按照重点设防类抗震设防标准改造加固;对经检测不符合要求、不具备维修加固条件的校舍,按重点设防类抗震设防标准和建设工程强制性标准重建;对严重地质灾害多的地区的校舍进行地质灾害危险性并实行避险迁移;对根据学校布局规划确应废弃的危房校舍可不再改造,但必须确保拆除,不再使用;完善校舍防火、防雷等综合防灾标准,并严格执行。新建校舍必须按照重点设防类抗震设防标准进行建设,校址选择应符合工程建设强制性标准和国家有关部门发布的《汶川地震灾后重建学校规划建筑设计导则》规定,并避开有隐患的淤地坝、蓄水池、尾矿库、储灰库等建筑物下游易致灾区。工作机制校舍安全工程实行统一,省级统一组织,市、县级负责实施,充分发挥作用的和管理体制。
研究表明,火灾的作用时间和不同时间内火灾温度的变化(即温度制度)是决定火灾对建筑物结构影响后果的两个主要因素。砼结构中砼的烧蚀深度是结构受火影响程度的直接表征量。因此,砼的烧蚀程度亦可用火灾作用时间t和火灾温度T来确定,·对于某种骨料类型,水泥品种及一定水灰比的砼,其火灾烧蚀深度可用时间t及作用温度T的函数来表达:d=F(T,t)如果能确定F(T,t),则烧蚀深度可由上式得出。然而,由于料的种类和数量炯然不同,使得生产厂房和仓库火灾持续时间的确定趋于复杂,作用温度T是时间t的一个过程函数,它与的放热速度、热流,以及火焰向建筑结构表面的固定传热系数有关,因此,实际火灾过程中确定F(T,t)是非常困难的。但烧蚀深度的确定对火灾后混凝土构件残余承载能力是一个关键因素。现场踏勘和检测中,我们可以通过钻取砼芯样,直接观察砼外观和质地,再辅以测试试剂得到较为准确的砼烧蚀深度d。火灾后砼结构各区域构件受火灾损伤的程度,主要依据砼的烧烛深度来划分。
对于火灾后的砼结构而言,确定其主要承力构件的剩余承载力是一项主要内容。钢筋砼构件的材料有二:一是钢筋,另一是砼。国内外不少学者对于这两种材料火灾之中以及火灾之后的温度变化进行过研究,不论其过程规模如何,结果都表明受火灾后的钢筋和砼材料发生一定程度的变化,其力学性能有所降低。
结构在使用中变形是不可避免的,变形又是导致结构破坏的根本原因。例如超高层建筑物在基坑施工期间引起周围建(构)筑物的变形;结构本身由于地基的变形及内部应力、外部荷载的变化而引起的结构变形和沉降;轨道交通运营时反复的振动作用下诱发区间隧道洞体的形变以及像桥梁那样的大跨度柔性结构在荷载作用下引起的变形等。所以对于一些结构或处在环境下的结构了解其变形情况是非常有必要的,通过对这些结构长期的变形监测是分析其内力变化、评价其安全性有效的途径。
混凝土柱a水平裂缝:主要出现柱头、柱基部位,由于地基不均匀沉降或是附加弯矩所致。b顺筋裂缝:由于钢筋锈蚀、混凝土碳化所致,并且两者相互影响、恶性循环。c纵向劈裂裂缝:主要出现于柱中部,由于混凝土强度过低或使用所致。dX形裂缝:此种属地震作用下的剪切型裂缝。混凝土剪力墙混凝土剪力墙裂缝主要有干缩和伸缩裂缝。
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