《工程质量事故分析与处理》讲义.ppt
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1、工程质量事故分析与处理,2010,学时:6周-11周 共24学时 35人考试方式:闭卷笔试成绩:点名+笔试教材:建筑工程质量事故分析与防止(第三版)王赫 主编 中国建筑工业出版社,2008参考资料:钢结构事故分析与处理雷宏刚 编著 中国建材工业出版社,2003.3,课程内容,第一章 绪论(2学时/2学时)第二章 砌体结构质量事故(4学时/6学时)第三章 钢筋混凝土结构质量事故(6学时/12学时)第四章 钢结构质量事故(4学时/16学时)第五章 地基与基础工程质量事故(6学时/22学时)随堂考试(2学时/24学时),第一章 绪论(2学时/2学时),内容:1.1 学习本课程的目的1.2 施工质量事
2、故的分类1.3 建筑质量事故原因综述1.4 事故处理的一般程序,【案例1-1】施工管理引起梁开裂事故【案例1-2】框架梁开裂事故【案例1-3】框架结构计算错误引起事故【案例1-4】施工时因放线不当引起事故【案例1-5】混凝土麻面掉角蜂窝露筋和 空洞事故,【案例1-5】混凝土麻面掉角蜂窝露筋和空洞事故,某剧场挑台柱截面配筋如图(b)所示。在14根钢筋混凝土柱子中有13根有严重的蜂窝现象。具体情况是:柱全部侧面面积142m2,蜂窝面积有7.41 m2,占5.2%;其中最严重的是K4,仅蜂窝中露筋面积就有0.56 m2。露筋位置在地面以上1m处,正是钢筋的搭接部位。,事故原因:混凝土灌注高度太高。7
3、m多高的柱子在模板上未留灌注混凝土的洞口,倾倒混凝土时未用串筒、溜管等设施,违反施工验收规范中关于“混凝土自由倾落高度不宜超过2m”及“柱子分段灌注高度不应大于3.0m”的规定,使混凝土在灌注过程中已有离析现象。灌注混凝土厚度太厚,捣固要求不严。施工时未用振捣棒,而采用6m长的木杆捣固,并且错误地规定每次灌注厚度以一车混凝土为准(约厚40cm),灌注后捣固30下即可。此规定违反了施工验收规范中关于“柱子灌注厚度不得超过20cm”的界限。柱子钢筋搭接处的设计净距太小,只有3137.5mm,小于设计规范规定柱纵筋净距应50mm的要求。实际上有的露筋处净距为0mm或10mm。,事故处理:剔除全部蜂窝
4、四周的松散混凝土;用湿麻袋塞在凿剔面上,经24h使混凝土湿透厚度至少40mm50mm;按照蜂窝尺寸支以有喇叭口的模板,灌注加有早强剂的C30(旧混凝土为C20)豆石混凝土;养护14昼夜;拆模后将喇叭口上的混凝土凿除。除以上补强措施外,还应对柱进行超声波探伤,查明是否还有隐患。,1.1 学习本课程的目的,(1)从工程事故中吸取教训,以改进设计、施工和管理工作,从而防止同类事故的发生。目前学校中安排的土木工程的建设的有关课程,绝大部分是从正面学习,自成体系。质量事故的发生,会给社会造成经济损失,有时还会引起人员伤亡,这从反面给我们以深刻的教训。从事故中吸取教训,有利于对正面学习到的规律和知识理解得
5、更深刻、运用得更正确。(2)掌握事故处理的基本知识和方法。因设计和施工的失误或管理不善而引起的事故,是工程技术人员经常遇到的。如何正确处理事故,对事故原因分析、残余承载力的判断及修复加固的措施等问题,这与设计和建造新建筑有较大的不同,而掌握这方面的知识和技术是非常必要的。,1.2 施工质量事故的分类,按照建筑结构可靠度设计统一标准(GB500682001)建筑结构必须满足以下各项功能的要求:(1)能承受正常施工和正常使用时可能出现的各种作用;(2)在正常使用时具有良好的工作性能;(3)在正常的维护条件下具有足够的耐久性;(4)在偶然作用(如地震作用、爆炸作用、撞击作用等)发生时及发生后,结构仍
6、能保持必要的整体稳定性。,按事故产生后果的严重程度,施工质量事故可分为:(1)施工质量事故(或一般质量事故),有下列后果之一者。直接经济损失在1万元(含1万元)以上,不满5万元的;影响使用功能工程结构安全,造成永久质量缺陷的。(2)严重施工质量事故,有下列后果之一者。直接经济损失在5万元(含1万元)以上,不满10万元的;严重影响使用功能或结构工程安全,存在重大隐患的;事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。(3)重大施工质量事故。造成经济损失10万元以上或重伤3人以上或死亡2人以上。分为四级:一级:死亡30人以上,直接经济损失300万元以上。二级:死亡人数1029人,直接经济损失100 300万元。
7、三级:死亡39人,重伤20人以上,直接经济损失30 100万元。四级:死亡2人以下,重伤319人,直接经济损失10 30万元。,1.3 建筑质量事故原因综述,事故发生的原因是多种多样的,从已发生的质量事故分析,主要原因表现在以下几方面:,无证设计,无证施工,有章不依,违章不纠,或纠正不力;长官意志,违反基本建设程序,盲目赶工,造成隐患;层层承包,层层克扣;监督不力,不认真检查,马马虎虎盖“合格”章;申报建筑规划、设计、施工手续不全,设计、施工人员临时拼凑,借用执照。,管理不善,1.3 建筑质量事故原因综述,事故发生的原因是多种多样的,从已发生的质量事故分析,主要原因表现在以下几方面:,常见的勘
8、测问题有未勘探即设计;盲目套用邻区资料,实际上有很大问题;钻孔布置不足,有些隐患未能查出。地基处理不当,如饱和土用强夯法,打桩未打到好的持力层,深基坑支护失当,地基土受扰动又未重新夯实。软弱地基加固方法不对,基底未验收即进行基础施工等等。,管理不善勘测失误,地基处理不当,1.3 建筑质量事故原因综述,事故发生的原因是多种多样的,从已发生的质量事故分析,主要原因表现在以下几方面:,设计失误常见的情况是任务急,时间紧,结构未计算即出图;套用已有图纸而又未结合具体情况校核;计算模型取得不合适,设计方案欠妥,未考虑到施工过程中会遇到的意外情况;重计算,轻构造,构造不合理;计算中漏算荷载,截面取得过小,
9、未考虑重要荷载组合的不利情况;盲目相信电算,电算错了也出图;不懂得制表原理,套用了不适合的图表,造成计算书错误。,管理不善勘测失误,地基处理不当设计失误,1.3 建筑质量事故原因综述,事故发生的原因是多种多样的,从已发生的质量事故分析,主要原因表现在以下几方面:,主要原因是以为“安全度高得很”,因而马虎施工,甚至有意偷工减料;技术人员素质差,不熟悉设计意图,为方便施工而擅自修改设计;施工管理不严,不遵守操作规程,达不到质量控制要求;原材料进场控制不严,采用过期水泥及不合格材料;对工程虽有质量要求,但技术措施未跟上;计量仪器未校准,使材料配合比有误;技术工人未经培训;各工种不协调,尤其是管工,为
10、图方便,乱开洞口;施工中出现了偏差也不予纠正等。,管理不善勘测失误,地基处理不当设计失误施工质量差、不达标,1.3 建筑质量事故原因综述,事故发生的原因是多种多样的,从已发生的质量事故分析,主要原因表现在以下几方面:,使用中任意增大荷载,如阳台当库房,住宅变办公楼,办公室变生产车间,一般民房改为娱乐场所。随意拆除承重墙,盲目在承重墙上开洞,任意加层等等。,管理不善勘测失误,地基处理不当设计失误施工质量差、不达标使用、改建不当,恶性重大事故的发生,往往是多种因素综合在一起而引起的。,【案例1-1】施工管理引起梁开裂事故,某工程为混合结构,屋盖采用现浇钢筋混凝土梁板,梁跨度9m,为矩形截面,高80
11、0mm,宽400mm,混凝土为C20。配筋情况为:梁跨中受力钢筋425,支座受力钢筋218,浇筑后14d拆模,发现梁上由0.1mm0.35mm宽的裂缝。事故原因:规定中大于8m的梁,拆模时的强度要达到100%才可以,而现实才达到80%,于是因强度不足导致开裂。事故处理措施:检验发现裂缝没有明显开裂,不会影响结构的安全使用,所以可以采用环氧胶泥涂抹表面,封闭裂缝。,【案例1-2】框架梁开裂事故,某邻街建筑的底层为商店,2层以上为宿舍,是7层现浇框架结构,纵向二跨,其第7层平面图如图所示。,【案例1-2】框架梁开裂事故,室内粉饰时发现顶层纵向框架梁KJ-7,KJ-8上有15处裂缝,裂缝情况见图,【
12、案例1-2】框架梁开裂事故,事故案例原因分析:1.混凝土收缩;2.施工图漏画附加的横向钢筋。,钢筋混凝土结构中柱子的竖向钢筋就是纵向钢筋,水平(箍筋)钢筋就是横向钢筋,而梁的底部和顶部钢筋就是纵向钢筋,楼板的短向为横向钢筋,长向为纵向钢筋。,【案例1-2】框架梁开裂事故,某邻街建筑的底层为商店,2层以上为宿舍,是7层现浇框架结构,纵向二跨,其第7层平面图如图3-11所示。室内粉饰时发现顶层纵向框架梁KJ-7,KJ-8上有15处裂缝,其位置如3-11,裂缝情况见图3-12事故案例原因分析:1.混凝土收缩;2.施工图漏画附加的横向钢筋。,【案例1-3】框架结构计算错误引起事故,某市百货商店工程,主
13、体三层,局部四层,主体采用钢筋混凝土框架结构,如图,阴影为倒塌部分,【案例1-3】框架结构计算错误引起事故,框架柱横向开间间距6.6米,层高4.5米.框架柱采用现浇钢筋混凝土,强度等级为C30,楼板为预应力空心板。工程主体全部完工,在层面找平防水层时,发生大面积倒塌,其中5根柱子被压断,八根横梁被折断。,阴影为倒塌部分,【案例1-3】框架结构计算错误引起事故,事故分析:经检验,原设计有严重失误。主要有:1漏算荷载;2框架内力计算有误;3计算简化不当。由于计算失误,钢筋内配制比需要的少的多。加上施工质量差,造成框架结构的破坏。,阴影为倒塌部分,【案例1-4】施工时因放线不当引起事故,重庆市某临街
14、建筑底层为商店,2层以上为宿舍,系6层砖混结构,横墙承重。设计要求底层墙厚为37cm,2至6层为24cm。底层与标准层局部平面,剖面见图。考虑到构件的统一和建筑外观,设计的横墙轴线有的是墙中心线,有的偏左偏右。,【案例1-4】施工时因放线不当引起事故,但本工程施工到2层,在楼面上放线时,发现2层以上砖墙位置确定困难。,【案例1-4】施工时因放线不当引起事故,事故原因分析:经检查,发现该工程在测量放线时,一律把墙的中心线当作轴线进行放线,以致造成两个问题:一是整幢建筑物的长度加长了13cm,二是二层以上砖墙位置确定困难,或是不能采用标准化构件,或是影响整个建筑的外观和使用。,1.4事故处理的一般
15、程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,基本情况调查包括对建筑的勘测、设计和施工有关资料的收集,对事故现场的调查及对人员的走访。为了提高调查效率,避免发生遗漏,在调查之前应列出提纲,并尽可能地制定好调查表格,按项目一一落实。事故情况的收集和调查内容列于表1-1,表1-1,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,当然,调查时要根据事故情况和工程特点确定重点调查项目。如对砌体结构应重点查看砌筑质量。对混凝土
16、结构则应重点检查混凝土的质量,钢筋配置的数量及位置,对构件缺陷应作为重点调查项目。对钢结构应侧重检查连接处,如焊接质量,螺栓质量及杆件加工的平直度等。有时,调查可分为两步进行,在初步调查以后,先作分析判断,确定事故最可能发生的一种或几种原因。然后,有针对性地作进一步深入细致的调查和检测。,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,在初步调查研究的基础上,往往需要进一步做必要的检验和测试工作,甚至做模拟实验。测试有以下几个方面:(1)对没有直接钻孔的地层剖面而又有怀疑的地基应进行补充勘测。基础如果用了桩基,则要进行测试,检测是否有断桩、孔洞
17、等不良缺陷。(2)测定建筑物中所用的材料的实际性能,对构件所用的原材料如水泥、钢材、焊条和砌块等可抽样复查;对无产品合格证明或假证明的材料,更应从严检测;考虑施工中采用混凝土强度等级及预留的试块未必能真实反映,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,结构中混凝土的实际强度,可用回弹法、声波法、取芯法等非破损或微破损方法测定构件中混凝土的实际强度。对于钢筋,可从构件中截取少量样品进行必要的化学成分分析和强度试验。对砌体结构要测定砖或砌块及砂浆的实际强度。(3)建筑物表面缺陷的观测。对建筑物表面裂缝,要测量裂缝宽度、长度及深度,并绘制裂缝分
18、布图。(4)对结构内部缺陷的检查。可用捶击法、超声探伤仪、声发射仪器等检查构件内部的孔洞、裂纹等缺陷。可用,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,钢筋探测仪器测定钢筋的位置、直径和数量。对砌体结构应检查砂浆饱满程度、砌体的搭接错缝情况,遇到砖柱的包心砌法及砌体、混凝土组合构件,尤其应重点检查其芯部及混凝土部分的缺陷。(5)必要时可作模型试验或现场加载试验,通过试验检查结构或构件的实际承载力。,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,在一般调查及实际测试的基础上,选择有代表性的或
19、初步判断有问题的构件进行复核计算。这时应注意按工程实际情况选取合理的计算简图,按构件材料的实际强度等级,断面的实际尺寸和结构实际所受荷载或外加变形作用,按有关规范、规程进行复核计算。这是评判事故的重要依据,必须认真进行。,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调查报告,在调查、测试和分析的基础上,为避免偏差,可召开专家会商会议,对事故发生原因进行认真分析、讨论,然后做出结论。会商过程中专家应听取与事故有关单位人员的申诉与答辩,综合各方意见后下最后的结论。,1.4事故处理的一般程序,一、基本情况调查二、结构及材料检测三、复核分析四、专家会商五、调
20、查报告,事故的调查必须真实地反映事故的全部情况,要以事实为根据,以规范规程为准绳,以科学分析为基础,以实事求是和公正无私的态度写好调查报告。报告一定要准确可靠,重点突出,抓住要害,让各方面专家信服。调查报告的内容一般应包括:(1)工程概况(2)事故情况(3)事故调查记录(4)现场检测报告(5)复核分析,事故原因推断。明确事故责任(6)对工程事故的处理建议(7)必要的附录,第二章 砌体结构质量事故(4学时/6学时),砌块建筑是采用由粉煤灰(或其他工业废渣)、混凝土为主要原材料制作的中小型块体代替普通粘土砖的建筑物,砌块生产工艺简单,投资少、收效快。由于砌体结构材料来源广泛、施工可以不用大型机械,
21、手工操作比例大,相对造价低廉,因而得到广泛应用。许多住宅、办公楼、学校、医院等单层或多层建筑大多采用砖、石或砌块墙体和钢筋混凝土楼盖组成的混合结构体系。近年来,发生砌体结构的事故比重较大。砌体结构的力学特点是抗压强度较高,抗弯、抗拉、抗剪强度较低。,第二章 砌体结构质量事故,根据砌体结构表现出的形式,本课程把砌体问题分为为两大问题来讲述:砌体裂缝问题和砌体倒塌问题,【2-1-1】因温度变形引起的缺陷事故【2-1-2】北门斗墙裂缝事故【2-1-3】填土地基问题【2-1-4】软土地基实例【2-1-5】单身宿舍纵墙裂缝,【2-2-1】砖柱承载力不足引起的倒塌事故【2-2-2】砖砌体结构因抗压承载力不
22、足事故【2-2-3】砖柱采用低质量包心砌法引起房屋倒塌,2.1砌体裂缝问题2.2砌体倒塌问题2.3 砌体加固方法裂缝修补方法,砖砌体结构设置圈梁质量问题事故案例,北京某校学生宿舍为两幢五层砌体结构,未考虑抗震设防。该房屋的结构做法为纵横墙混合承重,H形平面,总长102.75m,层高3.30m(图3.45a),预制板梁楼盖,人字木四坡屋盖,钢筋混凝土条形基础,地基为承载力只有10t/m2的软弱土层。为防止房屋墙体发生因过大不均匀沉降的裂缝,除在图3.45(a)所示A、B两处设置沉降缝并严格控制所有墙体的砌筑质量外,在全部纵横内外墙的各层楼盖、屋盖标高处设置88的配筋砖带。其做法是:将预制楼板附近
23、的三皮砖用1:3水泥砂浆砌筑,在其灰缝中铺设纵横墙配筋砖带(沿钢筋每350mm设一4横筋,与它点焊连接),如图3.45(d)所示。为了实测墙体发生不均匀沉降后砖带中钢筋的应力状态,在房屋南外纵墙中部各层设有观测匣,在匣中穿过的钢筋上贴有 电阻应变片。同时,观测房屋的实际沉降。,事故图片,事故原因分析,该房屋建成一年后测得的沉降曲线如图3.45(b),实测沿墙高钢筋带的应变分布如图3.45(c)。这时,内外纵横墙体并未出现裂缝。1976年唐山大地震波及北京,该房屋位于6.5烈度地区,经震害调查也未发现墙体有因震害产生的各种裂缝。可以认为,该房屋使用45年来,虽地处软弱地段,经历地震烈度为6.5度
24、的影响,结构状态依然良好。这在一定意义说明构造恰当的圈梁在抵抗不均匀沉降和水平地震力是的作用(该房屋结构布置好、砌体砌筑质量高也是重要原素)。,砖砌体结构因抗压承载力不足事故案例,北京某校教学楼为二层渣混结构,370mm厚砖墙(MU7.5,M1)钢筋混凝土楼板,木屋架,如图3.7(a)。屋架两端用螺栓固定在支承墙顶端的钢筋混凝土圈梁上,圈梁外每隔1m有一个外伸1.2m的挑檐梁(均见图3.8)。该楼建成后不久即发现在二层1m宽的窗间墙内侧有通长水平裂缝,约1mm宽,如图3.7(b)所示。发现裂缝后随即凿开抹灰层,在裂缝后贴石膏,两个月后,石膏又开裂,说明裂缝还在发展。从裂缝的位置、宽度和发展趋势
25、分析,属砖砌体偏心受压破坏的前兆,墙体处于危险状态,必须立即进行加固。,事故原因分析,本房屋二层外纵墙支承着木屋架(跨度分别为11.68m和14.38m),但支承处的构造做法两端均为不动铰支座而不是按规定做成一端不动铰、另一端滚轴支座。当木屋架受载后有挠度时,支承处会给外纵墙顶端一个水平推力。如果考虑木屋架会有徐变变形,外纵墙顶端的水平推力就会不断增值。这无疑将增加二层外纵墙的计算高度及其所承受的弯矩。这是屋盖结构布置中的一个缺陷。较正确的布置是:对这种跨度较大的空旷砌体结构,除两端有横墙连接外,宜在顶部增设一层钢筋混凝土屋面板,或增设联系外纵墙的横梁;不然就要在外纵墙上设壁柱按排架结构处理。
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