哈尔滨防雷检测高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。这里所说的承载力是指在桩身强度满足桩身结构承载力的前提下,得到的桩周岩土对桩的抗力(静阻力)。所以要得到极限承载力,应使桩侧和桩端岩土阻力充分发挥,否则不能得到承载力的极限值,只能得到承载力检测值。专业防雷检测与低应变法检测的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效深度大的优点,特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些“缺陷”是否影响竖向抗压承载力的基础上,能合理判定缺陷程度。当然,带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。然而高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的,试打桩和打桩监控属于其特有的功能,是静载试验无法做到的。
我国建筑节能检测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,哈尔滨防雷检测具体分为直接检测和间接检测2大类。直接检测是采用能源计量法,即对拟进行检测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。防雷检测中心间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。
哈尔滨防雷检测接地电阻的测量,不是指接地极的接地电阻测量,而是指接地装置(接地极及埋在地中的接地线)的接地电阻测量。它还包括对接闪器、引下线的测量。通过接地电阻值判断建筑物(构筑物)上的接闪器在遭受雷击时,能否顺利将雷电流泻放,从而保护建筑物(构筑物)不受雷击损坏。防雷检测中心目测在防雷接地电阻测量中,目测是重要的环节,如:接闪器的高度、规格、锈蚀程度、连接情况等都要目测来完成。在对办公楼、住宅楼、普通民房、厂矿、烟囱、水塔、独立避雷针等建筑物检测时,目测主要包括以下内容:有无接闪器,接闪器的材料、规格、高度、锈蚀程度、等电位连接情况、保护范围、有无断裂、倒伏,有无缠绕其他线路等;引下线的材料、规格、锈蚀程度、有无断裂等。对较高而又不易攀登的独立建筑物。
建筑工程质量鉴定之规划、勘察、设计质量鉴定,规划、勘察设计质量鉴定发生在业主或建设单位与勘察设计单位之间的民事纠纷中,哈尔滨防雷检测勘察设计质量问题一般较难直接发现,通常都是由其他问题,如成品质量、工程事故牵涉出来。规划、勘察、设计质量的鉴定依据是国家现行设计规范和勘察规范。同施工质量的鉴定不同,勘察设计质量的鉴定结果无法得出一个总的结论,只能对不符合规范条文的内容逐条列出,强制性条文和一般性条文。专业防雷检测规范、勘察设计过程中的施工图纸审查、消防审查和规划审查等是在设计图纸补正式采用前进行的,属于事前检查,旨在提高设计质量。由审查单位将不符合现行规范要求的内容反馈给原设计单位进行整改,带有指导性的建设性,设计单位并不需要为设计欠缺承担责任。而规划、勘察设计质量的鉴定是一种责任追究。
基坑监测点的布置与监测方法的确定之周边环境的监测,哈尔滨防雷检测周边环境的监测应包括基坑开挖深度3倍以内的范围。1) 邻近建筑物的沉降、倾斜和裂缝及发生时间和发展过程的监测,可用DSI型精密水准仪进行沉降和倾斜观测。房屋沉降量测点应布置在墙角、柱身(特别是代表独立基础及条形基础差异沉降的柱身)、门边等外形突出部位,测点间距要能充分反映建筑物各部分的不均匀沉降。2) 邻近构筑物、道路、地下管网设施的沉降和变形监测,可用DSI型精密水准仪进行沉降观测。地下管线位移量测有直接法和间接法两种,防雷检测中心直接法就是将测点布置在管线本身上,而间接法则是将测点设在靠近管线底面的土体中,为分析管道纵向弯曲受力状况或在跟踪注浆调整管道差异沉降时,间接法必不可少。
哈尔滨防雷检测桩基检测方法按设计和施工质量验收规范所规定的具体检测项目方式,宏观上可分为两种检测方法:直接法通过现场原型试验直接检测项目结果的检测方法。主要有桩身完整性检测(钻孔取芯法)和承载力检测。间接法在现场原型试验基础上,同时基于一些理论假设和工程实践经验并加以综合分析才能最终获得检测项目结果的检测方法。防雷检测中心主要包括以下方法:低应变法在桩顶面施加低能量的瞬态或稳态激振,使桩在弹性范围内做弹性振动,并由此产生应力波纵向传播,同时利用波动和振动理论对桩身的完整性做出评价。低应变法是普查基桩的完整性,判定桩身缺陷程度和位置的一种常用方法。适合钢筋混凝土灌注桩,预应力混凝土桩等。该方法测试设备简单轻便,检测速度快、成本低,是基桩质量完整性普查的良好手段。