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
在建筑工程中對于各項安全指標的檢測是非常必要的,過程同樣是重中之重。在進行鋼結構檢測的過程中,既包括對鋼材質量的檢測,又需要對緊固件的連接之間進行檢測,而取樣也特別重要,那么高質量的鋼結構檢測取樣方法有哪些?
一、鋼材質量檢測取樣方法
1、鋼結構化學成分分析的取樣方法:
在鋼結構檢測過程中,對其化學成分進行分析取樣應確保能夠代表產品的化學成分的平均值,去除所取樣本的表面涂層以及其它方面的污染,盡可能避免有裂紋、疏松等缺陷的地方,并且質量盡可能大一些,如果是粉末狀的樣品,可以用鉆、切或者車、沖的方法取樣,也可以用破碎機將小塊的材料破碎來進行取樣。
2、力學性能檢測取樣方法:
鋼結構檢測中的力學性能檢測,在取樣過程中要避免過熱以及加工硬化而造成影響力學性能的現象,取樣的位置與方向應該按照規定來確定,確保構件的安全,拉伸、冷彎實驗都需要抽取一個試樣,而沖擊試驗需要抽取三個,屈服點與抗拉強度不夠是,還應該采取補充拉伸試驗。
二、緊固件以及網架節點連接質量檢測取樣方法
1、鋼網架用的高強度螺栓檢測取樣方法
同一性能的鋼結構檢測過程中,對于其等級、材料以及爐號、規格和機械加工都應進行取樣檢測,并且還應對熱處理以及表面上的處理工藝的螺栓作為同一個批次進行取樣,每批次以及規格應抽取相同的數量。
2、高強度螺栓的連接摩擦面的取樣方法
鋼結構檢測過程中,高強度螺栓之間的連接以及摩擦面在取樣時,需要根據螺栓的長度與某個能夠代表工程的部位來確定,而且試件的表面應該保持平整,沒有油污,孔與板的邊緣沒有飛邊、毛刺,而且所取的芯板的厚度應該能夠保證處于一種彈性的變形狀況,確保取樣檢測的準確性。
在進行鋼結構檢測過程中的取樣應遵循以上幾種方法,在實際的操作中盡可能選取一些完整的能夠反映結構實際狀況的樣品,包括其化學成分檢測、力學性能的檢測,甚至鋼網架用的高強度螺栓以及其連接面的檢測取樣等,正確的取樣方法可以確保品質好的鋼結構檢測。
某公司廠區1#廠房位于三明市尤溪縣洋中鎮,建于2011年,車間平面尺寸為50x25米,檐口高度為8.0米,總屋頂面積為1250m2,主車間結構形式為門式剛架結構。甲方擬在車間屋面上鋪設太陽能電池板及附件設備,根據甲方提供的資料,鋪設太陽能電池板及附件設備的總重量不超過15kg/㎡(0.15kN/㎡)。根據甲方提供的技術資料和三明共聚塑膠有限公司洋中廠區1#廠房圖紙,對屋面增加太陽能設備進行安全評估,根據安全評估結果提出對車間結構的處理意見及建議,以確保建筑物的安全和合理使用。 安全性評估的主要依據:
1、《建筑結構設計統一標準》(G68-84)
2、《建筑結構可靠度設計統一標準》(G068-2001)
3、《工程結構可靠度設計統一標準》(G153-2008)
4、《工業建筑可靠性標準》(G144-2008)
5、《建筑結構荷載規范》(G009-2012)
6、《建筑抗震設計規范》(G011-2010)
7、《建筑抗震標準》(G023-2009)
8、《鋼結構設計規范》(G017-2003)
9、《冷彎薄壁型鋼結構技術規范》(G018-2002)
10、《門式鋼架輕型房屋鋼結構設計規程》(CE 102:2012)
11、《建筑地基基礎設計規范》(G007-2011)
12、《既有建筑地基基礎加固技術規范》(JGJ123-2000)
13、《民用建筑修繕工程查勘與設計流程》(JGJG117-98)
14、《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004)
15、《危險房屋標準》(JGJ 125-99)
16、《鋼結構加固技術規程》(CE 77-96)
17、原工程相關資料:包括工程設計圖紙、設計變更、施工記錄
18、建筑物結構現狀調查結果和甲方提供的太陽能設備資料。 鋼結構廠房屋面光伏承重安全檢測報告中心,繼工業能耗、交通能耗之后,建筑物能耗也成為了我國能耗大戶之一。但在目前我國現有建筑物中只有4%采取了節能措施,我國建筑物單位面積的能耗是發達的3倍以上。如果對此不采取強效有力的政策措施,那么再過10年我國建筑能耗將會是現在的3倍以上。
二、屋面光伏荷載報告——屋頂分布式光伏電站跟地面電站選址有較大的差異
其主要和建筑物高度、屋頂可用面積、屋頂類型、承載力和使用年限相關。
建筑物的高度
屋頂光伏電站所處的建筑物高度不宜過高。主要原因,其一,光伏組件單體面積大,越高風荷載越大;其二,樓層過高,施工難度大,二次搬運費用高;其三,由于光伏電站的日常維護需要進行檢修、清洗、更換設備等工作,樓層過高相對運行維護費用高。所以,對于建筑建設分布式光伏電站要慎重。
屋頂分布式光伏電站選址需要考慮哪些因素?
屋頂的可利用面積
屋頂可利用面積直接關系到光伏電站建設容量,從目前光伏電站建設來看,光伏電站建設的容量要具有一定的規模性,過小容量的光伏電站當前還不具備商業投資(隨著對分布式光伏電站的推廣及業務的發展,屋頂、戶用光伏電站越來越受到人們的關注)。所以對于較小的可利用面積屋頂不宜建設。屋頂可利用面積主要由屋頂的女兒墻高度、屋頂構筑物、設備等因素相關。對于女兒墻過高,周邊有較多、較、空調、太陽能熱水器的屋頂相對可利用面積較少,不宜安裝光伏電站。
屋頂的類型與承載力
常見屋頂類型混凝土和彩鋼瓦類型,對于不同類型屋頂的光伏電站的技術方案也不同。屋頂的恒荷載和活荷載。恒荷載主要指屋頂結構自重及固定附屬構造層的重量;活荷載是指可的負載重量,如家具、擺設、人員等。另外,對混凝土屋頂需要考慮防水措施,對彩鋼瓦屋頂要考慮瓦型朝向、瓦型結構、瓦型耐壓能力等因素,瓦型朝向選用南北方向。
建筑物的產權光伏電站投資者的屋頂使用成本一般體現為兩種方式:一種是以租用屋頂的方式,每年付給產權人一定的租金;一種是合同能源管理模式,給電量消費者一個較低的電費,如現有電費的90%。其中,合同能源管理模式應用比較廣泛。使用者如果擁有建筑物的擁有產權,則談判相對簡單;若使用者只是承租人,并不擁有產權,是未來光伏電量的消費者。這種情況,就需要分別跟產權人和消費者分別進行協商,談判成本和收益分享計劃就相對較復雜。
建筑物的用途
從建筑物的用途角度可以分析該建筑物用電負荷特性、用電收益、站區可利用面積等因素,是分布式光伏電站建設主要考慮因素之一。一般屋頂的來源主要有:住宅、廠房、商業建筑、行政辦公樓、學校等。

屋面光伏荷載報告——檢測內容:
1)詳細研究相關文件資料。
2)詳細調查結構上的作用和環境中的不利因素,以及它們在目標使用年限內可能發生的變化,必要時測試結構上的作用或作用效應。
3)檢查結構布置和構造、支撐系統、結構構件及連接情況,詳細檢測結構存在的缺陷和損傷,包括承重結構或構件、支撐桿件及其連接節點存在的缺陷和損傷。
4)檢查或測量承重結構或構件的裂縫、位移或變形,當有較大動荷載時測試結構或構件的動力反應和動力特性。
5)調查和測量地基的變形,檢測地基變形對上部承重結構、圍護結構系統及吊車運行等的影響。必要時可開挖基礎檢查,也可補充勘察或進行現場荷載試驗。
6)檢測結構材料的實際性能和構件的幾何參數,必要時通過荷載試驗檢驗結構或構件的實際性能。
7)檢查圍護結構系統的安全狀況和使用功能。
8)可靠性分析與驗算,應根據詳細調查與檢測結果,對建、構筑物的整體和各個組成部分的可靠度水平進行分析與驗算,包括結構分析、結構或構件安全性和正常使用性校核分析、所存在問題的原因分析等。在工業建筑可靠性中,若發現調查檢測資料不足或不準確時,應及時進行補充調查、檢測。
屋面光伏荷載報告——材料強度檢測方法:
1 非破損檢測方法 method of non-destructive test
在檢測過程中,對結構的既有性能沒有影響的檢測方法。
2 局部破損檢測方法 method of part-destructive test
在檢測過程中,對結構既有性能有局部和暫時的影響,但可修復的檢測方法。
3 回彈法 rebound method
通過測定回彈值及有關參數檢測材料抗壓強度和強度勻質性的方法。
4 超聲回彈綜合法 ultrasonic-rebound combined method
通過測定混凝土的超聲波聲速值和回彈值檢測混凝土抗壓強度的方法。
5 鉆芯法 drilled core method
通過從結構或構件中鉆取圓柱狀試件檢測材料強度的方法。
6 超聲法 ultrasonic method
通過測定超聲脈沖波的有關聲學參數檢測非金屬材料缺陷和抗壓強度的方法。
7 后裝拔出法 post-install pull-out method
在已硬化的混凝土表層安裝拔出儀進行拔出力的測試,檢測混凝土抗壓強度的方法。
8 貫入法 penetration method
通過測定鋼釘貫入深度值檢測構件材料抗壓強度的方法。
9 原位軸壓法 the method of axial compression in situ on brick wall
用原位壓力機在燒結普通磚墻體上進行抗壓測試,檢測砌體抗壓強度的方法。
10 扁式液壓頂法 the method of flat jack
用扁式液壓千斤頂在燒結普通磚墻體上進行抗壓測試,檢測砌體的壓應力、彈性模量、
抗壓強度的方法。
11 原位單剪法 the method of single shear
在燒結普通磚墻體上沿單個水平灰縫進行抗剪測試,檢測砌體抗剪強度的方法。
12 雙剪法 the method of double shear
在燒結普通磚墻體上對單塊順磚進行雙面抗剪測試,檢測砌體抗剪強度的方法。
13 砂漿片剪切法 the method of mortar flake
用砂漿測強儀測定砂漿片的抗剪承載力,檢測砌筑砂漿抗壓強度的方法。

屋面光伏荷載報告——屋頂放置光伏安全檢測報告實例:
某廠房廠房位于三明市尤溪縣,建于2015年,車間平面尺寸為3003+2730米,檐口高度為8.5米,總屋頂面積為5733m2,主車間結構形式為門式剛架結構。甲方擬在車間屋面上鋪設太陽能電池板及附件設備,根據甲方提供的資料,鋪設太陽能電池板及附件設備的總重量不超過15kg/㎡(0.15kN/㎡)。根據甲方提供的技術資料和廠房圖紙,對屋面增加太陽能設備進行安全評估,根據安全評估結果提出對車間結構的處理意見及建議,以確保建筑物的安全和合理使用。
1、車間結構基本情況查勘:
該廠房,建于2015年,結構形式為門式鋼架結構,結構傳力路徑為:荷載→檁條→鋼屋架→鋼柱→基礎。鋼構件布置及尺寸與原設計圖紙相符。抗風柱的布置,屋面支撐及檁條、拉條、柱間支撐的布置,墻柱、墻梁的設置滿足有關設計規范的要求。車間梁柱平整度較好,未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形,未發現柱子的傾斜和撓曲。主體結構構件表面無明顯缺陷;鏈接及節點無明顯缺陷;鋼構件表面均有防銹涂層和防火涂層,無明顯銹蝕痕跡。
2、結構使用條件調查核實:
該廠房,其生產設備均直接支撐于地面上,沒有支撐于車間主結構上,未增加屋面的局部吊掛荷載。
3、地基基層調查:
現場勘察車間結構的柱底和底層墻體,未發現因基礎不均勻沉降而導致的上部結構倒斜、近地面墻體斜裂縫等,地基基層可評定為無明顯靜載缺陷,地基基本趨于穩定。
4、承重結構檢查:
檢查車間的主體結構未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形;未發現柱子的側斜和撓曲;未發現屋面檁條有過大撓曲變形;主體結構構件表面無明顯缺陷;連接及節點無明顯缺陷。
5、工程資料收集:
甲方提供了車間的建筑、結構施工圖(竣工圖),產品介紹資料及已經運行設備的實地考察。
分析:
1、根據甲方提供的施工圖,采用PKPM系列STS鋼結構計算軟件(2012版),按現有結構布置、構件截面、材質和荷載情況建立計算模型,對車間按增加太陽能設備荷載后的工況進行計算復核。
2、經復核驗算,該廠房的基礎在增加太陽能設備荷載后,計算結果均小于原圖紙設計值,滿足驗算要求。
3、經復核驗算,該廠房的主體結構在增加太陽能設備荷載后,剛架原有承重鋼柱承載能力不滿足要求,強度應力比為1.19,鋼柱平面內、外穩定計算應力不滿足要求,平面內穩定應力比為1.22,平面外穩定應力比為2.99;原有鋼屋架的強度不滿足規范要求,鋼梁的強度應力比為1.08;鋼梁平面內、外穩定計算應力不滿足要求,平面內、外穩定應力比為1.07;鋼梁的撓跨比不滿足要求,撓跨比為1/104。
4、屋面檁條在增加太陽能設備荷載后,檁條強度不滿足規范要求,檁條撓度不滿足規范要求。屋面光伏荷載報告——對屋頂首先要有很直觀的判斷,就是識別屋頂類型,是平屋頂還是坡屋頂,或者是金屬屋面,還有屋頂的構成,是混凝土、瓷磚、陶瓦或者是整材外露。判斷屋頂建設條件
1.利用面積:首先判斷屋頂有多少可利用面積,因為可利用面積直接決定了光伏系統的裝機容量。其次屋頂的朝向,屋頂是朝南,因為我們在北半球,朝南的時候發電量是的,接受太陽理想。也可以向東或者向西稍微偏一點,一般在幾度之內或者是10度左右,可以控制在發電量損失在1%以內也可以接受。
2.遮擋:遮擋對太陽能發電系統影響非常關鍵,遮擋包括建筑物的遮擋,還有建筑物周圍有沒有高大的樹木對采光造成影響。
3.防水:判斷屋頂的防水條件是看屋頂有沒有非常良好的防水層,光如果建筑物沒有很好的防水系統,生命周期之內可能會滿足不了屋頂的使用功能。
4.版型、防腐是對屋面的基本要求:對金屬屋面的類型能不能安裝要首行判斷,防腐是要注意金屬屋面的防腐漆防腐效果。
5.承重,光伏系統要建在屋頂上,如果屋頂的承載能力滿足不了光伏建設的話,這個項目就是不成立。光伏系統自身的安全和建筑安全,里面包括了防火、防雷和檢修通道,要做到所有的接觸點要有效的防護。防雷要和建筑防雷形成一體,檢修通道是為了維修的時候安全,必須要預留好。

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。
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