品牌中測
分類房屋檢測
數量100000000
種類可靠性鑒定
功能房屋檢測單位
是目前市面上應用于工業的有效快捷和必不可少的工具,在高速發展的科技社會,為了效率的提高,在租賃廠房、辦公室、酒店場所包括火災檢測等都需要應用到的鋼結構檢測。那么鋼結構檢測有哪些注意事項呢?
(1)要監督委托有相應資質的檢測機構進行,國內的鋼結構檢測都無外乎包含有安全、質量和環境管理體系,并且有高新技術的檢測如:能簡便利用光、磁、聲和電等物理特性,在既不損害和影響被檢測對象的性能的前提下,便能判斷出檢測對象的剩余壽命和缺陷的無損檢測,此外更包含其他高新技術射線檢測、超聲波檢測、磁粉檢測等。
(2)對于取樣、送檢等制度要及時改善,要避免試件與工程不一致現象:如噴漆不均勻、焊接不規范等。鋼結構檢測工程實施前,應有該鋼結構檢測施工單位技術負責人審批過的施工組織設計、與其相符的專項施工方案等技術文件,并按有關規定報送或代表;如發現問題應提前組織評審重要鋼結構檢測工程的施工技術方案和安全應急預案,此外,對于鋼結構工程施工及質量,應使用計量工具驗收。各個施工單位和監理單位必須統一計量并標準化。
(3)施工質量的要求要符合現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》的有關規定。在工程中,若有部分檢測項目,難以找到具有其資質和的鋼結構檢測機構,且花費成本高昂,在這種情況下,必須堅持原則,堅定信念,督促承包的工作單位,特別是鋼結構構件質量方面,要避免部分商家偷工減料而導致出現意外事故。保證鋼結構制作與安裝質量及施工進度有效進行,同時這也是國家現行鋼結構工程施工質量驗收規范規定的“主控項目”。
綜合以上注意事項,單位進行鋼結構檢測便有了很清晰的思路,毋庸置疑,安全和質量是要考慮因素,此外高新技術的引進將大大提高工作效率,選擇鋼結構檢測,為工作提供更多的方便和快捷。
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量、現狀和使用情況。
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. 根據檢測結果,結合由建筑科學研究院開發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容:
鋼結構緊固件力學性能檢測螺栓連接副扭矩系數、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檢測。
1 鋼構件連接質量
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 工程施工質量評價
7 結構安全性與可靠性評價 。

我國的光伏產業雖然在近些年呈現欣欣向榮的發展趨勢,但從總體技術水平來看仍處于初期的發展培育階段,相關技術遠遠稱不上成熟。目前來看,我國的光伏發電技術有如下幾個特征:其一,能量轉換率低。這是目前制約我國光伏發展的主要因素,也是要面對的要問題。我國的光伏發電系統通常只有10%到15%的實際轉換率,過低的轉換率令光伏發電的成本居高不下,大大降低了技術實用性。直到2010年推出了轉換率達到26%的聚光光伏發電技術,這種狀況才有所好轉,但提高能量轉換率依然是光伏發電的要技術目的。其二,技術應用化程度不高。我國目前有相當一部分研究機構在進行光伏發電系統的研究,包括光伏企業、各個大學的實驗室等,但這些機構中有相當一部分重理論,輕實踐,獲得的技術成果局限于實驗室里,應用程度不高。還有部分研究人員的光伏技術研究與實踐缺乏聯系,偏離目前對光伏發電系統的實際需求,導致研究成果的社會能效不大。其三,環境能效相對成熟。我國目前常用的屋頂光伏發電系統理論壽命普遍超過十年,其能量回收周期則大致在三年左右。所以僅從環境能效上來看,我國的光伏發電系統還是有相當水準的,能夠在環保節能方面發揮相當大的作用。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——屋面光伏荷載檢測過程:
1、檢測目的、范圍和內容
擬在屋面加設太陽能光伏板,為了解該廠房安全現狀與增加太陽能光伏板之后的廠房的安全狀況,對房屋主體結構檢測,判斷房屋的安全性能并提出合理的加固處理建議,為廠房后期使用提供可靠的安全**。
根據房屋質量檢測的相關規定,針對受檢房屋的特點和實際狀況,本次檢測的主要內容包括:
(1)廠房歷史及使用情況調查;
(2)現場結構圖紙測繪;
(3)廠房外觀質量缺陷及結構損傷檢測;
(4)鋼結構構件材料強度檢測;
(5)變形測量(房屋沉降、柱垂直度、梁撓度);
(6)主體結構承載能力驗算;
(7)綜合評估分析。
2、主要技術依據
(1) 《黑色金屬硬度及強度換算值》(GB/T1172-1999);
(2) 《建筑變形測量規程》(JGJ8-2016);
(3) 《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004);
(4) 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(G205-2001);
(5) 《建筑結構荷載規范》(G009-2012);
(6) 《鋼結構設計規范》(G017-2003);
(7) 《鋼結構檢測與技術規程》(DG/TJ08-2011-2007);
(8) 《金屬材料里氏硬度試驗方法》(GB/T17394.1-2014)。
二、屋面光伏荷載報告——承載力驗算
1、 計算參數
現準備在屋面加設光伏太陽能設備,根據的要求,綜合現場檢測的實際結構情況對該結構進行整體分析計算。
經檢測,現場屋面做法為:(1)深藍色彩鋼夾芯板;(2)保溫棉;(3)斜卷邊Z形檁條。
驗算荷載取值:恒載:0.3 kN/m2。
變更前活載:0.5 kN/m2(驗算檁條);0.3 kN/m2(驗算剛架)
變更后活載:0.83 kN/m2(驗算檁條);0.63 kN/m2(驗算剛架)
吊車荷載:5t(③~⑦軸每跨一臺,)
基本風壓:0.55kN/m2,地面粗糙度為B類
基本雪壓:0.20kN/m2
不考慮地震作用
材料強度:主體鋼結構按Q235;檁條、支撐按Q235。
2、門式剛架承載力驗算
本次采用建筑科學研究院結構計算程序PKPM(V3.1版)系列軟件STS模塊對典型剛架(1-7/E軸)按實測結構布置及構件截面尺寸進行建模,并對該廠房進行結構承載力驗算。計算模型見附圖4。
(1)原結構荷載驗算
驗算結果表明,廠房原結構荷載作用下,鋼柱作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比均小于1,滿足承載力計算要求,GZ2、GZ6平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求;鋼梁作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比、平面外穩定應力比均小于1,滿足承載力計算要求。GZ2平面外穩定長細比不滿足規范要求,其余各構件長細比均滿足規范要求。驗算結果參見附圖5。
(2)屋面增加光伏板荷載驗算
廠房在屋面增加光伏板荷載作用下,鋼柱GZ3、GZ4作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比、平面外穩定應力比小于1,滿足承載力計算要求;GZ1、GZ2、GZ7平面內穩定應力比大于1;GZ2、GZ7平面內長細比不滿足計算要求;GZ2、GZ5、GZ6平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求;GZ2平面外長細比不滿足計算要求。鋼梁平面內穩定應力比、平面外穩定應力比、作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比均大于1,不滿足承載力計算要求。

承載力驗算
1、 計算參數
現準備在屋面加設光伏太陽能設備,根據的要求,綜合現場檢測的實際結構情況對該結構進行整體分析計算。
經檢測,現場屋面做法為:(1)深藍色彩鋼夾芯板;(2)保溫棉;(3)斜卷邊Z形檁條。
驗算荷載取值:恒載:0.3 kN/m2。
變更前活載:0.5 kN/m2(驗算檁條);0.3 kN/m2(驗算剛架)
變更后活載:0.83 kN/m2(驗算檁條);0.63 kN/m2(驗算剛架)
吊車荷載:5t(③~⑦軸每跨一臺,)
基本風壓:0.55kN/m2,地面粗糙度為B類
基本雪壓:0.20kN/m2
不考慮地震作用
材料強度:主體鋼結構按Q235;檁條、支撐按Q235。
2、門式剛架承載力驗算
本次采用建筑科學研究院結構計算程序PKPM(V3.1版)系列軟件STS模塊對典型剛架(1-7/E軸)按實測結構布置及構件截面尺寸進行建模,并對該廠房進行結構承載力驗算。計算模型見附圖4。
(1)原結構荷載驗算
驗算結果表明,廠房原結構荷載作用下,鋼柱作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比均小于1,滿足承載力計算要求,GZ2、GZ6平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求;鋼梁作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比、平面外穩定應力比均小于1,滿足承載力計算要求。GZ2平面外穩定長細比不滿足規范要求,其余各構件長細比均滿足規范要求。驗算結果參見附圖5。
(2)屋面增加光伏板荷載驗算
廠房在屋面增加光伏板荷載作用下,鋼柱GZ3、GZ4作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比、平面外穩定應力比小于1,滿足承載力計算要求;GZ1、GZ2、GZ7平面內穩定應力比大于1;GZ2、GZ7平面內長細比不滿足計算要求;GZ2、GZ5、GZ6平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求;GZ2平面外長細比不滿足計算要求。鋼梁平面內穩定應力比、平面外穩定應力比、作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比均大于1,不滿足承載力計算要求。
二、屋面光伏荷載報告——彩鋼瓦一般是家庭工廠或者是大型工業廠房使用。它的安裝方式和坡屋頂的區別就在于支座的安裝方式不一樣。彩鋼屋頂是彩鋼版上面有個夾具,夾在上面做支撐。它的作用是安裝角度是順著屋頂坡度安裝,如果在屋頂的結構承載力可以滿足的情況下,可以把傾角翹起來,加大安裝角度。常見的屋面板系統立邊咬合、直立鎖邊系統、壓型鋼板系統(單板或夾芯)。
太陽能板規格:1650mm*990mm*50mm
混凝土屋頂太陽能板安裝數量:200塊
風速:27.5m/s 平坦開闊地域
太陽能板重量:20kg
安裝條件:屋頂
計算標準:日本TRC 0006-1997
設計產品年限:20年
4型材強度計算
4.1 屋頂荷載的確定
(1)設計取值:
① 假設為一般地方中的荷重,采用固定荷重G和暴風雨產生的風壓荷重W的短期復合荷重。
②根據氣象資料,揚中風速為27.5m/s,本計算風速設定為:30m/s。
③對于混凝土屋面,采用佳傾角安裝的系統,需要考慮足夠的配重,確保組件方陣的穩定可靠。
④屋面高度20m。
4.2 結構材料:
C型鋼重量:1.8kg/m
截面面 支架尺寸(mm) 41*41*2
安裝角度 25°
材料 鍍鋅
截面面積(A) 277
形心主軸到腹板邊緣的距離 1.4516E+01
形心主軸到翼緣尖的距離 2.84E+01
慣性矩 Ix 8.3731E+04
慣性矩 Iy 4.5694E+04
回轉半徑 ix 1.7386E+01
回轉半徑 iy 1.2844E+01
截面抵抗矩 Wx 4.0844E+03
截面抵抗矩 Wx 4.0844E+03
截面抵抗矩 Wy 3.1478E+03
截面抵抗矩 Wyy 1.7254E+03。

各類屋頂光伏系統:
一、傾斜屋頂光伏系統
在傾斜屋頂上安裝光伏系統主要有兩種形式:一類是在屋頂上安裝支架,將光伏組件鋪設在支架上。這種系統通常要在屋頂上預埋固定件,如螺栓,并將支架通過連接件與螺栓固定。在安裝的過程中要調整好組件的位置以保證整個屋面平整、美觀。這類系統在安裝時要注意支架與屋頂之間要預留一定的距離,保證良好的空氣流動,以此來降低光伏組件的工作溫度。在多數情況下,太陽能板會產生大量的熱量,太陽能電池板的溫度增加一度(以25"C為基準),其效率會相應減少0.3%’0.5%。屋頂與支架間預留一定的空間是很重要的,這樣做也可以降低熱季節的室內溫度,保證室內環境的舒度傾斜屋頂光伏系統安裝的第二類方式是:嵌入式結構,即將光伏系統作為建筑物的一部分替代某些建筑構件。這是一種新型結構,在建筑物設計之初就通過設計、計算,預先做好光伏組件的安裝構件,并將組件的安裝構件與建筑結構設計為一體,建好之后的光伏系統既具備普通建筑屋頂防雨、遮陽的功能,還可以發電。這樣做的好處是,光伏系統的成本在建筑設計之初就包含在建材成本里,不需要在建筑物建好之后重新花費安裝系統的費用。光伏系統的鋪設與建筑主體同步設計、施工、安裝,同時投入使用。同時,光伏屋頂系統能更好的利用屋頂面積并且在結構上更安全、可靠。
二、平屋頂(樓頂)光伏系統
在樓頂上安裝光伏系統的分類方法亦是相同,一類是將平屋頂作為光伏系統支撐物。在屋頂上要預先安裝生根或不生根筑起水泥條或水泥帶,并在其中預埋地腳螺栓用于固定組件支架。平屋頂上安裝的水泥條或水泥帶需安置在建筑物的承重粱上,安裝前要預先觀測建筑物周圍的環境,如風速、、溫度等相關參數,通過設計計算出水泥條或水泥帶的重量、體積并預埋好地腳螺栓。第二類是將光伏組件作為屋頂材料,如遮陽棚、大樓頂棚、天窗等。這類屋頂結構要求光伏組件既具備建筑材料的功用,又可以發電。對于光伏組件來說要求防雨、抗沖擊,若作為建筑物天窗,這就要求光伏組件具備一定的透光性,多采用由雙層玻璃構成的組件。若是作為裝飾性的建筑物外觀材料,還應該具備一定的美觀性。與傳統的太陽電池使用方式相比,光伏與建筑結合有許多優勢:
(1)光伏與建筑結合可以節省一部分建材成本,通過結合,光伏組件可以起到裝飾作用,增加建筑物的美觀性。(2)可有效的利用陽光照射的空間。如上海市就有2億m2的屋頂,假設1/10的屋頂用做光伏并網發電,每年可獲得電力為34~47億KWh。
(3)在夏季用電高峰時,光伏系統也正好吸收夏季強烈的太陽,并轉換成制冷設備所需要的電能,從而舒緩電力需求高峰時的供需矛盾。光伏建筑一體化將成為21世紀的市場熱點,目前制約太陽電池發展的瓶頸仍然是生產成本過高,轉換效率低,加上此行業法規政策仍不完善,光伏建筑系統在短期內還難以大規模普及。
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