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
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,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、拼接過程中產生的質量問題。
一、鋼結構工程中主要的檢測內容有: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,或對其質量有懷疑,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定的尺寸為基準計算尺寸偏差;偏差的允許值應符合其產品標準的要求。梁和桁架構件的變形有平面內的垂直變形面外的側向變形,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,發現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。
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。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術服務,聯系電話:-, 李工
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/。

屋面光伏荷載報告——根據工程實際,屋面常規可分為混凝土屋面、瓦屋面和彩鋼板屋面。
根據屋面的不同,組件支架與屋面的固定可采用不同的方式。
(1)混凝土屋面。
混凝土屋面常規荷載余量比較大,為獲取大發電量,常規采用支架做出一定傾角,太陽能組件固定在支架上。支架構成如圖1。
采用傾角安裝的太陽能組件,除考慮組件和地區的雪荷載外,風對組件的抗拔力是設計需要考慮的因數。以往的設計中,是采用防水螺栓將支架固定在屋面上。但此做破壞屋面防水,而且需要將原屋面破壞后再修復,成本較高。目前流行的設計是在支架底部設置混凝土砌塊,增加自重以抵御風吸力。
(2)瓦屋面。
國內住宅,特別是多層住宅屋面多為瓦屋面。在此屋面布置太陽能板,無法采用支架形式,且瓦屋面考慮排水,自身已有坡度。所以在瓦屋面上,太陽能組件一般沿屋面坡度平鋪。瓦片無法固定組件,組件需要采用固定件固定在屋面梁內。
(3)鋼屋面。
鋼屋面因自身承載力較小,布置太陽能組件首先要復核原屋面荷載是否能滿足設計要求。因為荷載問題,太陽能系統的輕量化就是在鋼屋面上布置太陽能組件的關鍵點。組件自身質量已固定,可調整范圍不大。組件的固定為減少質量,一般不采用支架,而采用成品的夾具。
屋面光伏荷載報告——結構可靠度分析:
1.影響結構可靠性的因素
影響結構可靠性原因在實際的操作中有很多種,其中主要的原因有兩個方面,一方面是結構本身對不同的作用效果的抵抗情況,另一方面是結構對自身所承受到的不同壓力來自于外界的作用。施加在結構上的不同的作用會在支座處生成反壓力,而且同時會導致結構產生內力、變形、傾覆和滑移。
2.結構的可靠度分析
結構的可靠度指的是什么呢,簡單地說就是一個結構所能夠承受的時間問題,打個比方說,一個工程一個結構的可靠時間是有規定的,而且這個規定是在特定的范圍之內以及特定的條件之下的,并且可以完成的所預定的功能的一個概率,這樣來看呢,結構的可靠度是結構可靠性的一個概率度量。也就是說結構的可靠度是對結構的可靠性有一種規定好的概述。在不同的隨機原因的影響下,結構完成的預先規定的功能的能力是不能確定的。所以結構的可靠度就只能用概率來表示了,因為結構失去作用是一個非常小的事件,失去作用的概率對結構的可靠度的把握也就顯得更加的明顯,所以一般在學術上或者學習上大部分的情況都會用概率來表示結構的可靠度。
3.荷載值確定工作中存在的不足
當下我國建筑結構設計荷載值的確定工作展開的過程中,存在的不足主要體現在如下幾個方面。首先,設計人員自身的化素養較為欠缺,知識的不夠完善使得具體工作在展開時往往不夠細致,荷載值的確定也缺乏準確度。其次,對于荷載取值工作的不夠完善,缺乏一套健全的監督體系,這也是使得許多工作展開不夠細致的原因。此外,現階段我國用于建筑結構荷載設計的方式仍然較為單一,這也是使得一些工作落實的不夠到位的一個原因。

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。

公司連續幾年被深圳市質量檢驗協會、深圳市建筑檢測行業協會接納為會員單位,公司多名被錄入深圳市建設局房屋安全專家庫,并聘為深圳市房屋安全檢測專家。公司現有各類、等工程技術人員28名,全部經省級主管部門培訓合格、持證上崗。公司占地面積800余平方米,注冊資金為500萬元,擁有各種先進的檢測試驗儀器設備40余臺套,具備對主體結構工程現場檢測、建筑(構筑)物安全檢測和評估的能力,能為社會提供優質的技術服務。 公司業務范圍:浙江省,安徽省,江西省,天津,上海,北京,河北省,江蘇省,山東省,內蒙古,重慶,湖南省,湖北省,四川省,寧夏,福建省,廣西省,廣東省,深圳,陜西省,青海,甘肅,云南省,遼寧省,海南省,吉林省,黑龍江,。 公司承接全國:廠房結構安全性檢測、廠房驗廠檢測、廠房承載力檢測、危房鑒定、舊房屋安全檢測、酒店賓館房屋檢測、建筑檢測質量檢測、鋼結構工程檢測、、鋼結構廠房檢測、民房安全檢測、幼兒園安全檢測賃檢測報告、光伏荷載檢測、煙囪結構安全檢測、學校抗震、牌安全檢測、房屋安全檢測。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術服務,聯系電話:-, 李工
一、屋面光伏荷載報告——什么是屋面光伏:
一、屋頂光伏發電系統概述
光伏發電系統視其安裝位置的不同可以分為兩種,一種是安裝在建筑外墻位置的側面光伏發電系統,另一種是安裝在屋頂的屋頂光伏發電系統。其中以后者更為常見,因為這種光伏發電系統可以后續添加,具有更高的適性,即使是太陽能瓦片這種對設計有較高要求的光伏發電系統,也只需要在建筑屋頂進行少量的后期設計改造就能實現。基于上述原因,屋頂光伏發電系統擁有更高的應用普及價值。
二、屋頂光伏發電系統在我國的發展現狀
(一)我國屋頂光伏發電系統的技術發展現狀
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,也是要面對的首要問題。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首要技術目的。
二、屋面光伏荷載報告——承接以下全國業務范圍:
安全性:
(1)在房屋增加樓面荷載、進行加層擴建或進行改造裝修前,對結構進行必要的抽樣檢測、對結構的承載力進行核算、對建筑物的安全性進行,為進一步的決策或加固設計提供建議。
(2)受火災、臺風、地震、白蟻侵蝕、化學腐蝕、意外撞擊、地基變形等原因導致房屋結構損傷后,對結構受損范圍和受損程度進行檢測評估、對結構的承載力進行核算、對建筑物的安全性進行,為進一步的決策或加固設計提供建議。
(3)在施工場地周邊的建筑物,為了判別其在施工前后的安全性、判斷受損程度、分析受損原因,在施工前后需要對建筑物進行安全性。
(4)臨時性房屋需要延長使用期的時候,對建筑物的安全性進行,為后續使用年限提供建議。
(5)作為營業性場所、旅館業等公共場所的建筑,需要在許可審批前進屋的安全性
(6)對其它懷疑其工程質量、結構安全性的各類建筑,對建筑物進行檢測、對結構的承載力進行核算、對建筑物的安全性進行。
可靠性: (同時包括安全性和使用性)
(1)建筑物大修前的全面檢查。
(2)對重要建筑物需要進行定期檢查時,對建筑物的安全性和使用性進行。
(3)建筑物改變用途或使用條件前,對建筑物的安全性和使用性進行。
(4)建筑物達到設計使用年限需繼續使用時,對建筑物的安全性和使用性進行。
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