土木工程事故分析与处理.ppt
《土木工程事故分析与处理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土木工程事故分析与处理.ppt(278页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、事故分析与处理,绪论,建筑主体结构篇,地基与基础篇,火灾与燃爆篇,第1章 建筑工程质量总论,1.1 本课程需要掌握的内容 1.分析建筑工程中出现的质量问题和事故;2.找出和分析出现问题的原因;3.探讨解决办法。,事故分析,钢筋混凝土工程,砌体工程,钢结构工 程,地基基础工程,装饰工程,防水工程,确保和提高建筑工程质量是建筑界永恒的主题。,1.2 建筑结构事故的类别及原因综述 建筑工程产品的特性,是建筑物的适用性、安全可靠性和耐久性的总和,它体现在以下四个方面:1.建筑物在正常使用时具有良好的工作性能,建筑物要满足使用者对使用条件、舒适感、美观方面的需要。2.建筑结构能承受正常施工和正常使用时可
2、能出现的各种作用,也就是建筑物的各种结构构件要有足够的承载力和可靠度。3.建筑材料和构件在正常维护条件下具有足够的耐久性。4.建筑物在偶然事件发生时及发生以后,仍能保持必要的整体稳定性,不至于完全失效,甚至倒塌。,一、建筑事故分类,质量事故:当建筑结构因工程质量低下而不能满足上述要求时,统称为质量事故,施工过程中,使用过程中,地基基础事故,主体结构事故,指导失误,施工违反规程,改建时或改建后,装修工程事故,组合结构事故,钢结构事故,混凝土结构事故,砌体结构事故,施工质量事故,事故分类:1.一级重大事故:死亡30人以上,直接经济损失300万元以上。2.二级重大事故:死亡人数1029人;直接经济损
3、失100万元以上。3.三级重大事故:死亡人数39人;重伤20人以上,直接经济损失30万元以上。4.四级重大事故:死亡人数2人以下;重伤319人,直接经济损失10万30万元。5.一般质量事故:重伤人数2人以下;或直接经济损失10万元以下,0.5万元以上。6.质量问题:经济损失小于5千元。,无证设计、施工,层层承包,未勘探,套用邻区资料,偷工减料,人员素质低,监督不利,漏算荷载,模型不合理,套用图纸,结构未计算,任意增加荷载,管理不严,计量仪器未校准,建筑工程中的缺陷:人为的原因和自然原因使建筑物的正常使用、承载力、耐久性、整体稳定性受到影响,使建筑物表现出种种不足。人为原因包括:勘测、设计、施工
4、、使用等;自然原因包括:地质,气候。缺陷分类(按照严重程度的不同):1.轻微缺陷:不影响建筑物的近期使用,也不影响建筑结构的承载力、刚度、完整性。但对外观,耐久性会有一定影响。2.使用缺陷:影响到建筑物的使用功能或者使使用功能下降,有时出现不舒适的感觉和不安全的感觉,但是不影响建筑物的承载力。3.危及承载力缺陷:使建筑物的承载能力达不到设计要求。主要原因:材料的强度不足,结构构件截面尺寸不够;连接构件质量低劣。,建筑结构的破坏:建筑结构的破坏,是指结构构件或构件截面在荷载、变形作用下承载和使用性能失效的标志。表现在:1.截面破坏 构件的某个截面由于材料达到协议规定的某个应力或者应变值所形成的破
5、坏。2.构件破坏 结构的某个构件由于达到某些协议检验指标所形成的破坏。钢筋混凝土梁,如果受拉主筋处的最大裂缝宽度达到1.5mm,或挠度达到L/50(L为跨度)时,即认为该梁发生破坏。注意结构构件或构件截面的受力和变形处于设计规范允许值和协议破坏标志之间的状态,并将它称之为临近破坏(如钢筋混凝土梁受拉区的裂缝宽度在0.3mm和1.5mm之间时)。临近破坏是破坏的前兆,有破坏前兆的称为延性破坏;无破坏前兆的称为脆性破坏。,建筑物的倒塌:建筑结构在多种荷载和变形共同作用下稳定性和整体性完全丧失的表现。分类:1.局部倒塌:部分结构丧失稳定性和整体性;2.整体倒塌:整个建筑物丧失稳定性和整体性。倒塌经历
6、的阶段:1.结构的承载力减弱;2.结构超越所能承受的极限内力或者极限变形;3.结构的稳定性和整体性丧失;4.结构的薄弱部位先行突然破坏、倾倒;5.局部结构或者整体结构倒塌。,结构的临近破坏、破坏、倒塌,均称为质量事故(事故),建筑结构工程质量事故统计及其分析引起房屋倒塌的主要构件 19581989年588起事故所占比例1.地基基础 2%2.墙、柱 22.3%3.钢筋混凝土梁、板 9.6%4.屋盖结构 37%5.砖拱 4.2%6.悬挑构件 9.6%7.模板倒塌 6.5%8.构筑物倒塌 5.0%9.改建和使用不当倒塌 2.2%10.局部倒塌 1.6%,1.3事故处理的一般程序,委托单位,提出事故分
7、析的任务,建筑.设计.施工单位提供工程原始资料,预备性调查,工程概貌 设计资料施工记录 工程环境,现场调查,提供现场技术资料,实测和试验,初步判断,现场细查,验证初判,专家仲裁评定,提交事故分析报告,事故现场宏观勘察 结构作用力的预测 破坏构件实况描绘 相关材料现场取样 地基土层实际状况,材料取样的实际检测结构构件的模拟试验,设计单位分析报告施工单位分析报告建设单位分析报告,事故现象基本数据 事故现象图示事故原因分析 理论分析 试验验证 仲裁意见 吸取教训,理论分析,第1篇 建筑主体结构篇,砌体结构钢结构工程事故混凝土结构其他类型结构事故,设计马虎,整体方案欠佳,忽视墙体高厚比和局部承压的计算
8、,墙体高、横墙间距大,未封顶前为悬臂结构,墙体任意开洞,砌筑质量差,第2章 砌体结构,未注意构造要求,材料质量把关不严,改变房屋结构,改变使用用途,【例2-1】某包装车间扩建厂房倒塌事故 简况 某车间12m跨,为扩大车间,由东端向北接出一段厂房,使车间成L形(见图2-1),扩建厂房在施工过程中突然倒塌,造成4值施工人员死亡。,2.2 砌体强度不足引起的事故,工程概况,厂房车间及扩建部分均为单跨单层,有轻型吊车(起重量为10KN)。扩建部分跨度为12m,采用钢筋混凝土双绞拱屋架(标准构件),屋架间距4.5m,承重墙为370mm,带240mm*370mm砖垛。屋面采用4.5m*1.5m槽型板,屋面
9、为普通做法,即有平均厚100mm水泥焦渣保温层,20mm水泥砂浆找平层,二毡三油防水层,上撒小豆石,吊车梁支于带砖垛的墙体上,吊车梁顶标高为4.25m,屋架下弦标高5.8m,屋架支于托墙上,托墙梁240mm*450mm,支于墙垛上。扩建部分由县设计试室设计,县施工队施工。施工质量一般,要求材料为MU7.5砖、M5砂浆均合格。,事故分析,托墙梁与吊车梁基本在同一高度,如设计成整体,则屋面荷载、屋架及上段墙体重可通过托墙梁传给带壁柱的墙体。但设计者将托墙梁与吊车梁分开,中间空有70mm间隙,这样屋面传来的荷载与上段墙体只压在240mm300mm的砖垛上,形成局部承压。设计人员疏忽了,并未进行局部承
10、压验算。经复核,这部分局部承压强度严重不足。这是造成事故的直接原因。,结论,1、墙体托梁下局部承载力严重不足是引起倒塌的主要原因。2、扩大车间端部无山墙,应属弹性方案,而设计按刚性方案计算。3、在风荷载作用下(倒塌当天刮七级东北风,并下雨),使本来不安全的墙体又产生了较大的附加弯矩,促使墙体倒塌。,【例2-2】1997年7月12日浙江省常山县某职工住宅楼突然整体倒塌,造成36人死亡,3人受伤,是建设部1997年向全国通报的另一起一级重大事故。该工程为五层半的砖混结构,建筑面积2476m2,工程造价219元/m 2(不含水电)。结构情况是砖砌承重墙、基础墙,混凝土条形基础,预应力圆孔板楼面、屋面
11、,底层为2.15m高的自行车库,上面五层单元住宅,檐口标高为16.95m。,该楼是在瞬间倒塌的。倒塌后已成一片废墟经将基础全面开挖后发现,不少基础墙的砖和砂浆已呈粉末状,说明结构整体倒塌是从基础砖墙粉碎性压垮开始的。基础砖墙为轴心受压,故此事故是典型的因砖砌体轴心受压承受力不足造成的。,经现场周密调查,正是如下情况与房屋倒塌直接相关:(1)现场全面开挖条基200m(占全长70%)取砖块试件4组,原位砖砌体试件3个;在从砖的生产厂家抽取30块样砖。得到以下数据和情况:现场砖实测抗压强度平均值为5.85MPa,只达设计要求MU10砖应有强度的60%;实测砖的抗折强度平均值为1.12MPa,只达MU
12、10砖应有强度的50%。厂家砖样检测结果是尺寸偏差不合格,抗压强度十分离散(高的达21.8MPa,低得仅5.1MPa,标准差5.2MPa,因而无法固定强度等级)。原位砌体抗压强度平均值0.59MPa,只达设计对砌体抗压强度要求(MU10、M7.5)的15.7%。,(2)基础墙砌体中的砂,应该用中砂或粗砂,实际使用的是特细砂;经抽样检测含泥量高达31%(允许值为5%)。施工中竟用石灰钙代替石灰膏搅拌混合砂浆,导致砂浆无粘结力,现场判定所有砂浆强度等级在M0.4以下。(3)基础墙在砌筑使用了很多半砖,形成大量通缝;且外墙转角处均留直槎。室外散水一直未做,未能对基础墙起保护作用。混凝土条形基础高度,
13、设计规定350mm高,实际只有250mm高。,(4)1997年7月810日常山县遭洪灾,城区2/3被淹,本楼所在地区汇水面积较大,楼房底层车库进水,基础墙长时间积水浸泡(因地基土层中有隔水层,地面水难以下渗)。而本楼基础墙外侧无散水,内侧既未回填土(设计要求回填土,但施工单位却擅自取消回填土改为架空地面),又无抹灰粉刷层,致使基础砌体直接受浸泡,导致强度大幅度降低。(5)经对原设计文件检查、复核,承重砖砌体均能满足规范规定的承受力要求,但由于架空层部分的承重砖砌体开有洞口,使一些短墙肢成为薄弱部位。经验算实际承载力只达到轴向力设计值的40%54%。,因此,可以判定本楼房整体倒塌的直接原因有两个
14、:一是基础墙质量十分低劣,砖砌体的抗压强度极低,基础墙在轴心受压状态下失效;二是基础墙长期受积水浸泡,强度大幅度下降;同时因一侧无回填土支撑,对基础墙的稳定性和抗冲击能力也有影响。本事故的间接原因是造价压得过低。当地当年该地区同类建筑物的合理造价为330360元/m2,本工程只有219元/m2,含水电为255.2元/m2。造成施工单位采用劣质材料。显然,施工单位、建设单位的管理混乱,不按基建程序办事,现场技术人员和技工素质太差也是重要因素。,应吸取的教训 这是两起常见的砌体结构质量事故。砖砌体构件因承载力不足引起缺陷和倒塌的一般设计原因依其严重程度为:1、作用效应遗忘乘荷载系数;2、遗漏某些应
15、考虑的荷载项目;3、取用错误的计算简图(支撑条件和计算跨度);4、选用的材料强度指标与实际材料不符;5、计算结果有较大误差。,一般施工原因依其严重程度为:1、采用低劣的建筑材料和预制半成品;2、施工时自作主张变更设计,添增施加荷重,减小构件截面尺寸;3、砌筑质量低劣;4、砌筑后的构件截面尺寸、轴线、垂直度、表面平整度、灰缝厚度等有较大偏差。另外,使用期间的环境因素影响(如长期浸泡),也值得注意。,一、挑檐、阳台塌落事故 1、因主筋放置不当而引起阳台折断;2、因抗倾覆能力不足而引起翻倒。,2.3 因施工失误引起的事故,因主筋放置不当而引起阳台折断,在房屋结构中通常的梁板结构是两段都有支撑的(支撑
16、于大梁或墙上)。在垂直荷载作用下,梁内产生正弯矩,梁或板的底面受拉,因而受拉主筋配置在下面。但是悬挑结构不同,在垂直荷载作用下,挑梁产生负弯矩,上边受拉,因而受拉主筋配置在上边。,事故原因:(1)钢筋放置位置不对(不懂原理);(2)支垫不妥,施工时浇筑混凝土的工人踩在上边把钢筋踩下去,或被浇筑的混凝土压到下面。,因抗倾覆能力不足而引起翻倒,悬挑构件在抗倾覆力矩不够的情况下会发生翻到现象。,构件抗倾覆要求:,2.4砌体结构常见裂缝分析及预防,原因,预防措施:(1)合理设置沉降逢:宽度,缝内清洁;(2)加强上部结构的刚度和整体性;(3)加强地基验槽工作;(4)不宜将建筑物设置在不同刚度的地基上;(
17、5)建筑物体形:长/高要小;(6)相临建筑物要有一定的间距(临近建筑物荷载大时)。,原因,预防措施:(1)一定要将基础的深度到冰冻线以下;(2)换土(非冻胀土);(3)用单独基础,采用基础梁承担墙体重量,梁下留空隙,防止土的冻胀顶裂基础和砖墙。,原因,预防措施,(1)设置伸缩逢;(2)在施工过程中要保证伸缩逢的合理做法,使之能起作用;(3)屋面现浇或装配式有整浇屋面时要留施工带,待一段时间后再浇筑中间的混凝土;(4)屋面施工最好避开高温季节;(5)遇有长的现浇混凝土悬挑梁、圈梁时可分段施工,预留伸缩逢。,原因,墙体交叉裂缝,纵墙或纵横墙交接处竖向裂缝,(a)纵横墙分别施工,留马牙槎,竖缝为锯齿
18、形;(b)砖块强度低或者砌筑中纵横墙留直槎时,竖缝表现为直线型;(c)水平地震作用很大而砌筑质量又不佳时,有些纵墙上的竖向裂缝会发展成使纵墙向外倾倒。,原因,因承载力不足产生的裂缝,【例2-3】工程与事故概况:某职工宿舍为三层砖混结构,纵墙承重。楼面为预制钢筋混凝土槽形板,支承在现浇钢筋混凝土横梁上。屋盖为双曲扁壳。承重墙厚为一砖,标号为75号(MU7.5)。宿舍工程6月初开工,7月中旬开始砌墙,9月份第层楼砖墙砌完,10月份接着施工第二层,12月份屋面部分的砖薄壳砌完。,当三楼砖墙未砌完,屋面砖薄壳尚未开始砌筑,横隔墙也未砌筑时,在底层内纵墙(走道墙)上,发现裂缝若干条。裂缝位置见图。裂缝的
19、形式上大下小,始于横梁支座处,并略呈垂直状向下,一直延伸至离地坪面约1m处为止,长达2m多。裂缝宽度最大为l1.5mm,有两处裂缝略呈“八”子形向下延伸。外纵墙的梁支座下面,同样亦发现一些形式相仿的裂缝,但不甚明显,也没有内纵墙那样普遍和严重。,原因分析:本工程设计套用标准图,但是砌筑砂浆原设计为25号(M25)混合砂浆,实际使用的是石灰砂浆。按照当时的砖石结构设计规范进行验算,施工中砖砌体抗压强度仅达到原设计的50左右。此处还由于取消了原设计的梁垫,因而造成砌体局部承压能力下降了60左右。此外砌筑质量低劣,如灰缝过厚,且不均勾,灰浆不饱满,砌体组砌质量差,横平竖直不符合要求等当砌体负荷后,灰
20、缝产生过大的压缩变形,也促使墙面裂缝。,2.5砌体的加固方法,砌体的加固方法,一、扩大砌体的截面加固 这种方法适用于砌体承载力不足但裂缝尚属轻微,要求扩大的面积不是很大的情况。一般的墙体、柱均可采用此法。加大截面的砖砌体中砖的强度等级常于原砌体相同,而砂浆应比原砌体中的高一级,且最低不低于M2.5。,1、新旧砌体咬槎结合在旧砌体上每隔 45皮砖,剔去旧砖成120深的槽,砌筑扩大砌体时应将新砌体与之仔细连接,新旧砌体成锯齿形咬槎,可保共同工作。2、钢筋连接在原有砌体上每隔56皮砖在灰缝内打入6钢筋,也可用冲击钻在砖上打洞,然后用M5砂浆裹着插入6钢筋,砌新砌体时,钢筋嵌于灰缝之中。,二、外加钢筋
21、混凝土加固当承载力不足时,可采用外加钢筋混凝土加固的方法,此法常适用砖墙和砖柱。截面形式(1)单面外加钢筋混凝土单向偏心构件受拉一侧(2)双面外加钢筋混凝土双向均可能偏心或接近中心受拉(3)四面包围双向均可能偏心或接近中心受拉,(a)(b)(c)墙体外贴混凝土加固示意图(a)单面加混凝土(开口箍);(b)单面加混凝土(闭口箍)(c)双面加混凝土,(a)(b)用钢筋混凝土加固砖壁柱示意图(a)单面加固;b)双面加固,(a)(b)(c)外包混凝土加固砖柱示意图(a)单侧加固;(b)双侧加固;(c)四周外包加固,三、外包钢加固,外包钢加固具有快捷、高强的优点。用外包钢加固施工快,且不要养护期,可立即
22、发挥作用。1、做法:加固砌体四周粘贴角钢卡具临时夹紧固定焊上缀板去掉卡具外粉水泥砂浆 2、材料规格:角钢L505;缀板:355或6012,外包钢加固砖柱示意图,四、钢筋网水泥砂浆层加固,加固整片墙体示意图,钢筋网水泥砂浆层加固墙体是在墙体表面去掉粉刷层后,附设48组成的钢筋网片,然后喷射砂浆(或细石混凝土)或分层抹上密缀的砂浆层。这样使墙体形成组合墙体,俗称夹板墙,夹板墙可大大提高砌体的承载力和延性。面层厚度3045水泥砂浆;45细石混凝土,五、增设圈梁、拉杆,1、增设圈梁 增设圈梁的目的主要是为了增加房屋的整体刚性。,加固砌体圈梁示意图一,加固砌体圈梁示意图二,(1)形式:钢筋混凝土圈梁:1
23、20180,混凝土C15C20;配筋:主筋410414,箍筋56200250 型钢圈梁:槽钢、工字钢(2)注意点:为了使圈梁与墙体很好结合,可用螺栓、插筋锚入墙体,每隔1.52.5m可在墙体凿一洞口(宽120),在浇筑圈梁时同时填入混凝土使圈梁咬合于墙体上。做法如图35所示。,2、增设拉杆为增加砌体结构的整体性和防止砌体开裂,可在砌体结构中加设拉杆,拉杆可用圆钢或型钢。,增设拉杆加固示意图,第3章 钢结构工程,3.1 钢结构的缺陷,钢结构缺陷的产生,主要决定于钢材的性能和成型前已有的缺陷、钢结构的加工制作和安装工艺、钢结构的使用维护方法等因素。,一、钢材的性能及其可能的缺陷,钢材的化学成分:碳
24、、锰、硅、钒、铜、硫磷、氧、氮、氢(一)钢材的物理力学性能1、冷弯性能 冷弯性能是指钢材在常温下冷加工弯曲产生塑性变形时抵抗裂纹产生的一种能力。2、冲击韧性 钢材的冲击韧性是钢材在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力,也即钢材抵抗冲击或振动荷载的能力。它是强度和塑性的综合体现,与钢材的塑性有关却又不同于塑性。3、可焊性 钢材的可焊性可分为施工上的可焊性和使用上的可焊性两种类型。施工上的可焊性是指焊缝金属产生裂纹的敏感性,和由于焊接加热的影响,近缝区母材的淬硬和产生裂纹的敏感性以及焊接后的热影响区的大小。可焊性好是指在一定的焊接接工艺条件下。焊缝金属利近缝区钢材均不严生裂纹。使用上的可焊性则指焊接
25、接头和焊缝的缺口韧性(冲击韧性)和热影响区的延伸性(塑性)。要求焊接结构在施焊后的力学性能不低于母材的力学性能。钢材的可焊性可以通过化学成份鉴定法或工艺试验法来测定。,4、疲劳 钢材的疲劳是指其在循环应力多次反复作用下,裂纹生成、扩展以致断裂破坏的现象。钢材疲劳破坏时,截面上的应力低于钢材的抗拉强度设计值。钢材在疲劳破坏之前,并不出现明显的变形或局部收缩它和脆性断裂一样,是突然破坏的。5、冷脆 在常温下,钢材本是塑性和韧性较好的金属但随着温度的降低,其塑性和韧性逐渐降低,即钢材逐渐变脆,这种现象称为钢材的“冷脆现象”。它通常是用钢材的低温冲击韧性AKV来衡量的。6、腐蚀钢材的腐蚀可分为:大气腐
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土木工程 事故 分析 处理

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5381915.html