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
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(zhì)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(zhì)量的鋼結構檢測取樣方法有哪些?
一、鋼材質(zhì)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(chǎn)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(zhì)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(xiàn)象,取樣的位置與方向應該按照規(guī)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(wǎng)架節(jié)點連接質(zhì)量檢測取樣方法
1、鋼網(wǎng)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(guī)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(guī)格應抽取相同的數(shù)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(jù)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(wǎng)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(zhì)好的鋼結構檢測。
我國的光伏產(chǎn)業(yè)雖然在近些年呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展趨勢,但從總體技術水平來看仍處于初期的發(fā)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(fā)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(fā)展的主要因素,也是要面對的要問題。我國的光伏發(fā)電系統(tǒng)通常只有10%到15%的實際轉換率,過低的轉換率令光伏發(fā)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(fā)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(fā)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(fā)電系統(tǒng)的研究,包括光伏企業(yè)、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(lián)系,偏離目前對光伏發(fā)電系統(tǒng)的實際需求,導致研究成果的社會能效不大。其三,環(huán)境能效相對成熟。我國目前常用的屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)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(huán)境能效上來看,我國的光伏發(fā)電系統(tǒng)還是有相當水準的,能夠在環(huán)保節(jié)能方面發(fā)揮相當大的作用。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業(yè)務范圍,提供免費技術服務,聯(lián)系電話:-, 李工
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(nèi)容
擬在屋面加設太陽能光伏板,為了解該廠房安全現(xiàn)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(jù)房屋質(zhì)量檢測的相關規(guī)定,針對受檢房屋的特點和實際狀況,本次檢測的主要內(nèi)容包括:
(1)廠房歷史及使用情況調(diào)查;
(2)現(xiàn)場結構圖紙測繪;
(3)廠房外觀質(zhì)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(jù)
(1) 《黑色金屬硬度及強度換算值》(GB/T1172-1999);
(2) 《建筑變形測量規(guī)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(zhì)量驗收規(guī)范》(G205-2001);
(5) 《建筑結構荷載規(guī)范》(G009-2012);
(6) 《鋼結構設計規(guī)范》(G017-2003);
(7) 《鋼結構檢測與技術規(guī)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(shù)
現(xiàn)準備在屋面加設光伏太陽能設備,根據(jù)的要求,綜合現(xiàn)場檢測的實際結構情況對該結構進行整體分析計算。
經(jīng)檢測,現(xiàn)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(nèi)穩(wěn)定應力比均小于1,滿足承載力計算要求,GZ2、GZ6平面外穩(wěn)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(nèi)穩(wěn)定應力比、平面外穩(wěn)定應力比均小于1,滿足承載力計算要求。GZ2平面外穩(wěn)定長細比不滿足規(guī)范要求,其余各構件長細比均滿足規(guī)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(nèi)穩(wěn)定應力比、平面外穩(wěn)定應力比小于1,滿足承載力計算要求;GZ1、GZ2、GZ7平面內(nèi)穩(wěn)定應力比大于1;GZ2、GZ7平面內(nèi)長細比不滿足計算要求;GZ2、GZ5、GZ6平面外穩(wěn)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(nèi)穩(wěn)定應力比、平面外穩(wěn)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。

屋面光伏荷載報告——屋頂安裝光伏發(fā)電項目需了解屋頂荷載值多少基礎知識:
一、在進行屋面荷載檢測前首先先要弄明白工廠的建筑和結構形式;
通過對現(xiàn)場勘查確定設備的尺寸、重量、運行荷載及布局,了解工廠布置設備區(qū)域的使用荷載是否滿足原設計要求,查看結構布局是否合理,構件傳力是否直接,在通過抽取部份混凝土構件芯樣送第三方檢測單位試壓獲取混凝土強度數(shù)據(jù),并以計算機建模復核驗算樓板承重能力。檢測區(qū)域是否產(chǎn)生裂縫,并分析裂縫產(chǎn)生的原因及是否對結構造成的危害,
根據(jù)檢測房屋結構材料力學能、按現(xiàn)有荷載、使用情況和房屋結構體系,根據(jù)檢測結果、原設計圖紙,規(guī)范等,建立合理的計算模型,驗算房屋現(xiàn)有安全使用能力并復核其結構措施,嚴謹編寫房屋安全報告書;并通過對該工廠屋面進行的承重檢測,結合設備的重量信息參數(shù)等提出合理的光伏設備擺放意見
二、屋頂?shù)某休d力也是大坑。本來屋頂荷載是夠的,但是施工設計過程中,電纜,橋架安裝上去以后,荷載就不夠了,導致屋頂主梁變形的情況。又比如下圖,冷庫混凝土屋頂,看上去太好了,結果沒法用。因為冷庫風管把荷載全部吃掉了。屋頂光伏電站作為分布式光伏發(fā)電的主力軍之一,備受制造企業(yè)青睞,閑置的廠房屋頂再次被利用起來。看到分布式光伏市場的紅利,許多居民也蠢蠢欲動,欲償償鮮,建立家用屋頂光伏電站。首先查《建筑結構荷載規(guī)范》,在有設備的情況下還要自己手算,比如你知道一臺機器的重量是一噸,擺放的面積是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加速度=10來考慮就是1KN/m2,把這1KN/m2按活荷載考慮,則布置機器的那個房間就應按照規(guī)范查到的標準活荷載+1KN/m2來計算,一般民房的樓面活荷載為2KN/m2,所以你計算的活荷載應該按3KN/m2計算家用屋頂光伏電站建設時,如何把握電站承重能力呢?屋頂能承受太陽能電站設備的重量是怎么計算?這是電站設計之初必須要慎重考慮的問題。
屋面光伏荷載報告——檢測的主要內(nèi)容:
1、廠房屋面承受的力,建筑學上叫活荷載,一般分為上人屋面和不上人屋面,絕大部分的廠房屋面為不上人屋面。屋面活荷載主要考慮了:檢修荷載、風荷載、雪荷載、積灰荷載等,其中風荷載與地面粗糙度有關系,與廠房高度有關系;
2、而雪荷載則與廠房所在地的雪荷載40年大值有關,設計廠房時應該滿足《雪荷載設計標準》的要求;積灰荷載以及其他荷載應該根據(jù)實際需要設定。
3、假設一個廠房的風荷載值為0.5kN/m2,雪荷載值為0.4kN/m2,積灰荷載為0.4kN/m2,則這個屋面大承受壓力值為1.3kN/m2,也就是說是kg/m2。
具體數(shù)據(jù)你還是要去一下當?shù)氐慕ㄖO計部門。那么嚴格講是活荷載,如果貨物長期堆放,且不的話,在堆放時輕拿輕放,可以考慮按恒荷載衡量能否放置此重量的貨物,如若,則必須按活荷載考慮
房屋檢測過程:(一般性流程,具體項目檢測方法有可能不同)
1、房屋的建造、使用和修繕的歷史沿革、建筑風格、結構體系等資料。
2、建立總平面圖、建筑平面、立面、剖面、結構平面、主要構件截面等資料。
3、抽樣檢測房屋承重結構材料的性能,構件抽樣數(shù)量和部位應符合相關標準的規(guī)定。抽樣部位應含有代表性的損壞構件。
4、檢測房屋的結構、裝修和設備等的完損程度、分析損壞原因。
5、檢測房屋傾斜和不均勻沉降現(xiàn)狀。
6、根據(jù)實測房屋結構材料力學性能,按現(xiàn)有荷載、使用情況和房屋結構體系,建立合理的計算模型,驗算房屋現(xiàn)有承載能力。
7、根據(jù)實測房屋結構材料力學性能,按現(xiàn)有使用荷載情況和房屋結構體系,以上海地區(qū)地震反應譜特征,建立合理的計算模型,驗算房屋現(xiàn)有抗震能力并復核抗震構造措施。
8、檢查房屋設備的運行狀況。

各類屋頂光伏系統(tǒng):
一、傾斜屋頂光伏系統(tǒng)
在傾斜屋頂上安裝光伏系統(tǒng)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(tǒng)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(diào)整好組件的位置以保證整個屋面平整、美觀。這類系統(tǒng)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(shù)情況下,太陽能板會產(chǎn)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(jié)的室內(nèi)溫度,保證室內(nèi)環(huán)境的舒度傾斜屋頂光伏系統(tǒng)安裝的第二類方式是:嵌入式結構,即將光伏系統(tǒng)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(tǒng)既具備普通建筑屋頂防雨、遮陽的功能,還可以發(fā)電。這樣做的好處是,光伏系統(tǒng)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(tǒng)的費用。光伏系統(tǒng)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(tǒng)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(tǒng)
在樓頂上安裝光伏系統(tǒng)的分類方法亦是相同,一類是將平屋頂作為光伏系統(tǒng)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(huán)境,如風速、、溫度等相關參數(shù),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(fā)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(tǒng)的太陽電池使用方式相比,光伏與建筑結合有許多優(yōu)勢:
(1)光伏與建筑結合可以節(jié)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(wǎng)發(fā)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(tǒng)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(fā)展的瓶頸仍然是生產(chǎn)成本過高,轉換效率低,加上此行業(yè)法規(guī)政策仍不完善,光伏建筑系統(tǒng)在短期內(nèi)還難以大規(guī)模普及。

屋面光伏荷載報告——屋頂光伏系統(tǒng)的分類:
一、傾斜屋頂光伏系統(tǒng)
在傾斜屋頂上安裝光伏系統(tǒng)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(tǒng)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(diào)整好組件的位置以保證整個屋面平整、美觀。這類系統(tǒng)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(shù)情況下,太陽能板會產(chǎn)生大量的熱量,太陽能電池板的溫度增加一度(以25℃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(jié)的室內(nèi)溫度,保證室內(nèi)環(huán)境的舒適度。
二、傾斜屋頂光伏系統(tǒng)安裝的第二類方式是:
嵌入式結構,即將光伏系統(tǒng)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(tǒng)既具備普通建筑屋頂防雨、遮陽的功能,還可以發(fā)電。這樣做的好處是,光伏系統(tǒng)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(tǒng)的費用。光伏系統(tǒng)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(tǒng)能更好的利用屋頂面積并且在結構上更安全、可靠。
三、平屋頂(樓頂)光伏系統(tǒng)
在樓頂上安裝光伏系統(tǒng)的分類方法亦是相同,一類是將平屋頂作為光伏系統(tǒng)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(huán)境,如風速、、溫度等相關參數(shù),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(fā)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。
屋面光伏荷載報告——公司承接以下全國業(yè)務:
1、建筑結構可靠性及使用;
2、房屋租賃前及質(zhì)量檢測;
3、自然災害損壞房屋檢測;
4、房屋改變使用功能檢測;
5、房屋安全事故;
6、公共場所開業(yè)或年審安全;
7、建筑物的年限;
8、結構、構件的耐久性評估;
9、房屋改建的結構安全;
10、房屋損壞趨勢的監(jiān)測;
11、災后建筑物;
12、房屋抗震;
13、學校房屋抗震;
14、原有房屋增層、改建 ;
15、拆改房屋結構安全;
16、地基承載力測定;
17、工業(yè)廠房安全;
18、房屋完損等級評定和安全;
19、資產(chǎn)評估及物損評估。
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