【精品】火灾鉴定报告

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1、鉴定报告委托单位:XX安国特紧固件有限公司工程名称:热处理车间⑥〜U21壓〜⑪轴线火灾批准人:审核人:校对A:编写A:XXXXX有卩艮公司2009年x月18日XX安国特紧固件有限公司热处理车间(6)~歸玩~⑪轴线火灾鉴定报告XX安国特紧固件有限公司位于XX市莱山区盛泉东路2号,其热处理车间建于2006年。2009年7月12日11时,该车间⑥〜函壓〜⑪轴线地下室发生火灾,火灾基本情况如下:1、可燃烧物:淬火油及少数电线(缆)。2、燃烧时间:约1小时。3、灭火方式:冷水及少量泡沫灭火剂。4、火灾位置:见图1(图中阴影部分为主要着火区域)。图1火灾平面位置

2、受XX安国特紧固件有限公司委托,我单位技术人员于2009年9月12口〜14日多次到现场进行调查,并对结构构件进行实体检测。在实际检测与理论分析的基础上,对火灾后的车间钢构件及混凝土构件进行可靠性鉴定。二、检测内容、方法、仪器及依据(―)检测内容与方法1、采用钻芯法现场钻取楼板混凝土芯样。2、采用回弹法检测构件表面混凝土强度,并检查混凝土表面烧伤深度。3、检查钢构件表面涂层的燃烧残留物,检查钢梁是否存在明显的变形。4、根据现场钢构件表层油漆残留物及混凝土表面颜色、开裂、疏松脱落等情况综合判断火灾温度。5、采用涂层测厚仪检测钢构件表层残留油漆厚度。6、采

3、用焊缝检测尺检查钢构件连接焊缝,并采用金属超声波探伤仪检测焊缝内部质量。7、根据火灾温度及现场检测数据,判断结构安全性。(二)仪器及机具1、混凝土回弹仪(型号:ZC3-A);2、混凝土钻芯机(型号:KF-2);3、金属超声波探伤仪(型号:CTS-9003);4、红外线激光测距仪(型号:LeicaClassicA3,改进版);5、涂层测厚仪(型号:T220);6、40型焊接检验尺;7、卷尺、相机等其他检测仪器。(三)主要检测依据1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004);2、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS0

4、3:2007);3、《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009);4、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);5、委托单位提供的建筑结构鉴定委托书。三.现场检测(一)燃烧条件检查火灾发生在地下室,通风条件较差,燃烧物燃烧不充分(从楼板、梁柱及钢梁表面附着的黑烟可以看出)o(二)混凝土构件1、表观检测壓疋]及回D轴线附近混凝土楼板下部呈浅灰色(略显粉红),表面有微细裂缝。凿除表层后(厚度约为5〜8mm),锤击较响亮,混凝土表面未留下锤击痕迹。其余混凝土构件(梁、板、柱)表面灰青,近视正常,未发现爆裂、剥落及开裂现象,锤击响亮

5、,混凝土表面未留下锤击痕迹。2、强度检测(1)回弹检测根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录F回弹法检测火灾后混凝土强度”计算回弹修止系数Kcn=0.98o根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004),采用混凝土冋弹仪(型号:ZC3-A)检测混凝土楼板表面强度,检测结果见表1。表1回弹法检测混凝土构件强度编号构件混凝土强度推定值(MPa)备注1梁32.5根据修正2板33.5-3柱34.2—(2)钻芯检测依据《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS03:2007),采用混凝土钻芯机(型号:KF

6、-2)在混凝土楼板钻取芯样,在实验室进行抗压试验,混凝土强度换算值为33.6MPao3、钢筋检测函/D轴线附近混凝土保护层较薄(约8〜10mm),存在下部钢筋外露锈蚀现象,其余钢筋混凝土构件未发现钢筋外露现象。(三)钢构件1、表观检查⑥〜函轴线间钢梁表面大部分呈黑色,上下翼缘表面附着黑烟,涂层完好,无脱落,采用涂层测厚仪(型号:T220)检测,未发现空鼓。钢梁中部以西腹板局部涂层剥离,未脱落。采用红外线激光测距仪(型号:LeicaClassicA3)检测钢梁整体平直度,未发现钢梁存在明显的挠度变形,钢梁腹板局部轻度残余变形。2、焊缝检测(1)外部检查

7、⑥〜函轴线间钢梁为组合钢梁,采用焊缝连接,焊缝表面锈蚀。采用40型焊接检验尺检查焊缝尺寸,未发现焊缝存在明显的尺寸变形。(2)内部探伤采用金属超声波探伤仪(型号:CTS-9003)检测,未发现焊缝内部存在开裂迹象。、理论分析(-)火灾温度及区域划分1、火灾温度判断因现场燃烧物燃烧量已不能确定,根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录B混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应与温度的关系”判断火灾最高温度约为300°Co2、区域划分根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录E混凝土构件在标准升温条件下温度场实用曲

8、线图”嘶©及IWd轴线附近混凝土楼板最高温度约为200°C,其余混凝土构件温度低于100°Co根据钢梁现状推

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1、鉴定报告委托单位:XX安国特紧固件有限公司工程名称:热处理车间⑥〜U21壓〜⑪轴线火灾批准人:审核人:校对A:编写A:XXXXX有卩艮公司2009年x月18日XX安国特紧固件有限公司热处理车间(6)~歸玩~⑪轴线火灾鉴定报告XX安国特紧固件有限公司位于XX市莱山区盛泉东路2号,其热处理车间建于2006年。2009年7月12日11时,该车间⑥〜函壓〜⑪轴线地下室发生火灾,火灾基本情况如下:1、可燃烧物:淬火油及少数电线(缆)。2、燃烧时间:约1小时。3、灭火方式:冷水及少量泡沫灭火剂。4、火灾位置:见图1(图中阴影部分为主要着火区域)。图1火灾平面位置

2、受XX安国特紧固件有限公司委托,我单位技术人员于2009年9月12口〜14日多次到现场进行调查,并对结构构件进行实体检测。在实际检测与理论分析的基础上,对火灾后的车间钢构件及混凝土构件进行可靠性鉴定。二、检测内容、方法、仪器及依据(―)检测内容与方法1、采用钻芯法现场钻取楼板混凝土芯样。2、采用回弹法检测构件表面混凝土强度,并检查混凝土表面烧伤深度。3、检查钢构件表面涂层的燃烧残留物,检查钢梁是否存在明显的变形。4、根据现场钢构件表层油漆残留物及混凝土表面颜色、开裂、疏松脱落等情况综合判断火灾温度。5、采用涂层测厚仪检测钢构件表层残留油漆厚度。6、采

3、用焊缝检测尺检查钢构件连接焊缝,并采用金属超声波探伤仪检测焊缝内部质量。7、根据火灾温度及现场检测数据,判断结构安全性。(二)仪器及机具1、混凝土回弹仪(型号:ZC3-A);2、混凝土钻芯机(型号:KF-2);3、金属超声波探伤仪(型号:CTS-9003);4、红外线激光测距仪(型号:LeicaClassicA3,改进版);5、涂层测厚仪(型号:T220);6、40型焊接检验尺;7、卷尺、相机等其他检测仪器。(三)主要检测依据1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004);2、《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS0

4、3:2007);3、《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009);4、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);5、委托单位提供的建筑结构鉴定委托书。三.现场检测(一)燃烧条件检查火灾发生在地下室,通风条件较差,燃烧物燃烧不充分(从楼板、梁柱及钢梁表面附着的黑烟可以看出)o(二)混凝土构件1、表观检测壓疋]及回D轴线附近混凝土楼板下部呈浅灰色(略显粉红),表面有微细裂缝。凿除表层后(厚度约为5〜8mm),锤击较响亮,混凝土表面未留下锤击痕迹。其余混凝土构件(梁、板、柱)表面灰青,近视正常,未发现爆裂、剥落及开裂现象,锤击响亮

5、,混凝土表面未留下锤击痕迹。2、强度检测(1)回弹检测根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录F回弹法检测火灾后混凝土强度”计算回弹修止系数Kcn=0.98o根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-026-2004),采用混凝土冋弹仪(型号:ZC3-A)检测混凝土楼板表面强度,检测结果见表1。表1回弹法检测混凝土构件强度编号构件混凝土强度推定值(MPa)备注1梁32.5根据修正2板33.5-3柱34.2—(2)钻芯检测依据《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》(CECS03:2007),采用混凝土钻芯机(型号:KF

6、-2)在混凝土楼板钻取芯样,在实验室进行抗压试验,混凝土强度换算值为33.6MPao3、钢筋检测函/D轴线附近混凝土保护层较薄(约8〜10mm),存在下部钢筋外露锈蚀现象,其余钢筋混凝土构件未发现钢筋外露现象。(三)钢构件1、表观检查⑥〜函轴线间钢梁表面大部分呈黑色,上下翼缘表面附着黑烟,涂层完好,无脱落,采用涂层测厚仪(型号:T220)检测,未发现空鼓。钢梁中部以西腹板局部涂层剥离,未脱落。采用红外线激光测距仪(型号:LeicaClassicA3)检测钢梁整体平直度,未发现钢梁存在明显的挠度变形,钢梁腹板局部轻度残余变形。2、焊缝检测(1)外部检查

7、⑥〜函轴线间钢梁为组合钢梁,采用焊缝连接,焊缝表面锈蚀。采用40型焊接检验尺检查焊缝尺寸,未发现焊缝存在明显的尺寸变形。(2)内部探伤采用金属超声波探伤仪(型号:CTS-9003)检测,未发现焊缝内部存在开裂迹象。、理论分析(-)火灾温度及区域划分1、火灾温度判断因现场燃烧物燃烧量已不能确定,根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录B混凝土表面颜色、裂损剥落、锤击反应与温度的关系”判断火灾最高温度约为300°Co2、区域划分根据《火灾后建筑结构鉴定标准》(CECS252:2009)“附录E混凝土构件在标准升温条件下温度场实用曲

8、线图”嘶©及IWd轴线附近混凝土楼板最高温度约为200°C,其余混凝土构件温度低于100°Co根据钢梁现状推

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