品牌中測
分類房屋檢測
數(shù)量100000000
種類可靠性鑒定
功能房屋檢測單位
鋼結構檢測應用范圍知識
鋼結構中所用的構件一般是由鋼廠批量生產(chǎn),并需有合格,因此材料的強度及化學成分是有良好保證的。鋼結構檢測的重點在于安裝、拼接過程中產(chǎn)生的質(zhì)量問題。
一、鋼結構工程中主要的檢測內(nèi)容有:構件尺寸及平整度的檢測;構件表面缺陷的檢測;連接(焊接、螺栓連接)的檢測;鋼材銹蝕檢測;防火涂層厚度檢測。如果鋼材無出廠合格,或?qū)ζ滟|(zhì)量有懷疑,則應增加鋼材的力學性能試驗,必要時再檢測其化學成分。
二、鋼結構各檢測規(guī)范的應用范圍知識
三、構件尺寸及平整度的檢測每個尺寸在構件的3個部位量測,取3處的平均值作為該尺寸的代表值。鋼構件的尺寸偏差應以設計圖紙規(guī)定的尺寸為基準計算尺寸偏差;偏差的允許值應符合其產(chǎn)品標準的要求。梁和桁架構件的變形有平面內(nèi)的垂直變形面外的側(cè)向變形,因此要檢測兩個方向的平直度。柱的變形主要有柱身傾斜與撓曲。檢查時可先目測,發(fā)現(xiàn)有異常情況或疑點時,對梁、桁架可在構件支點間拉緊一根鐵絲或細線,然后測量各點的垂度與偏差;對柱的傾斜可用經(jīng)緯儀或鉛垂測量。柱撓曲可在構件支點間拉緊一根鐵絲或細線測量。
光伏發(fā)電技術在建筑中的主要應用為在既有建筑平屋頂上安裝光伏電池板及相關配套設施組成的發(fā)電系統(tǒng),屋面板往往不能承受由安裝光伏電池板引起的新增屋面荷載,需對屋面板、甚至屋面梁進行加固處理。本實用新型提供了一種用于支承光伏電池板的非屋面承重結構,包括混凝土基座,其特征在于所述的混凝土基座上架設光伏電池板承重架組件,該光伏電池板承重架組件包括多條承重鋼梁、多條槽型鋼軌和多個光伏電池板支架,所述承重鋼梁的底部固定在混凝土基座上,槽型鋼軌的端部焊接在承重鋼梁上,光伏電池板支架安裝在槽型鋼軌上。本實用新型使新增屋面荷載全部由原框架柱頂承受,避免了由于屋面板超載而進行屋面板、屋面梁的加固處理。鋼結構是主要由鋼制材料組成的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼結構主要是由型鋼和鋼板等材料制成的鋼梁、鋼柱等構件組成,各構件間通過焊接、螺栓、柳釘連接。鋼結構施工簡單、自重輕、整體剛性好、變形能力強,能夠很好的承受動力荷載,具有良好的抗震性能。鋼結構不僅可靠性較高,彈性模量也高,且可利用機械化設備進行大規(guī)模量產(chǎn)。公司擁有高水平的技術人才、設計團隊,及經(jīng)驗豐富的管理機構與施工隊伍可確保每一個項目的完成都能達到客戶滿意。從房屋加固的方案設計到施工,每一步都為客戶量身定做,采用以項目計費的計費方式,建造出讓客戶滿意的位,高質(zhì)量的房屋加固。以鋼結構廠房為例:
1、鋼結構材質(zhì)檢查是很重要的,
構成鋼結構的桿件、節(jié)點板、鉚釘、螺栓、焊接材料等,一般從外觀上很難分辨清楚,由于材質(zhì)不同,其機械性能(強度、屈服強度、延伸率、冷彎性能、沖擊韌性等)和化學成份(C、Si、Mn、P、S……)不同。對結構可靠性(安全性、耐久性)、以及施工中的可焊性、低溫工作條件下的冷脆性等。其影響都是很大的,所以要求在結構驗算時其材料的強度取值,當結構材料種類和性能符合原設計要求時,且原始資料充分可靠,應按原設計取值。不相符時,或材料已變質(zhì)時,應采用實測試驗數(shù)據(jù),此時材料強度的標準值應按《建筑結構設計統(tǒng)一標準》(G68—84)第4.0.4條規(guī)定確定。
鋼結構設計規(guī)定,當構件表面溫度超過℃時,就要采取隔熱措施,當構件溫度大于或等于200℃時,就要按構件所處工作溫度條件用試驗方法確定材料的物理力學指標。
2、變形
結構構件在設計荷載作用下的變形值的限制,主要是從為了滿足使用功能的要求,包括:
(1)用戶的安全感和美觀;
(2)不損壞非結構構件;
(3)不超過結構能承受的變形;
(4)不使用途失效;
(5)不得有過度的振動和搖晃。
鋼結構構件變形按表11.3評定等級標準。
3、評定等級分為A、B、C、D,按承載能力(包括構造和連接)、變形、偏差三個子項評定等級,并以承載能力(包括構造和連接)為主確定該項目的評定等級:
(1)當變形、偏差比承載能力(包括構造和連接)相差不大于一級時,以承載能力
(包括構造和連接)的等級作為該項目的評定等級;
(2)當變形,偏差比承載能力(包括構造和連接)低二級時,按承載能力(包括構
造和連接)的等級降低一級作為該項目的評定等級;
(3)遇到其他情況時,可根據(jù)上述原則綜合判斷、評定等級。
光伏電站的建設需要占據(jù)較大的土地面積,針對這一特點,需要選擇土地遼闊、人口稀少以及太陽能資源豐富的地區(qū),從我國目前已經(jīng)開始建設的光伏電站來看,主要分布在我國西部地區(qū)。光伏電站的應用特點如下:
(1)由于西部地區(qū)煤礦資源豐富而且城市耗電量相對較低,光伏電站生產(chǎn)的電能無法就近使用,需要通過變電站升壓并通過高壓電纜進行遠距離傳輸,其中存在較大的運輸損耗;
(2)地價、額外的土地建設費用以及電站管理費用成為了光伏電站建設的附加成本,其可以達到光伏電站總建設成本的10%~20%左右;
(3)由于太陽能資源缺乏連續(xù)性,光伏電站直接并網(wǎng)之后,不但無法成為大型電網(wǎng)的備用電源,同時其發(fā)電的隨機性還會加大電網(wǎng)對電力調(diào)配的難度。
而從我國的情況來看,在沙漠地區(qū),光伏電站具有較好的應用價值,沙漠地區(qū)的土地利用家就只較低,而且面積廣闊,其太陽能資源相對較為豐富,加上我國沙漠面積較大,未來在沙漠地區(qū)建設光伏電站將成為主要的趨勢之一。

鋼結構工程檢測包括鋼結構和特種設備的原材料、焊材、焊接件、緊固件、焊縫、螺栓球節(jié)點、涂料等材料和工程的全部規(guī)定的試驗檢測內(nèi)容。主要有:鋼結構無損探傷檢測,主體結構工程檢測,鋼結構力學性能檢測,鋼結構緊固件力學性能檢測,鋼材化學成分分析,涂料原材料檢測,鹽霧試驗等檢測。 鋼結構加固是指對已有鋼結構進行加強以提高其承載力耐久性和滿足使用。鋼結構加固的主要方法有:減輕荷載、改變計算圖形、加大原結構構件截面和連接強度、阻止裂紋擴展等,當有成熟經(jīng)驗時亦可采用其它的加固方法。鋼結構加固時的施工方法有:負荷加固、卸荷加固、和從原結構上拆下加固或更新部件進行加固。加固施工方法應根據(jù)用戶要求、結構實際受力狀態(tài),在確保質(zhì)量和安全的前提下,由設計人員和施工單位協(xié)商確定。鋼結構加固施工需要拆下或卸荷時,必須措施合理傳力明確、確保安全。主要方法有:梁式結構例:如屋架,可以在屋架下弦節(jié)點下設臨時支柱或組成撐桿式結構張緊其拉桿對屋架進行改變應力卸荷。此時屋架應根據(jù)千斤頂或撐桿壓力進行承載力驗算,且應注意桿件內(nèi)力是否變或,如個別桿件、節(jié)點承載力不足、時卸荷前應對其進行加固。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏荷載報告——工業(yè)鋼結構廠房質(zhì)量檢測的一般程序:
1、現(xiàn)場勘探;
2、制定檢測方案(根據(jù)房屋檢測相關標準,例如:《建筑結構荷載規(guī)范》《鋼結構設計規(guī)范》等);
3、廠房建筑、結構布置及構件尺寸核對;
4、廠房柱底相對沉降檢測及柱傾斜檢測;
5、對廠房進行完損狀況檢測;
6、廠房結構承載能力驗算分析;
7、廠房構造措施分析;
8、出具廠房安全檢測報告。 鋼結構廠房在使用過程中,若發(fā)現(xiàn)廠房鋼結構接縫開裂,出現(xiàn)銹蝕,螺栓連接節(jié)點松動等問題時,要引起足夠重視,并且需要找有房屋檢測資質(zhì)的企業(yè)對廠房進行安全檢測,及時發(fā)現(xiàn)廠房中存在的安全隱患,針對問題進行相應的加固修補,以免對日后的正常生產(chǎn)造成不良影響。
二、屋面光伏荷載報告——鋼結構構件危險性判斷:
1.1 鋼結構構件的危險性應包括承載能力、構造和連接、變形等內(nèi)容。
1.2 當需進行鋼結構構件承載力驗算時,應對材料的力學性能、化學成分、銹蝕情況進行檢測。實測鋼構件截面有效值,應扣除因各種因素造成的截面損失。
1.3 鋼結構構件應重點檢查各連接節(jié)點的焊縫、螺栓、鉚釘?shù)惹闆r;應注意鋼柱與梁的連接形式、支撐桿件、柱腳與基礎連接損壞情況,鋼屋架桿件彎曲、截面扭曲、節(jié)點板彎折狀況和鋼屋架撓度、側(cè)向傾斜等偏差狀況。
1.4 鋼結構構件有下列現(xiàn)象之一者,應評定為危險點:
1構件承載力小于其作用效應的90%(R/γ0S<0.9);<O.9);
2構件或連接件有裂縫或銳角切El;焊縫、螺栓或鉚接有拉開、變形、滑移、松動,剪壞等嚴重損壞;
3連接方式不當,構造有嚴重缺陷;
4受拉構件因銹蝕,截面減少大于原截面的10%;
5粱、板等構件撓度大于Lo/250,或大于45mm;
6實腹梁側(cè)彎矢高大于Lo/600,且有發(fā)展跡象;
7受壓構件的長細比大于現(xiàn)行標準{鋼結構設計規(guī)范》(GB 50017--2003)中規(guī)定值的1.2倍;
8鋼柱頂位移,平面內(nèi)大于h/,平面外大于h/500,或大于 40mm;
9屋架產(chǎn)生大于Lo/250或大于40撓度;屋架支撐系統(tǒng)松動失穩(wěn),導致屋架傾斜,傾斜量超過h/。

屋面光伏荷載報告——框架結構屋頂光伏荷載安全檢測的主要內(nèi)容:
1. 對該建筑軸線尺寸和層高進行校核;
2. 采用鉆芯法檢測框架柱、框架梁板的混凝土強度。
3. 采用鋼筋探測儀檢測框架柱、框架梁板的鋼筋配置情況(框架梁、框架柱主筋 直徑、數(shù)量和樓板底筋直徑、間距)和鋼筋保護層厚度,同時適量選取框架梁、框架柱、樓板鑿槽驗證鋼筋直徑。
4. 檢測混凝土構件的碳化深度。
5. 檢測混凝土中氯離子含量。
6. 采用鋼卷尺檢測框架柱、框架梁的截面尺寸及樓板的厚度。
7. 檢測框架柱、框架梁板鋼筋外露銹蝕情況,采用游標卡尺檢測鋼筋銹蝕后的有效直徑。
8. 檢測建筑物的外觀質(zhì)量、現(xiàn)狀和使用情況。
9. 查看結構布置是否合理、構件傳力是否直接等。
10. 檢測建筑物的梁、板、柱等構件是否有裂縫,裂縫是否已造成對結構的危害等。
11. 檢測圍護結構變形、裂縫、滲漏情況。
12. 檢測建筑物是否有傾斜,檢測基礎是否有不均勻下沉。
13. 根據(jù)檢測結果,結合由建筑科學研究院開發(fā)的多建筑結構分析程序PKPM系列軟件對建筑結構安全性進行驗算分析,確定該建筑主體結構前的安全狀況,對建筑的后續(xù)使用提出基于結構安全考慮的相關建議。
14. 對建筑的日常使用、日常維護及定期檢查觀測提出建議。
屋面光伏荷載報告——鋼結構廠房屋頂光伏荷載安全檢測主要內(nèi)容:
鋼結構緊固件力學性能檢測螺栓連接副扭矩系數(shù)、緊固軸力、拉伸(屈服強度、抗拉強度)、硬度等性能、螺栓連接板抗滑移系數(shù)檢測。
1 鋼構件連接質(zhì)量
2 鋼結構涂層厚度
3 鋼構件銹蝕與損傷
4 結構和構件尺寸
5 結構和構件變形
6 工程施工質(zhì)量評價
7 結構安全性與可靠性評價 。

屋面光伏荷載報告檢測依據(jù)的規(guī)范:
(1) 《民用建筑可靠性標準》(G292-1999)
(2) 《工業(yè)建筑可靠性標準》(G144-2008)
(3) 《建筑抗震標準》(G023-2009)
(4) 《房屋完損等級評定標準》(城住字[84]第678)
(5) 《危險房屋標準》(JGJ125-99,2004年版)
(6) 《城市危險房屋管理規(guī)定》(令[2004]第129)
(8) 《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》(G068-2001)
(9) 《混凝土結構設計規(guī)范》(G010-2002)
(10)《砌體結構設計規(guī)范》(G003-2001)
(11)《建筑地基基礎設計規(guī)范》(G007-2002)
(12)《建筑抗震設計規(guī)范》(G011-2010)
(13)《建筑地震破壞等級劃分標準》(1990)建抗字第377
(14)《建筑工程抗震設防分類標準》(G223-2008)
(15)《建筑結構荷載規(guī)范》(G009-2001,2006年版)
(16)《建筑變形測量規(guī)程》(JGJ/T8-2007)
(17)《建筑結構檢測技術標準》(GB/750344-2004)
(18)《鉆芯法檢測混凝土強度技術規(guī)程》(CE03:2007)
(19)《回彈儀評定燒結普通磚強度等級的方法》(JC/T796-1999)
屋面光伏荷載報告—有關知識:
屋頂面積直接決定光伏發(fā)電項目的容量,是基礎的元素,屋面上是否存在附屬物,如風樓、風機、附房、女兒墻等,設計時需要避開陰影影響。屋面朝向決定著光伏支架、組件、串列、匯流箱的布置原則,比如東西走向的屋面,背陰面的方陣是否需要設置傾角,組件串聯(lián)時陰陽兩面盡量避免互連,匯流箱及逆變器直流輸入輸入盡量為同一屋面朝向的陣列。屋面材質(zhì)基本分為彩鋼瓦、陶瓷瓦、鋼混等,其中彩鋼瓦分為直立鎖邊型、咬口型(角馳式,呈菱形)型、卡扣型(暗扣式)型、固定件連接(明釘式,梯形凸起)型。前兩種需要轉(zhuǎn)接件,后兩種需要打孔固定;陶瓷瓦屋面既可以使用轉(zhuǎn)接件,也可以不與屋面固定,利用自重和屋面坡度附著其上;鋼混結構屋面一般需要制作支架基礎,基礎與屋面可以生根也可以不生根,關鍵考慮屋面防水、抗風載能力、屋面設計荷載等因素。屋面的設計使用壽命決定光伏電站的使用壽命。屋面荷載屋面荷載大體分為荷載和可變荷載。荷載也稱恒荷載,指的是結構自重及灰塵荷載等,光伏電站安裝在屋面后,需要運營25年,其自重歸屬于恒荷載,因此,在項目前期考察時,需要著重查看建筑設計說明中恒荷載的設計值,并落實除屋面自重外,是否額外增加其他荷載,如管道、吊置設備、屋面附屬物等,并落實恒荷載是否有余量能夠安裝光伏電站。可變荷載是考慮極限狀況下暫時施加于屋面的荷載,分為風荷載、雪荷載、地震荷載、活荷載等,是不可以占用的。情況下,活荷載可以作為分擔光伏電站荷載的選項,但不可以占用過多,需要具體分析。
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