







随着我国工业化进程的不断推进,大量早期建设的化工厂已进入使用年限中后期,其厂房结构安全问题日益凸显,尤其是在地震多发区域,老旧厂房的抗震能力成为影响企业安全生产和人员生命财产安全的关键因素。开展化工厂老旧厂房抗震隐患排查与鉴定工作,不仅是落实国家安全生产政策的重要举措,更是保障企业可持续发展的基础性工程。
化工厂老旧厂房多建于上世纪70至90年代,受限于当时的设计标准、材料性能及施工技术水平,普遍存在以下问题:设计标准偏低。早期建筑抗震设防烈度普遍为6度或7度,而随着地震区划图的更新,许多地区已被划入更高烈度设防区,原有结构难以满足现行规范要求。建筑材料老化严重。混凝土碳化、钢筋锈蚀、钢结构腐蚀等问题普遍存在,导致构件承载力下降,延性降低。使用功能变更频繁。部分厂房在使用过程中被改作他用,荷载增加或布局调整未进行结构复核,造成局部应力集中。长期处于高温、高湿、腐蚀性气体环境中,加速了结构劣化,削弱了抗震性能。

排查流程主要包括以下几个阶段:
第 一阶段:资料收集与现场踏勘。收集厂房原始设计图纸、施工记录、历次改造资料、使用历史及周边地质条件等信息,初步判断结构类型、建造年代、使用状况等基本情况。进行现场踏勘,观察厂房外观是否存在明显裂缝、倾斜、沉降、构件破损等现象。
第二阶段:结构现状检测。采用无损或微损检测技术,对关键构件进行材料强度、截面尺寸、配筋情况、连接节点等参数测定。常用方法包括回弹法测混凝土强度、雷达扫描测钢筋分布、超声波探伤检测焊缝质量等。对于钢结构,还需检测涂层厚度、腐蚀深度及螺栓连接状态。
第三阶段:抗震能力初步评估。根据检测数据,结合现行抗震设计规范,对结构体系的完整性、构件的承载能力、整体刚度和稳定性进行定性与定量分析。重点关注薄弱层、短柱、砌体填充墙布置不合理、基础不均匀沉降等典型抗震不利因素。
第四阶段:专项鉴定与计算分析。对存在明显隐患或重要设施所在的厂房,需进行详细的结构抗震验算。采用有限元软件建立三维模型,模拟地震作用下的动力响应,评估其在多遇地震、设防地震和罕遇地震下的性能表现。必要时进行振动测试,获取结构自振频率、阻尼比等动力特性参数,验证计算模型的准确性。
第五阶段:综合评定与报告编制。根据排查结果,按照A、B、C、D四个等级对厂房抗震性能进行分类:A级为满足抗震要求,可正常使用;B级为基本满足要求,需加强日常维护;C级为不满足要求,需采取加固措施;D级为严重不满足要求,建议停止使用或拆除重建。鉴定报告应包含问题描述、原因分析、风险等级、处理建议及后续监测方案。
1. 结构体系不合理。如框架结构中存在“强梁弱柱”现象,导致地震时柱端先于梁端破坏,丧失整体稳定性;或存在扭转不规则、楼层刚度突变等平面布置缺陷,易引发局部破坏。
2. 关键构件损伤严重。混凝土柱出现纵向裂缝、箍筋外露、混凝土剥落;梁端塑性铰区保护层开裂;墙体与框架之间缺乏有效拉结,形成独立墙体,在地震中易倒塌。
3. 基础问题突出。由于地基土质变化或地下水位波动,导致基础不均匀沉降,上部结构产生附加内力,降低整体抗震能力。桩基腐蚀、承台开裂等问题也较为常见。
4. 非结构构件安全隐患。管道支架、设备平台、围护墙体等非结构构件未按抗震要求设置,地震时易脱落、倾覆,造成次生灾害。尤其在化工厂中,若涉及有毒有害介质输送系统,一旦失效将引发严重事故。
5. 抗震构造措施缺失。如缺少足够的抗震支撑、剪力墙数量不足、节点区箍筋配置不满足延性要求等,均会显著降低结构耗能能力和整体延性。

对于C级厂房,优先考虑结构加固。常用方法包括:外包钢加固梁柱、碳纤维布粘贴增强抗弯抗剪能力、增设剪力墙或支撑提高整体刚度、基础托换或注浆加固改善地基承载力。所有加固方案须经专 业设计,并由具备资质的施工单位实施,确保施工过程不影响正常生产。
对于D级厂房,若加固成本过高或技术不可行,应果断采取停用、搬迁或拆除重建措施。在拆除前应制定应急预案,防止结构突然失稳造成人员伤亡。
建议企业建立健全厂房健康监测系统,安装位移传感器、倾斜仪、应变计等设备,实现对关键部位的实时监控,及时发现异常变化。定期开展结构安全评估,形成闭环管理机制。
地方政府和行业主管部门应加强对化工企业老旧厂房的监管力度,推动建立第三方评估机制,鼓励企业主动申报安全隐患,给予技术支持和政策引导。对拒不整改或存在重大风险的企业,依法依规予以处罚或停产整顿。
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