理记录; 4激光扫描点云数据。6缺陷检测6.1一般规定6.1.1木构件缺陷检测应分为裂缝、腐朽、虫蛀等项目。木构件缺陷程度的分级应按表6.1.1的规定执行。表6.1.1木构件缺陷程度分级缺陷分级状态0材质完好l轻微腐朽或虫蛀2明显腐朽或虫蛀3严重腐朽或虫蛀4腐朽或虫蛀至损毁程度6.1.2木构件外观缺陷应按现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB 50206的有关规定进行分类并判定其严重程度。6.2

18、裂缝检测6.2.1现场检测时,宜对受检范围内构件外观缺陷进行全数检;当不具备全数检查条件时,应注明未检查的构件或区域。2。2 1木构件裂缝宽度检测应符合下列规定:当木构件裂缝处在外表面部位,表面裂缝宽度可直接采查6.用塞尺或直尺进行测量;2当木构件裂缝处在隐蔽或不利于操作检查的部位,裂缝宽度宜采用阻力仪检测法或X射线检测法进行检测。6。2。3 1浆等; 2木构件裂缝深度检测应符合下列规定:采用超声波法测裂缝深度时,被测裂缝不得有积水和泥采用X射线检测法检测裂缝深度时,射线透照方向宜与裂缝深度方向垂直。6.2。4构件裂缝长度宜采用钢尺或卷尺量测。6.2.5构件外观缺陷检测结果应用列表或图示方法表

19、述,并宜反映外观缺陷在受检范围内的分布特征。6.3腐朽检测6.3.1木构件表面腐朽可通过目测法判断腐朽程度,目测法可采用肉眼观察或尺规测量。6.3.2内部腐朽检测宜采用探针检测法、阻力仪检测法、应力波检测法以及X射线检测法等非破坏性检测方法。6.3.3对接触地面或长期处于潮湿环境下的木构件应全数检测。对单根构件检测宜从柱底开始,在距柱底1000mm范围内,检测部位间隔宜取200mm;距柱底I000mm以上部位,检测部位间隔宜取500mm。每个部位应至少从2个方向检测,直至检测到无腐朽为止。6.3.4对非接触地面的木构件,检测数量不宜少于3个构件,目视判断或疑似有腐朽的情况下,应从有腐朽的部位开

20、始,向长度方向的两侧延伸,延伸间隔宜取200mm。每个部位应至少从2个方向检测,直至检测到无腐朽为止。6.3.5探针检测法可用于表层。一40mm范围的木材内部腐朽检测,同一木构件在腐朽和未腐朽部位应分别进行探针检测,且检测方向应相同,同一部位应设置不少于3个检测点。腐朽程度的探针检测分级应按表6.3.5的规定执行。表6.3.5腐朽程度的探针检测分级缺陷分级探针打人深度增加率Rp(写)0Rr=0l0Rr簇25225Rr簇60360906.3.6应根据腐朽部位的探针打人深度计算探针打人深度增加率。探针打人深度增加率应按下式计算,精确到0.1%:Rp奥云丛只00%(6.3.6)式中:R。探针打人深度

21、增加率(%); L。未腐朽部位的探针打人深度(mm); LI腐朽部位的探针打人深度(mm)。6.3.7阻力仪检测法可用于。一500mm范围的深层腐朽检测,检测操作方法与计算方法应按本标准附录B的规定进行。腐朽程度的阻力仪检测法分级应按表6.3.7的规定执行。 表6.3.7腐朽程度的阻力仪检测法分级缺陷分级阻力值降低率R,(%)0Rr=0l0Rr成152巧尺r(25325356.3.8应根据腐朽部位的阻力平均值和未腐朽部位阻力平均值计算阻力值降低率。阻力值降低率应按下式计算,精确到0.1%: 尺r=,止二二工xloo%(6.3.5) r0式中:Rr阻力值降低率(%); ro未腐朽部位阻力平均值;

22、 rl腐朽部位阻力平均值。6。3.9应力波法可用于构件全截面腐朽检测,木构件的腐朽面积精确测量宜采用断层成像仪与阻力仪相结合的检测方法,检测操作方法与计算方法应按本标准附录B的规定进行。应力波法腐朽程度的检测分级应按表6.3.9的规定执行。缺陷分级表6.3.9应力波法腐朽程度的检测分级 截面内腐朽面积占比R。(%) Ra=0 0Ra(10 10Ra镇30 30606.3.10应根据腐朽部位的面积检测值和整个构件截面面积,计算截面内腐朽面积占比。腐朽面积占比应按下式计算,精确到0.1%:*,一鲁又。0%(6.3.10)式中:尺。截面内腐朽面积占比(%); A构件截面面积(m耐); A。腐朽部位的

23、面积(m耐)。6.3.n对腐朽等级超过3级的构件,宜通过生长锥取样,对腐朽状况进行实物确定。6.3.12对于关键部位的腐朽检测,可采用X射线检测法辅助其他方法进行腐朽程度的判断,X射线检测法的具体操作流程可按本标准附录C的规定进行。6.4虫蛀检测6.4.1虫蛀检测应包括木构件内部虫蛀孔洞检测及白蚁活体检测。木构件内部虫蛀孔洞的检测方法及分类等级宜按本标准6.3节的腐朽检测方法执行,白蚁活体检测宜采用温度检测法、湿度检测法和雷达检测法。6.4.2对白蚁活体进行检测时,应符合下列规定: 1白蚁活体检测可通过目测判断白蚁侵害程度,应拍照、记录取证。 2对接触地面的木构件,应对近地端长度I000mm内

24、的部位进行白蚁活体检测。对非接触地面的木构件,应对屋架上下弦两端长度I000mm、楼板贴墙长度500mm部位以及凛、椽、梁的支座部位进行白蚁活体检测。 3当采用温度检测法检测白蚁时,温度传感器显示温差有变化,变化幅度大于3时,可判断有白蚁。 4当采用湿度检测法检测白蚁时,湿度传感器显示湿度显示变化,湿度差大于30%时,可判断有白蚁。 5当采用雷达检测法检测白蚁时,应将雷达传感器静止放置或固定,可用加速度计来校核有无人为振动。7防护性能检测7.1一般规定7.1.1木构件所使用的防腐、防虫药剂应符合设计文件标明的构件使用环境类别。7.1.2木结构的使用环境应按表7.1.2的规定进行分类。表7.1.

25、2木结构的使用环境使用环境分类使用条件应用环境Cl 户内,且不接触土壤 在室内干燥环境中使用,能避免气候和水分的影响C2 户内.且不接触土壤 在室内环境中使用,有时受潮湿和水分的影响,但能避免气候的影响C3 户外,但不接触土壤 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,包括淋湿,但不长期浸泡在水中C4 户外,且接触土壤或浸在淡水中 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中7.1.3构件防护性能的现场检测应包括药剂有效成分的载药量和透人度两项指标。7.2防护性能检测7.2.1木构件防护剂透人度的检测应符合下列规定: 1每检验批应随机抽取5根一10根构件,均匀钻取芯样,油性药剂

26、芯样应为20个,水性药剂芯样应为48个; 2检测方法应采用化学药剂显色的方法,测量样品被浸润部分的显色长度。7.2.2木构件防护剂载药量的检测应符合下列规定: 1现场取样后带回实验室,应采用化学滴定方法或X射线21荧光分析仪的方法; 2透人度和载药量的测试样品,在取样时应避开裂纹、木节、刻痕孔和避免过于靠近构件端部。7.2.3透人度和载药量的测试应按现行国家标准木结构试验方法标准GB/T50329的规定进行。7.2.4锯材、方材或原木构件载药量应符合表7.2.4的规定。表7.2.4锯材、方材或原木构件载药量防护剂活性成分组成比例 (%)最低载药量(k9/耐)类别使用环境C1C2C3C4A水溶性

27、硼化合物三氧化二硼1002.82.8NRNR季按铜ACQACqZ氧化铜66.74。04。04.06.4二癸基二甲基氯化钱 DDAC33.3ACq3氧化铜66.74。04。04.06.4十二烷基节基二甲基 氯化钱BAC33.3ACq4氧化铜66.74.04.04.06.4DDAC33.3铜哇CuAzCuAz-l铜493.33.33.36.5硼酸49戊哇醇2CuAz分2铜96.11.71.71.73.3戊哇醇3.9CuAz3铜96.11.71.71.73.3丙环哇3.9CuAzes4铜96.11.01。01.02.4戊哇醇1.95丙环哇1.9522续表7.2.4防护剂活性成分组成比例 (%)最低载

28、药量(掩/砂)使用环境类别名称ClC2C3C4A水溶性戊哇醇47.60.210.21NR丙环哇47.6毗虫琳4.8酸性铬酸铜ACC氧化铜31.8NR4。04.08.0三氧化铬68.2柠檬酸铜CC氧化铜62.34.04.04.0NR柠檬酸37.7油溶J性8一经基哇琳酮Cus铜1000.320.320.32NR环烷酸铜CuN铜100NRNR0.64NR注:1硼化合物包括硼酸、四硼酸钠、无硼酸钠、八硼酸钠等及其混合物; 2 NR为不建议使用。7.2.5锯材、方木或原木构件防护剂透人度检测应符合表7.2.5的规定。表7.2.5锯材、方木或原木构件防护剂透入度检测木材特征透人深度或边材透人率钻孔采样数量

29、 (个)合格率(%)t125nlnlt)125rnm无刻痕63mm或85%(Cl、CZ)、90%(C3、C4A)208013mm或85%(CI、 CZ)、90%(C3、 C4A)807.2.6胶合木构件防护剂透入度应符合表7.2.6的规定。23表7.2.6胶合木构件防护剂透入度防护剂最低载药量(k9/m”)类别名称使用环境ClC2C3C4A水溶性硼化合物2.82.8NRNR季钱铜ACQACQ钾24.04.04.06.4ACQ34。04。04。06.4AC奋44。04.04。06.4铜哇CuAzCuA才13.33.33.35.5CuA公21.71。71.73.3CuAz-31.71。71.73.

30、3CuA矛41.01.01.02.4哇醇琳PTI0.210.210.21NR酸性铬酸铜ACCNR4.04.08.0柠檬酸铜CC4.04.04.0NR油溶性8一经基吐琳酮Cus0.320.320.32NR环烷酸铜CuNNRNR0.64NR注:NR为不建议使用。248连接节点质量检测8.1一般规定8.1.1当桦卯连接、螺栓连接以及植筋连接在现场不便直接测量时,宜采用X射线检测法进行节点性能检测,X射线探测节点的方法应符合本标准附录C的规定。8.2样卯连接检测8.2.1桦卯完整性检查,应对外观进行检查并记录是否存在下列现象: 1腐朽、虫蛀; 2桦头可见部位裂缝、折断、残缺; 3卯口周边劈裂,节点松动

31、。8.2.2桦卯拔桦量测量应符合下列规定: 1采用钢直尺或者卷尺测量桦卯脱开距离作为拔桦量,当桦头各部位拔桦量不一致时,应取大值; 2柱与梁、仿之间拔桦量应符合现行国家标准古建筑木结构维护与加固技术标准GB/TS0165的有关规定。8.2.3桦卯连接紧密度测量应符合下列规定: 1应采用楔形塞尺测量桦头与卯口之间各边的空隙尺寸,斗拱构件的樟卯间隙允许偏差应为lmm,其他桦卯结构节点的间隙允许偏差应符合表8.2.3的规定; 表8.2.3樟卯结构节点的间隙允许偏差柱直径D(mm)允许偏差(mm)D芝墓200200D簇300 1 3005002对于摔卯无空隙处,应检查并记录是否存在局部凹陷、木纤维褶皱

32、、局部纤维剪断等局部承压破坏的情况;3应检测桦卯倾斜转角与主构件倾斜转角是否一致,当不一致时,应补充检查桦头是否有折断点;4应测量桦头或卯口处的压缩变形,横纹压缩变形量不应大于4mm。8.3螺栓连接检测8.3.1螺栓连接的检查数量应为连接节点数量的10%,且不应少于10个。8.3.2螺栓连接检测应符合下列规定: 1螺帽拧紧后螺栓外露长度不应小于螺杆直径的80%,且外露丝扣不应少于2扣。螺纹段剩留在木构件内的长度不应大于螺杆直径的1.0倍。 2螺栓连接采用钢垫圈时,垫圈的厚度不应小于直径或者边长的1/1。,且不应小于螺栓直径的30%。方形垫板的边长不应小于螺杆直径的3.5倍,圆形垫圈的直径不应小

33、于螺杆直径的4.0倍。 3螺栓的端距、间距、边距和行距除应符合设计文件要求外,尚应符合现行国家标准木结构设计标准GB 50005的有关规定。 4螺栓孔直径不应大于螺杆直径lmm。8.3.3螺栓连接应满足设计文件要求,并应符合现行国家标准(木结构工程施工质量验收规范GB 50206、木结构设计标准GB 50005以及胶合木结构技术规范GB/T 50708等的规定。8.4植筋连接检测8.4.1对于新建木结构工程,木结构植筋连接施工质量宜进行抗拔承载力的现场检验。8.4.2木结构植筋抗拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,宜采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命

34、线工程非结构构件,宜在受力较小的次要连接部位,采用破坏性检验。8.4.3现场检测试样应符合下列规定: 1植筋抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样方法取样; 2同规格、同型号、基本相同部位的锚栓可组成一个检验批。抽取数量应按每批植筋总数的1编计算,且不应少于3根。8.4.4现场检测仪器设备应符合下列规定: 1现场检测用的仪器、设备,如拉拔仪、荷载传感器、位移计等,应定期检定。 2加荷设备应按规定的速度加荷,测力系统整机误差应为全量程的士2%。 3加荷设备应保证所施加的拉伸荷载始终与植筋的轴线一致。 4位移计宜连续记录。当不能连续记录荷载位移曲线时,可分阶段记录,在到达荷载峰值前,记录点应在1

35、0点以上。位移测量误差不应大于0.02mm。 5位移计应保证测量出植筋相对于基材表面的垂直位移,直至锚固破坏。8.4.5现场检测方法应符合下列规定: 1加荷设备支撑环内径D。应满足下式要求: DO)max(1 Zd,250rnrn)(8.4.5) 2植筋拉拔检验可选用下列两种加荷制度: 1)连续加载,以匀速加载至设定荷载或锚固破坏,加载 速度为(2.5士0.5)mm/min; 2)分级加载,以预计极限荷载的10写为一级,逐级加 荷,每级荷载保持lminZmin,至设定荷载或锚固 破坏。 3非破坏性检验,荷载检验值应取0.gA,几。8.4.6现场检测结果评定应符合下列规定: 1非破坏性检验荷载下

36、,以木材基材无裂缝、植筋无滑移等宏观损伤现象,且持荷期间荷载降低小于或等于5%时为合格。当非破坏性检验为不合格时,应另抽不少于3个植筋做破坏性检验判断。 2对于破坏性检验,植筋的极限抗拔力应满足下列公式要求: Nha)了uNsd(8.4.6一1) Nha。妻N。(8.4.6一2)式中:N舔植筋极限抗拔力实测平均值(N); N、植筋拉力设计值(N); y。植筋承载力检验系数允许值,对于植筋破坏:结 构件取1.80,非结构件取1.65;对于木材劈裂 破坏或植筋拔出破坏(包括沿胶筋界面破坏和胶 木界面破坏):结构构件取3.3,非结构构件 取2.4; N硫。植筋极限抗拔力实测最小值(N); NRk植筋

37、极限抗拔力标准值(N)。 3当试验结果不满足上述两款的规定时,应依据试验结果,研究采取专门处理措施。8.5金属连接件检测8.5.1金属连接件的现场检测项目和检测方法应符合下列规定: 1应对各种金属连接件的类别、规格、数量等进行全面检测,可采用目测法; 2应对金属连接件的安装位置和方式、安装偏差、变形、松动以及金属齿板的板齿拔出等进行全面检测,可采用目测法或用卡尺进行检测; 3应对连接处木构件之间的缝隙、木构件受压抵承面之间的局部间隙以及木构件的开裂情况进行全面检测,可用卡尺或塞尺进行检测; 4对金属齿板连接,尚应对连接处木材的表面缺陷面积、板齿倒伏面积以及木材的劈裂情况等按检验批全数的20%进

38、行抽样检测,可采用目测法或用卡尺测量; 5应对金属连接件的锈蚀情况进行全面检测。检测时,可按现行国家标准涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级GB/T 8923.1确定锈蚀等级。对于锈蚀等级为D级的连接件,尚应采用测厚仪或游标卡尺检测连接件的厚度削弱程度。8.5.2金属连接件采用的钢材品种及性能应按现行国家标准双木结构工程施工质量验收规范GB 50206的规定进行检测。8.5.3金属连接件的厚度应用游标卡尺检测。当无法用游标卡尺检测时,可按现行国家标准钢结构现场检测技术标准GB/T 50621的规定,采用超声测

39、厚仪进行检测。检测时,应取连接件的3个不同部位进行检测,并取3个测试值的平均值作为连接件厚度的代表值。8.5.4金属连接件的焊缝质量应按现行国家标准木结构工程施工质量验收规范GB 50206的规定进行检测。8.5.5金属连接件防腐层的检测,应在外观检查合格后,按下列规定进行: 1当金属连接件采用镀锌钢板制作时,对连接件的锌层质量可按现行国家标准钢产品镀锌层质量试验方法GB/T1839的规定进行抽样检测; 2当金属连接件采用油漆类防锈涂层时,可采用涂层测厚仪,按现行国家标准钢结构现场检测技术标准GB/T 50621的规定进行检测。8.5.6当金属连接件直接暴露在外并用防火涂层进行防护时,应在外观

40、检查合格后,对连接件的涂层厚度进行抽样检测。对薄型防火涂层可采用涂层测厚仪进行检测;对厚型防火涂层可采用卡尺、探针等进行检测。9结构性能检测9.1一般规定9.1.1结构性能检测应分为结构静力性能检测、结构动力性能检测两部分。9.1.2结构静力性能检测,应根据材料力学性能、尺寸偏差、变形、损伤及内部缺陷等情况,确定木结构的静力计算参数。9.1.3结构动力性能检测,应通过测点处采集的速度或加速度的信号进行处理,获得结构的振型、自振频率、阻尼比等结构模态参数。9.1.4对初步调查时发现结构体系主要连接节点不可靠、无有效支撑、存在失稳可能的,或存在不利的结构构造及明显变形等情况的,应在材料性能、节点性

41、能、缺陷及损伤检测后,制定静力、动力性能检测方案,再进行结构性能检测。9.2结构静力性能检测9.2.1结构静力性能检测是以静载试验为现场检测方法,对单个或几个构件进行原位加载,其构件选取应考虑下列因素: 1具有代表性的构件,且宜处于荷载较大、抗力较弱的部位;便于搭设操作平台、实施加载和布置测点;受检构件宜按照同施工条件、同施工材料、同施工方法,创3划分检验批,在不同检验批中分别选取代表性构件进行试验; 4试验过程不应对结构造成损伤。9.2.2静载试验加载过程应符合下列规定: 1确定试验目的,选定试验构件,应根据现行国家标准(建筑结构荷载规范GB 50009、(木结构设计标准GB 50005以及

42、设计文件的规定,计算试验荷载。 2施加荷载应包括预加载和正式加载两部分。加载过程应符合下列规定: 1)预加载宜为试验荷载的5%,正式加载宜分5级一8级 进行; 2)当荷载累加值低于试验总荷载60%时,每级加载幅度 宜为试验总荷载的15%20%; 3)当荷载累加值超过试验总荷载60%时,每级加载幅度 宜为试验荷载的5%一10%; 4)每级加载间歇不应少于15min,且需所测数据稳定时 才能进行下一级加载。最后一级荷载施加后持荷时间 不宜少于60min。9.2.3加载方式可根据实际情况选择下列方式: 1楼板、屋盖宜采用注水、表面重物堆载,重物堆载应避免起拱效应; 2梁类构件宜采用水囊、表面重物堆载

43、、悬挂重物等。9.2.4静载试验过程中基本观测项目应包括下列内容: 1测点处应变、挠度; 2裂缝的出现及扩展情况; 3其他可能存在的扭转、倾斜等变形情况。9.2.5加载过程中,当出现下列情况之一时,应立即停止加载: 1测点的挠度已达到挠度限值或者设计计算值; 2测点的应变已达到理论计算限值; 3构件出现裂缝或变形急剧发展; 4发生其他形式的意外试验现象; 5荷载达到最大试验荷载。9.2.6加载过程中应将各测点挠度、应变的计算值与稳定实测值对比,以调整加载速度。9.2.7加载全部完成或加载终止后应分级卸载,卸载分级宜与加载分级一致,最大不应超过加载分级的2倍。每级卸载间歇不宜少于15min,卸载

44、过程中应测读数据,至卸载完成后,空载不少于60min,并记录稳定数据值及构件表面情况。9.3结构动力性能检测9.3.1符合下列情况之一的木结构,宜进行结构动力性能检测: 1古建筑及灾后的木结构; 2结构局部动力响应过大的; 3需要进行抗震、抗风或其他激励下的动力响应计算的。9.3.2结构动力性能检测的测试方法、数据处理应按现行国家标准建筑结构检测技术标准GB/T50344的有关规定执行。9.3.3对日常生活行为、道路交通、邻近建筑施工和其他工业活动导致的振动影响,其振动测试要求、评价标准应按现行国家标准建筑工程容许振动标准GB 50868和古建筑防工业振动技术规范GB/T 50452的规定执行

45、。9.3.4对受到爆破振动影响的木结构,其测试要求、评价标准应按现行国家标准爆破安全规程GB 6722的规定执行。A应力波、阻力仪检测木材力学性能方法非破损检测力学性能取样应符合下列规定:取样时每栋建筑应为一个检验批,每个检验批中测试构件数量不应少于总构件数量的10%,且不应少于3个构件; 2测区位置应选择木构件无缺陷的良好部位。对承受弯曲载荷的构件,宜选择产生拉应力最大部位或其中间部位下表面;对承受轴向载荷的构件,宜选择沿高度方向的不同部位。A.0.2阻力仪检测法检测木构件力学性能时,每个构件应至少钻取3个测点,取三者平均值作为该试件的阻力值,3个测点不应位于同一横截面。应沿构件木材横纹方向

46、钻人,并垂直于构件表面(图A.0.2)。(a)圆形截面(b)矩形截面 图A.0.2典型截面阻力仪检测示意1一检测方向1;2一检测方向2;3一检测方向3A.0.3应力波检测法测量木构件力学性能应符合下列规定: 1应力波测量仪的两个探针应沿被测木构件长度方向插人其表层,记录两探针插人点间距,两探针间距宜为600mm,探针与试件长度方向夹角应为30“一45“(图A. 0.3); 2应取连续敲击测定五次所得传播时间读数的平均值作为测定结果,根据两探针间距和应力波传播时间计算出应力波传播 图A.0.3构件纵向应力波检测示意1一应力波检测仪;a一探针与试件长度方向夹角;L一测点距离速度。A.0.4落叶松的

47、力学性能检测,应采用阻力仪与应力波结合检测法,将实测含水率x%时的Fx、v二转化为9%含水率时的凡、饰,按下列公式计算: 饰=0.858v二+0.014人心xv+0.536(A.0.4一1) 凡=0.655F、十0.125A尤xv+26.733(A.0.4一2) Pg=38536Fx+3549(A.0.4一3) %=0.0298F9嘴+35.4(A.0.4一4) 凡=0. 0041凡铸+5.353(A.0.4一5)式中:饰含水率9%时的应力波速度(km/5); 凡含水率9%时的微钻阻力值(示值); 两含水率9%时的密度(kg/耐); v二含水率x%时的应力波速度(km/s); Fx含水率x%时

48、的微钻阻力值(示值); 凡含水率9%时的抗弯弹性模量(GPa); %含水率9%时的抗弯强度(MPa); 几吸二xv含水率x%,适用含水率范围6%16%。A.0.5标准含水率12%时的抗弯弹性模量、抗弯强度可由含水率9%时的抗弯弹性模量凡、抗弯强度%按下列公式推算: E,:=0.955E9(A.0.5一1) 叮、1:=0.88叮切(A.0.5一2)式中:EI:含水率12%时的抗弯弹性模量(GPa); 气2含水率12%时的抗弯强度(MPa)。A.0.6杉木的力学性能检测,现场检测宜采用阻力仪检测的方法,含水率12%时的气2和E12可按下列公式计算: J。、=0.4oF二+22.74(A.0.6一1

49、) E二=0.1934F二+2.168(A.0.6一2) 。1:=。x1+0.04伍佗xV一12)(A.0.6一3) E,:=Ex1+0.015伍火了xv一12)(A.0.6一4)式中:F二含水率x%时的微钻阻力值(示值); 几x含水率x%时的抗弯强度(MPa); Ex含水率x%时的抗弯弹性模量(GPa); 八吸二xV含水率x%,适用含水率范围(9%一15%); EI:含水率12%时的抗弯弹性模量(GPa); atilZ含水率12%时的抗弯强度(MPa)。附录B阻力仪和应力波检测木构件缺陷方法B.0.1阻力仪检测法检测木构件缺陷应符合下列规定: 1当采用阻力仪检测法时,宜采用特制钢架等固定装置

50、进行操作,检测宜垂直于木构件的长度方向进行,应保证钻针始终垂直于木构件表面,同时应保持钻针进人木构件时角度不发生变化; 2对木构件中贴近楼面、地面等不易进行垂直构件长度方向检测的部位,可在阻力仪端部安装45“钻孔适配器进行斜向检测。B.0.2应力波检测法检测木构件缺陷应符合下列规定: 1选定木构件待检测断面时,应记录木构件断面详细尺寸、形状及检测位置,测量中检测断面宜选择1个一3个; 2当采用应力波检测法检测构件断面时,应确保每个传感器间连接良好,传感器应均匀分布(图B.0.2),相邻传感器间距不应大于100mm;木构件直径或宽度不小于300mm时,传感器布置数量不宜少于10个; 2(a)矩形

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 规范标准 > 国内外标准规范

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报