Проверка смет

Определения несущей способности

Описание категории отсутствует.
0 год
Успешной работы на работы
0
Проведенных строительных экспертиз
0
ПРОВЕДЕННЫХ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Цель и задачи исследования
Целью обследования перекрытия является:

  • Выявление конструктивных и геометрических характеристик конструкции;
  • Выявление дефектов и повреждений конструкции;
  • Оценка техническое состояние ограждающих обследуемых конструкций здания в соответствии с ГОСТ 31937-2011, ГОСТ 31937-2024 и СП 13-102-2003;
  • Поверочный расчёт конструкций перекрытия;
  • Составление технического заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

Перечень предоставленной технической документации
Таблица 2

№ п.п. Наименование документа Кол-во листов
1 Технический отчет по результатам технического обследования строительных конструкций второго этажа здания 28

Перечень применённого оборудования
Таблица 3

№ п.п. Наименование оборудования Заводской номер Назначение Срок действия поверки/калибровки
1 Дальномер лазерный Leica Disto D2 1292460603 Линейные измерения Номер свидетельства: С-АКЗ/16- 04-2024

Сроки действия поверки – с 16.04.2024 по 15.04.2025

2 Рулетка метрическая (5 м) Б057 Линейные измерения Номер свидетельства: 0195/R Сроки действия поверки – с 07.09.2023 по 06.09.2025
3 Штангенциркуль 90110378 Линейные измерения Номер свидетельства: 0195/R Сроки действия поверки – с

07.09.2023 по 06.09.2025

4 Измеритель защитного слоя бетона ПОИСК-2.6 В344 Измерение толщины защитного слоя бетона и диаметра

арматуры

Первичная поверка от 16.11.2023, действительна до 15.11.2024
5 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 10427 Измерение прочности бетона ударно- импульсным методом Номер свидетельства: С- АКЗ/07-09-2023

Сроки действия поверки – с 07.11.2023 по 06.11.2024

Методика проведения обследования
Обследование объекта проводилось в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической и иной документации.

В качестве основных критериев экспертных оценок приняты действующие нормативно-инструктивные документы. Визуально-инструментальное обследование проводилось в контрольных областях при естественном и искусственном освещении, как с отметки уровня земли, так и в помещениях объекта.

Объём и степень детализации выборочного обследования определялись в зависимости от доступа к строительным конструкциям и соответствовали требованиям действующей нормативно-технической документации. Для фиксации результатов обследования производилась фотосъёмка.

Методика проведения технического обследования объекта базируется на действующих нормативных документах и методических пособиях по проведению обследования.

Обследование технического состояния зданий и сооружений проводится в три этапа:

    1. Подготовительные работы — ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно- геологических изысканий; сбора и анализа проектно-технической документации; составления программы работ с учетом согласованного с заказчиком технического задания.
    2. Предварительное (визуальное) обследование проводят с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и

средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией. Если при визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания или сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и др.), либо в соответствии с техническим заданием переходят к детальному (инструментальному) обследованию.

    1. Детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания или сооружения включает в себя:
      1. измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий или сооружений, конструкций, их элементов и узлов;
      2. инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
      3. определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
      4. измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;
      5. определение реальной расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;
      6. анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
      7. составление итогового документа (отчета) с выводами по результатам обследования.

Согласно методике оценки технического состояния конструкций зданий и сооружений (ГОСТ 31937-2011), их техническое состояние квалифицируется исходя из принадлежности к одной из категорий.

Нормативный уровень технического состояния — категория технического состояния, при котором количественное и качественное значение параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют требованиям нормативных документов (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Работоспособное состояние — категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние — категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Аварийное состояние — категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).
Результаты обследования
8.1 Краткая характеристика объекта обследования

Объект Нежилое помещение
Проектная организация, проектировавшая

объект

Нет данных
Строительная организация,

возводившая объект

Нет данных
Год строительства Нет данных
Основания здания (геологическая изученность) Нет данных
Конструктивный тип здания Каркасный
Пространственная жесткость Обеспечена элементами каркаса
Колонны Железобетонные
Стены Ж/б стеновые панели
Перекрытия Железобетонные плиты и ригели
Полы Бетонные
Климатические и инженерно-

геологические условия

Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей, имеет следующие характеристики:

Расчетное значение веса снегового покрова для III снегового района (по СП 20.13330.2016 ≪СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция≫) —

1,5 кН/м2 (153 кгс/м2).

Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района (по СП 20.13330.2016) — 0,23 кПа (23,0 кгс/м2).

Нормативные значения температуры наиболее холодной пятидневки (по СП 131.13330.2020 ≪СНиП 23-01-99* Строительная климатология. Актуализированная редакция≫) – минус 32° С.

Сейсмичность района строительства – менее 6 баллов (согласно СП 14.13330.2018

Строительство в сейсмических районах (актуализированная редакция СНиП II-7-81*)

    1. Анализ конструктивных решений и условий эксплуатации.

Проектная и техническая документация на обследуемые конструкции здания не предоставлена.

Нежилое здание в котором обследовались полы, и состоит из административных, производственных и складских помещений. На момент обследования помещения не эксплуатируется.

Конструктивные решения помещения:

  • несущие колонны – железобетонные;
  • перекрытия – железобетонные монолитные ребристые плиты и ригели;
  • полы – бетонные.

Данные по прочности бетона полов методами неразрушающего контроля..

    1. Конструкция

Для определения конструкции пола вскрытие – не производилось. В ходе обследования были обнаружены уже вскрытые участки пола до конструкции плит перекрытия, выполненные в ходе строительно-монтажных работ.

По результатам обследования вскрытых участков были установлены конструктивные слои пола сверху вниз:

      • стяжка — 120мм;
      • 3 слоя гидроизоляции — 18мм;
      • армированная стяжка — 80мм (Арматура d=5мм сетка 150х150мм);
      • утеплитель пенопласт — 100мм;
      • стяжка 30мм;
      • плита перекрытия.

По результатам проведённого неразрушающего контроля прочности бетона конструкций покрытия, установлено: прочность бетонного пола составила в 43,4-46,2 МПа, что соответствует классу бетона В35;

В ходе обследования, видимых дефектов и повреждений пола, свидетельствующих о потере или снижении несущей способности — не обнаружено.
Нагрузки
Поверочные расчеты выполнены с учетом фактических и предполагаемых нагрузок, определенных на основании данных, предоставленных Заказчиком, экспертной оценки и с учетом положений СП 20.13330.2016.

Расчеты конструкций выполнены в соответствии с СП 63.13330.2016 «Бетонные и железобетонные конструкции».
СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ

    1. Описание расчётная схема:

Расчет усилий в конструкциях выполнен в общей пространственной модели в программном комплексе SCAD Office методом конечных элементов

Рис.1. Расчетная схема несущих элементов конструкции перекрытия.

Жесткости

Единицы измерения:

  • Линейные размеры: м
  • Размеры сечений: мм
  • Силы: Т

Толщина пластин представлена в единицах измерения линейных размеров.

Жесткости
Тип Жесткость Изображение
1 Жесткости пластин

Модуль упругости E = 2112000 Т/м2 Коэффициент Пуассона  = 0,2 Толщина h = 0,4 м

Объемный вес  = 2,5 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,e-005

2 Жесткости пластин

Модуль упругости E = 704000 Т/м2 Коэффициент Пуассона  = 0,2 Толщина h = 0,18 м

Объемный вес  = 2,5 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,e-005

3 Характеристики твердого тела

Направления: X Y Z UX UY UZ

4 Жесткость стержневых элементов — параметрическое сечение

Модуль упругости E = 2111999,9 Т/м2 Коэффициент Пуассона  = 0,2 Объемный вес  = 2,5 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,e-005 Продольная жесткость EF = 527999,97 Т

Изгибная жесткость (ось Y) EIy = 11000 Т*м2 Изгибная жесткость (ось Z) EIz = 11000 Т*м2 Сдвиговая жесткость (ось Y) GFy = 184595,87 Т Сдвиговая жесткость (ось Z) GFz = 184595,87 Т Крутильная жесткость GIkp = 7578,91 Т*м2

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) au+ = 8,33 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) au- = 8,33 см

Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) av+ = 8,33 см

Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) av- = 8,33 см

250Z1 250
250
00 Y1
250 5
50 0
5 Жесткости пластин

Модуль упругости E = 704000 Т/м2 Коэффициент Пуассона  = 0,2 Толщина h = 0,15 м

Объемный вес  = 2,5 Т/м3

Коэффициент температурного расширения  = 1,e-005

Нагрузки и воздействия
Сбор нагрузок

В расчётном комплексе SCAD прикладываются полные расчётные нагрузки. С помощью комбинации загружений и модуля РСУ учитывается система коэффициентов для расчета по I и II группам ПС.

Имена загружений
Номер Наименование
1 Собственный вес
2 Пирог пола
3 Полезная нагрузка
Комбинации загружений
Номер Формула
1 L1+L2+L3
2 0.909091*L1+0.8*L2+0.833333*L3

Рис. 2. Постоянная нагрузка от собственного веса конструкции, кгс/м2

Рис. 3. Нагрузка от пирога пола, кгс/м2

Рис. 4. Полезная нагрузка на перекрытие, кгс/м2
Результаты статического расчета
По результатам статического расчета были определены усилия в элементах конструкции перекрытия.

Рис. 5. Деформированная схема по оси Z, мм

Рис.6. Нормальные усилия, тс

Рис.7. Изгибающие моменты Мх, тс*м/м

Рис.8. Изгибающие моменты Мy, тс*м/м

Рис.9. Поперечные усилия Qx, тс/м

Рис.10. Поперечные усилия Qy, тс/м

Рис. 11. Коэффициент несущей способности элементов перекрытий по результатам расчетов

Рис. 12. Коэффициент несущей способности пролетных плит перекрытия

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Конструктивная группа Пролетные плиты. Элемент № 709

Расчет на основе предельных усилий

Тип элемента — Оболочка

Толщина 150 мм

Расстояние до ц.т. арматуры
a1 a2
мм мм
20 20

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A400 1
Поперечная A240 1
Нижняя Верхняя
S1 S3 S2 S4
Диаметр мм 10 10 10 10
Шаг мм 200 200 200 200

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B35

Коэффициенты условий работы бетона
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9
b2 учет характера разрушения 1
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Результаты расчета по комбинациям загружений Проверка Коэффициент использования Загружение
Прочность сечения пластины 1 2
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 2
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 2

Коэффициент использования 1 — Прочность сечения пластины

Рис. 13. Коэффициент несущей способности пролетных плит перекрытия

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1

Конструктивная группа Надколонные плиты. Элемент № 362

Тип элемента — Оболочка

Расстояние до ц.т. арматуры
a1 a2
мм мм
25 25

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A400 1
Поперечная A240 1

Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B35

Коэффициенты условий работы бетона
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9
b2 учет характера разрушения 1
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1

Трещиностойкость

Ограниченная ширина раскрытия трещин

Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры

Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм

Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Конструктивная группа Надколонные плиты. Элемент № 362

Толщина 180 мм

Заданное армирование

Нижняя Верхняя
S1 S3 S2 S4
Диаметр мм 20 6 18 6
Шаг мм 200 200 150 150
Проверка Коэффициент использования Kомбинация
Прочность сечения пластины 0,99 L1+L2+L3
Прочность по поперечной силе Qx 0,52 L1+L2+L3
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 L1+L2+L3
Кратковременное раскрытие трещин 0,39 L1+L2+L3
Длительное раскрытие трещин 0,42 L1+L2+L3
Вертикальные перемещения от постоянных и длительных нагрузок 0,07 0.9091*L1+0.8*L2+0.2916*L3

Коэффициент использования 0,99 — Прочность сечения пластины
Ш. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ
По результатам статического расчета конструкции перекрытий, выполненного в пространственной постановке, установлено, что предельная нагрузка на конструкции перекрытия без учета собственного веса плит (нагрузка от пирога пола вместе с полезной нагрузкой) составляет 1,84 тс/м2. При данной нагрузке предельного значения несущей способности достигают как пролетные плиты, так и надколонные плиты.

Из предельной нагрузки 1,84 тс/м2:

— 640 кгс/м2 – нагрузка от пирогов полов;

— 1200 кгс/м2 – полезная нагрузка на плиты перекрытия.

 

О нас

Если вы оказались здесь, значит столкнулись с непростой ситуацией, требующей профессиональной строительной экспертизы, оценки стоимости восстановительных работ или участия экспертов в арбитражных спорах.

За 21 год успешной работы мы заслужили безупречную репутацию как в России, так и за её пределами, благодаря независимым заключениям и ответственному подходу к каждому делу.

Мы гарантируем абсолютную объективность и высокий уровень профессионализма при разрешении судебных и досудебных споров. Наши экспертные заключения всегда основаны на тщательном анализе, веских аргументах и обоснованных выводах. Мы ценим свою репутацию и не идём на компромиссы — наши услуги стоят своих денег, а честное имя для нас превыше всего.

Если вам необходима квалифицированная помощь в области строительного аудита или экспертизы — вы обратились по адресу. Будем рады оказать вам поддержку и провести профессиональную строительную экспертизу!

Экспертиза позволяет получить независимое и профессиональное заключение о техническом состоянии здания или сооружения, выявить скрытые дефекты и нарушения.

Защита интересов в суде

Официальное экспертное заключение является весомым доказательством в судебных разбирательствах и помогает отстоять ваши права в спорах с застройщиками, подрядчиками или страховыми компаниями.

Экономия на ремонте

Своевременное выявление недостатков позволяет устранить их на ранней стадии, что помогает избежать дорогостоящих переделок и капитального ремонта в будущем.

Проверка качества строительных работ

Экспертиза выявляет несоответствия выполненных работ строительным нормам и стандартам, что позволяет требовать устранения недостатков за счёт подрядчика.

Оценка стоимости восстановительных работ

Специалисты точно рассчитывают стоимость необходимых работ по устранению выявленных дефектов, что важно для составления претензий и расчёта убытков.

Помощь при приёмке недвижимости

Экспертиза при приёмке квартиры, дома или коммерческого объекта позволяет выявить скрытые дефекты и избежать покупки проблемной недвижимости.

Подтверждение страховых случаев

Экспертное заключение необходимо для подтверждения страховых случаев и получения компенсации от страховой компании.