Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания котельной | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 мая, печатный экземпляр отправим 15 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №5 (109) март-1 2016 г.

Дата публикации: 01.03.2016

Статья просмотрена: 3246 раз

Библиографическое описание:

Аниканов, А. Н. Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания котельной / А. Н. Аниканов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 5 (109). — С. 12-14. — URL: https://moluch.ru/archive/109/26531/ (дата обращения: 27.04.2024).



 

Целью проведения обследования является определение технического состояния строительных конструкций кирпичной дымовой трубы, проверка соответствия объекта требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативно-технической документации.

Ключевые слова:обследование, техническое состояние, экспертиза промышленной безопасности, строительные конструкции, здание котельной.

 

Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций здания котельной проводятся в соответствии с требованиями следующих основных нормативных документов:

                    Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ [1];

                    Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года № 538 [2].

Газовая котельная предназначена для теплоснабжения комплекса зданий и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных помещений. Режим работы — отопительный. Теплоноситель — сетевая вода с расчетной температурой 90°-70°С. Снабжение котельной газом осуществляется по газопроводу низкого давления. Здание представляет собой двухэтажное, однопролетное, Г-образное в плане строение, без подвала. Год постройки 1968.

Конструктивная схема здания представлена в виде наружных стен из стеновых панелей и силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе с железобетонными колоннами (для опирания балок покрытия) прямоугольного сечения размером 400х400, железобетонными балками покрытия и сборным железобетонным покрытием. Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость здания обеспечиваются железобетонными балками покрытия, ребристыми железобетонными плитами покрытия и кирпичными стенами.

Здание котельной электрифицировано, отапливаемое.

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности — Б (НПБ 105–03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»).

СНиП 21–01–97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»:

                    степень огнестойкости сооружения — II;

                    класс сооружения по функциональной пожарной опасности — Ф5.

Фундаменты под опорами — фундаментные блоки.

Стены, колонны, перегородки — выполнены из стеновых панелей и силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, толщиной 510 мм. Под опоры железобетонных ферм покрытия выполнены железобетонные колонны размерами сечения 400х400 мм. Стены внутренних помещений кирпичные, толщиной 120 мм.

Климатические и инженерно-геологические условия, в которых эксплуатируется объект:

                    условия эксплуатации объекта — здание расположено на условной строительной площадке в климатическом районе 1В, зона влажности 3 (сухая);

                    район по весу снегового покрова — V;

                    район по давлению ветра — III;

                    абсолютная минимальная температура воздуха составляет -45°С;

                    абсолютная максимальная температура воздуха составляет +41°С.

В процессе обследования выявлены дефекты и повреждения несущих и ограждающих конструкций здания.

  1.                Фундаменты.

При наружном осмотре и инструментальном обследовании конструкций здания, характерных дефектов, указывающих на изменение проектного положения конструкции фундаментов и связанных с ними повреждений строительных конструкций и узлов их сопряжения, не обнаружено. На основании этого принято решение о нецелесообразности технического обследования фундаментов.

  1.                Обследование наружной поверхности.
    1.          Состояние стен здания котельной.

Стены здания котельной — комбинированные, выполнены из глиняного и силикатного кирпича, ж/б плит, пеноблоков. Геометрические и прочностные характеристики стен здания соответствуют нормативным требованиям. К наиболее опасным дефектам следует отнести трещины, выветривание цементно-песчаного раствора, вымачивание и выкрашивание кирпичной кладки, дефекты внешнего штукатурного покрытия, дефекты внутреннего отделочного покрытия.

2.2.            Состояние отмостки.

Отмостка здания — бетонная, выполнена по периметру здания. К наиболее опасным дефектам следует отнести многочисленные трещины и разрушения отмостки, зазоры между стенами здания и бетонной отмосткой в отмостке шириной раскрытия до 20 мм.

2.3.            Состояние кровли.

Кровля здания — комбинированная. Над водогрейным залом и административно-хозяйственной частью надстроена вторая кровля из металлоконструкций, дерева и шифера. К наиболее опасным дефектам следует отнести нарушение целостности металлического отлива с кровли, отсутствие организованного водостока с крыши здания, отсутствие фартука из оцинкованной стали по стыку кровельного покрытия со стеной, нарушение целостности шиферной кровли.

2.4.            Состояние окон.

Окна в здании с деревянными рамами. К наиболее опасным дефектам следует отнести отсутствие металлических подоконных отливов.

  1.                Обследование внутренних конструкций.
    1.          Состояние элементов пространственной жесткости.

Элементы пространственной жесткости выполнены из железобетонных колонн, ферм и балок. Геометрические и прочностные характеристики элементов соответствуют нормативным требованиям. К наиболее опасным дефектам следует отнести силовые трещины в опорных частях ферм перекрытия водогрейного зала (выявлены в 7 из 8 ферм).

3.2.            Состояние перекрытий здания.

Перекрытия здания выполнены из железобетонных плит размерами 6х3 м, 12х3 м, 12х1,5 м. Перекрытия водогрейного зала и административной части здания перегружены надстроенной второй кровлей, опирающейся непосредственно на плиты перекрытия. К наиболее опасным дефектам следует отнести дефекты плит перекрытия водогрейного зала котельной и насосной ХВО в административной-хозяйственной части здания. Выявлены следующие дефекты: диагональные и поперечные трещины в плитной части и ребре панели, сколы защитного слоя (бетона) рабочей арматуры ребра плиты, прогибы плиты перекрытия 50 мм. Из 35 плит покрытия водогрейного зала трещины выявлены в 22 плитах. Из 4 плит покрытия насосной ХВО трещины и прогибы выявлены в 2 плитах.

3.3.            Состояние полов здания.

Полы в здании безыскровые: в производственных помещениях — кафельная плитка; во вспомогательных — линолеум. К наиболее опасным дефектам следует отнести частичные проседания полов, отсутствие кафельной плитки на отдельных участках пола.

Во избежание частичной или полной потери несущей способности строительных конструкций и предотвращения возникновения аварийных ситуаций, а также предотвращения развития дефектов и повреждений и перехода их в более опасную категорию и увеличения срока службы рекомендуется:

                    устранить сверхнормативную нагрузку на перекрытия, произвести замену дефектных панелей и ферм перекрытия;

                    зачеканить трещины и межпанельные швы стен цементно-песчаным раствором, отремонтировать поврежденный штукатурный слой шлакобетонной кладки в местах трещин;

                    восстановить поврежденные участки кладки силикатным кирпичом М100 на цементно-песчаном растворе М50 с перевязкой швов;

                    разобрать поврежденные участки отмостки и выполнить асфальтобетонную (или бетонную) отмостку вновь шириной не менее 1 м с уклоном от здания. Уклон отмостки должен быть не менее 1 % и не более 10 %;

                    восстановить конструкцию полов;

                    восстановить отделочное покрытие шлакобетонной и кирпичной кладки;

                    выполнить фартук из оцинкованной стали по стыку кровельного покрытия со стеной;

                    провести ремонт шиферной кровли;

                    устранить следы промачивания перекрытия и восстановить отделочное покрытие;

                    восстановить целостность отлива с кровли, выполнить монтаж элементов наружного водостока (водосточные желоба и трубы) с соблюдением необходимых уклонов;

                    установить оцинкованные подоконные сливы.

По результатам обследования техническое состояние здания котельной оценивается как недопустимое (терминология СП 13–102–2003). Для продолжения безопасной эксплуатации здания требуется проведение восстановительного ремонта.

 

Литература:

 

  1.                Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
  2.                Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 года № 538).
  3.                Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
  4.                СП 13–102–2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
  5.                РД 22–01–97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями).
Основные термины (генерируются автоматически): цементно-песчаный раствор, дефект, промышленная безопасность, силикатный кирпич, водогрейный зал, пространственная жесткость, техническое состояние, кафельная плитка, кирпичная кладка, кровельное покрытие.


Похожие статьи

Выявление причин возникновения силовых трещин осадочного...

Ключевые слова: силовые трещины, кирпичная кладка, промышленная безопасность, экспертиза.

Техническое состояние фундаментов в месте второго шурфа было оценено как неработоспособное (категории опасности дефектов «А»).

Причины возникновения и методы устранения высолов на...

– при использовании в кладке известковых кладочных растворов, цементно-песчаных смесей, а также добавок-электролитов (ускорителей твердения и противоморозных добавок); – при использовании сырья для изготовления исходного материала (кирпича)...

Результаты экспертизы промышленной безопасности котельной...

Рис. 3. Выветривание швов кирпичной кладки. Двускатные железобетонные балки покрытия видимых дефектов не имеют.

В здании по плитам покрытия выполнена выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора.

Анализ причин предаварийного состояния несущих стен...

Толщина внутренних стен принята равной 380 мм из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379–95 на цементно-песчаном растворе М100–75 с армированием сеткой из проволоки 5Вр1–50 через 3 ряда кладки.

Обследование и оценка технического состояния металлической...

 зачеканить швы кладки кирпичного основания цементно-песчаным раствором. Оштукатурить кирпичную кладку

экспертиза промышленной безопасности, техническое состояние, обследование, металлическая дымовая труба.

Исследования несущей способности железобетонной плиты...

1. Выпадение и разрушение отдельных кирпичей в приопорной части плиты (2)

Фундаменты находится в работоспособном техническом состоянии

Арискин М. В. Экспертиза промышленной безопасности зданий на примере обрубочного корпуса ООО «ЛМЗ...

Анализ и моделирование механического поведения кирпичной...

В отдельных домах трещины сквозные, здания разделяются на отдельные блоки, что нарушает их пространственную жесткость.

Вопросы прочности кирпичной кладки при сложном напряженном состоянии в настоящее время практически не нашли отражения ни в нормах РФ...

Способы защиты строительных конструкций от огневого воздействия

Облицовки из бетона и кирпичной кладки обеспечивают максимально возможный предел

Использование цементно-песчаной штукатурки обусловлено такими преимуществами, как низкая

10. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 35.

О реконструкции промышленного здания с устройством...

В качестве ограждающих конструкций здания выполнены стены и перегородки из каменной кладки глиняным кирпичом пластического формования прочностью кирпича не менее М75 на цементно-песчаном растворе М25.

Выявление причин возникновения силовых трещин осадочного...

Ключевые слова: силовые трещины, кирпичная кладка, промышленная безопасность, экспертиза.

Техническое состояние фундаментов в месте второго шурфа было оценено как неработоспособное (категории опасности дефектов «А»).

Причины возникновения и методы устранения высолов на...

– при использовании в кладке известковых кладочных растворов, цементно-песчаных смесей, а также добавок-электролитов (ускорителей твердения и противоморозных добавок); – при использовании сырья для изготовления исходного материала (кирпича)...

Результаты экспертизы промышленной безопасности котельной...

Рис. 3. Выветривание швов кирпичной кладки. Двускатные железобетонные балки покрытия видимых дефектов не имеют.

В здании по плитам покрытия выполнена выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора.

Анализ причин предаварийного состояния несущих стен...

Толщина внутренних стен принята равной 380 мм из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379–95 на цементно-песчаном растворе М100–75 с армированием сеткой из проволоки 5Вр1–50 через 3 ряда кладки.

Обследование и оценка технического состояния металлической...

 зачеканить швы кладки кирпичного основания цементно-песчаным раствором. Оштукатурить кирпичную кладку

экспертиза промышленной безопасности, техническое состояние, обследование, металлическая дымовая труба.

Исследования несущей способности железобетонной плиты...

1. Выпадение и разрушение отдельных кирпичей в приопорной части плиты (2)

Фундаменты находится в работоспособном техническом состоянии

Арискин М. В. Экспертиза промышленной безопасности зданий на примере обрубочного корпуса ООО «ЛМЗ...

Анализ и моделирование механического поведения кирпичной...

В отдельных домах трещины сквозные, здания разделяются на отдельные блоки, что нарушает их пространственную жесткость.

Вопросы прочности кирпичной кладки при сложном напряженном состоянии в настоящее время практически не нашли отражения ни в нормах РФ...

Способы защиты строительных конструкций от огневого воздействия

Облицовки из бетона и кирпичной кладки обеспечивают максимально возможный предел

Использование цементно-песчаной штукатурки обусловлено такими преимуществами, как низкая

10. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 35.

О реконструкции промышленного здания с устройством...

В качестве ограждающих конструкций здания выполнены стены и перегородки из каменной кладки глиняным кирпичом пластического формования прочностью кирпича не менее М75 на цементно-песчаном растворе М25.

Похожие статьи

Выявление причин возникновения силовых трещин осадочного...

Ключевые слова: силовые трещины, кирпичная кладка, промышленная безопасность, экспертиза.

Техническое состояние фундаментов в месте второго шурфа было оценено как неработоспособное (категории опасности дефектов «А»).

Причины возникновения и методы устранения высолов на...

– при использовании в кладке известковых кладочных растворов, цементно-песчаных смесей, а также добавок-электролитов (ускорителей твердения и противоморозных добавок); – при использовании сырья для изготовления исходного материала (кирпича)...

Результаты экспертизы промышленной безопасности котельной...

Рис. 3. Выветривание швов кирпичной кладки. Двускатные железобетонные балки покрытия видимых дефектов не имеют.

В здании по плитам покрытия выполнена выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора.

Анализ причин предаварийного состояния несущих стен...

Толщина внутренних стен принята равной 380 мм из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379–95 на цементно-песчаном растворе М100–75 с армированием сеткой из проволоки 5Вр1–50 через 3 ряда кладки.

Обследование и оценка технического состояния металлической...

 зачеканить швы кладки кирпичного основания цементно-песчаным раствором. Оштукатурить кирпичную кладку

экспертиза промышленной безопасности, техническое состояние, обследование, металлическая дымовая труба.

Исследования несущей способности железобетонной плиты...

1. Выпадение и разрушение отдельных кирпичей в приопорной части плиты (2)

Фундаменты находится в работоспособном техническом состоянии

Арискин М. В. Экспертиза промышленной безопасности зданий на примере обрубочного корпуса ООО «ЛМЗ...

Анализ и моделирование механического поведения кирпичной...

В отдельных домах трещины сквозные, здания разделяются на отдельные блоки, что нарушает их пространственную жесткость.

Вопросы прочности кирпичной кладки при сложном напряженном состоянии в настоящее время практически не нашли отражения ни в нормах РФ...

Способы защиты строительных конструкций от огневого воздействия

Облицовки из бетона и кирпичной кладки обеспечивают максимально возможный предел

Использование цементно-песчаной штукатурки обусловлено такими преимуществами, как низкая

10. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 35.

О реконструкции промышленного здания с устройством...

В качестве ограждающих конструкций здания выполнены стены и перегородки из каменной кладки глиняным кирпичом пластического формования прочностью кирпича не менее М75 на цементно-песчаном растворе М25.

Выявление причин возникновения силовых трещин осадочного...

Ключевые слова: силовые трещины, кирпичная кладка, промышленная безопасность, экспертиза.

Техническое состояние фундаментов в месте второго шурфа было оценено как неработоспособное (категории опасности дефектов «А»).

Причины возникновения и методы устранения высолов на...

– при использовании в кладке известковых кладочных растворов, цементно-песчаных смесей, а также добавок-электролитов (ускорителей твердения и противоморозных добавок); – при использовании сырья для изготовления исходного материала (кирпича)...

Результаты экспертизы промышленной безопасности котельной...

Рис. 3. Выветривание швов кирпичной кладки. Двускатные железобетонные балки покрытия видимых дефектов не имеют.

В здании по плитам покрытия выполнена выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора.

Анализ причин предаварийного состояния несущих стен...

Толщина внутренних стен принята равной 380 мм из силикатного кирпича М100 по ГОСТ 379–95 на цементно-песчаном растворе М100–75 с армированием сеткой из проволоки 5Вр1–50 через 3 ряда кладки.

Обследование и оценка технического состояния металлической...

 зачеканить швы кладки кирпичного основания цементно-песчаным раствором. Оштукатурить кирпичную кладку

экспертиза промышленной безопасности, техническое состояние, обследование, металлическая дымовая труба.

Исследования несущей способности железобетонной плиты...

1. Выпадение и разрушение отдельных кирпичей в приопорной части плиты (2)

Фундаменты находится в работоспособном техническом состоянии

Арискин М. В. Экспертиза промышленной безопасности зданий на примере обрубочного корпуса ООО «ЛМЗ...

Анализ и моделирование механического поведения кирпичной...

В отдельных домах трещины сквозные, здания разделяются на отдельные блоки, что нарушает их пространственную жесткость.

Вопросы прочности кирпичной кладки при сложном напряженном состоянии в настоящее время практически не нашли отражения ни в нормах РФ...

Способы защиты строительных конструкций от огневого воздействия

Облицовки из бетона и кирпичной кладки обеспечивают максимально возможный предел

Использование цементно-песчаной штукатурки обусловлено такими преимуществами, как низкая

10. ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 35.

О реконструкции промышленного здания с устройством...

В качестве ограждающих конструкций здания выполнены стены и перегородки из каменной кладки глиняным кирпичом пластического формования прочностью кирпича не менее М75 на цементно-песчаном растворе М25.

Задать вопрос