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
一、工業廠房鋼結構安全檢測鑒定技術公司鋼構件進場檢驗
鋼構件進入施工現場后,應檢查構件的規量,并對運輸過程中產生的變形進行檢查與校正,確保構件的質量,同時向監理單位報驗。
1、鋼柱檢驗
(1)鋼尺檢查柱子總長度。
(2)用鋼尺檢查柱底至牛腿面長度。
(3)檢查柱底與基礎錨栓,牛腿面與吊車梁、柱與屋架、柱與柱間支之間聯接孔位置、孔徑和孔距。
(4)用鋼角尺檢查柱底平面、柱頂平面、牛腿平面的平整度。
(5)拉麻線(或鋼絲)檢查柱子撓度。
2、剛梁檢驗
(1)用鋼尺檢查剛梁跨度。
(2)用麻線(或鋼絲)檢查剛面撓度。
(3)檢查剛梁與柱子的聯接點尺寸。
3、支撐檢驗
(1)用鋼尺檢查各類支撐長度和高度。
(2)檢查各類支撐的孔徑和孔距。
(3)用麻線檢查各類支撐的撓曲值。
4、錨栓基礎檢驗
(1)用經緯儀測定跨度及間距軸線是否符合設計要求;
(2)用水平儀測檢基礎平面標高和傾斜度;
(3)檢查基礎錨栓:錨栓埋設位置,錨栓伸出長度及螺紋長度,錨栓垂直度,錨栓絲扣有無損壞。
一、屋面光伏荷載報告——以鋼結構廠房為例:
1 檢測依據
(1) 《房屋質量檢測規程》(DG/TJ08-79-2008);
(2) 《既有建筑物結構檢測與評定標準》(DG/TJ08-804-2005);
(3) 《鋼結構檢測與技術規程》(DG/TJ08-2011-2007);
(4) 《建筑變形測量規程》(JGJ 8-2007);
(5) 《黑色金屬硬度及相關強度換算值》(GB/T 1172)
(6) 《鋼結構設計規范》(G017-2003);
(7) 《地基基礎設計規范》(DGJ08-11-2010);
(8) 其它相關技術性規范規程。
內容:
(1) 房屋的建筑、結構概況和使用情況調查;
(2) 調查與檢測房屋相關的竣工圖紙和改造資料;
(3) 根據原設計圖紙,檢查復核房屋軸線尺寸、結構構件布置和使用、改造情況;
(4) 現場調查房屋構件的開裂、變形等損壞情況;
(5) 鋼結構梁柱節點的焊縫或螺栓連接檢測;
(6) 主要結構構件現有強度等級測定;
(7) 房屋傾斜率、不均勻沉降現狀檢測;
(8) 根據現場檢測結果和委托方的設備調整情況,進屋承載力計算分析;
(9) 在現場檢測和計算的基礎上,對檢測房屋按規程進行安全性等級評定;
(10)對房屋的現狀提出合理化建議。
二、屋面光伏荷載報告——國際市場變動下,常州光伏產業發展問題思考
在經濟震蕩之下,海外市場市場需求逐*少,整個光伏市場都不得不面對產能過剩的問題。這使得常州一些中小光伏企業開始面臨生存,與此同時,常州光伏市場上的一些問題也逐日突顯出來。
1.國際市場依賴
目前,常州市已成為江蘇省太陽能電池出口的主要基地,今年上半年,常州市累計出口太陽能電池18.1億美元,同比增長74.8%,占同期常州市外貿出口總額的18.8%,太陽能電池已成為常州市出口商品的主要品種。(數據來源:常州海關)
同理國內光伏企業的通病,常州光伏企業同樣面臨國際市場依賴的弊端,并且此種熱度在不斷升溫。在面對國際光伏市場熱度減退的情況下,常州光伏企業仍致力于拓展海外市場,沒有縱觀全局的考慮,冷靜去思考我們所面臨的世界經濟形勢。在經濟虛空大環境下的國外光伏市場,金融,銀行信貸下,常州某些光伏企業依然不斷增加投產出口額度,設立海外工廠,熱衷與于滿足海外市場的拓展,這不失為企業的一種生存方式,但過分依賴于此,則會帶來不必要的隱患,尤其,身處于歐債,華爾街消退的時代,海外市場并不穩定,看似機會重重,利潤豐厚,實則亦危險層層,風險與收益并存,各光伏企業應當慎行三思。
2.優勢
常州光伏產業園,的特點就是中小企業,依附為中心生存,形成完整的光伏產業鏈,從而縮減生產成本,提高企業的毛利潤率。其中以設施為完備成熟的天合產業園為明顯,它是以天合光能為中心,集產業上下游、設備、配件和輔料于一體的區域性光伏產業集群。
不得不承認,在過去的幾年里,天合光能起到了光伏企業的帶頭人作用,以其巨大的效應,帶動著整個園區的運行,同時也扶持了眾多中小型的光伏企業,實現了互利共贏。對于常州光伏產業規模的形成起到了不可磨滅的作用。然而,在產能過剩的市場環境下,常州光伏產業“貧富分化”更甚,中小企業面臨洗牌的。外國市場在常州多數光伏企業的市場中占據重要的份額。如今海外市場萎縮,并且大部分的外國市場都很重視效應,因此本來中小企業很小的市場蛋糕將變得更加微小。而硅原料價格的上漲,海外市場上太陽能電池價格的下跌,都使得中小企業的生存形勢愈加嚴峻,常州中小光伏企業面臨著被洗牌的。若不對光伏產業的洗牌進行適當控制,很有可能會使得常州太陽能光伏產業發展變得單一,個別的壟斷經營,勢必會影響到常州光伏產業的健康擴張。

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、螺栓球節點、涂料等材料和工程的全部規定的試驗檢測內容。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用戶要求、結構實際受力狀態,在確保質量和安全的前提下,由設計人員和施工單位協商確定。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。此時屋架應根據千斤頂或撐桿壓力進行承載力驗算,且應注意桿件內力是否變或,如個別桿件、節點承載力不足、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——工業鋼結構廠房質量檢測的一般程序:
1、現場勘探;
2、制定檢測方案(根據房屋檢測相關標準,例如:《建筑結構荷載規范》《鋼結構設計規范》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,若發現廠房鋼結構接縫開裂,出現銹蝕,螺栓連接節點松動等問題時,要引起足夠重視,并且需要找有房屋檢測資質的企業對廠房進行安全檢測,及時發現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點的焊縫、螺栓、鉚釘等情況;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、節點板彎折狀況和鋼屋架撓度、側向傾斜等偏差狀況。
1.4 鋼結構構件有下列現象之一者,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實腹梁側彎矢高大于Lo/600,且有發展跡象;
7受壓構件的長細比大于現行標準{鋼結構設計規范》(GB 50017--2003)中規定值的1.2倍;
8鋼柱頂位移,平面內大于h/,平面外大于h/500,或大于 40mm;
9屋架產生大于Lo/250或大于40撓度;屋架支撐系統松動失穩,導致屋架傾斜,傾斜量超過h/。

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。

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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