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
造型復雜且不同的鋼結構同樣是構成建筑物主體部分的重要組成,所以說的合格與否,直接關系到建筑物的安全性和長久性。先必須要明確的一點是鋼結構檢測的項目包含哪幾項,然后才能按照流程進行一對一的檢測環節,不得不說的鋼結構檢測才能**房屋居住的年限長短。
一、鋼制材料內部的無損檢測
值得相信的鋼結構檢測公司會提醒客戶,鋼制材料是鋼結構的基本構件,只有保證材料內部是完全合格過關的,方能奠定好鋼結構的基礎。穩定完備的內部構造能夠輕松應對熱、聲、光、電、磁等反應的變化,可通過數量、位置、形狀、尺寸等參照物完成鋼結構檢測。
二、附著在鋼材料表面的磁粉檢測
通過檢測鐵磁性材料表面和近表面的尺寸大小以及間隙的窄寬,會判斷出鋼材料在經過磁化階段后,還能保證持續性的工作狀態,這一點會被輕易忽視掉,的鋼結構檢測公司建議關于磁粉的檢測是必不可少的環節。
三、借助滲透檢測來找準缺陷的位置
假如鋼結構的零件處于滲透劑的覆蓋下,含有熒光染料和著色染料會使得滲透液一步步進入鋼制材料表層的開口當中,可以在此基礎上在滲透液的表面涂抹一定量的顯像劑,就能在光的照射下找出開口所在的位置,和它分布的走向圖。
鋼結構檢測的工序在理清重要的檢測項目之后,會變得快捷簡單,所花費的時間也比較短,且找出的問題會更加具有針對性。無論鋼結構檢測選擇哪種類型的公司,自己在心中做到心中有數就能看懂檢測的全過程,有助于整個檢測項目的快速開展和結束。
對屋頂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: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。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。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——檢測內容及相關依據:
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——由于太陽能板及其附件直接支承在屋面檁條上,整個剛架對于屋面上增加的荷載不敏感,光伏屋面與普通屋面的用鋼量差別主要體現在檁條上,故只需計算屋面檁條增加的用鋼量。本節通過對光伏屋面和普通屋面檁條用鋼量的對析,探討在屋面安裝太陽能產品對結構用鋼量的影響。
(1) 基本模型的選取
北海熱軋鋼結構廠房的局部,由兩跨組成,每跨30m,柱距12m,檐口標高為13.000m,屋脊標高為15.000m,屋面坡度為1/15,見圖6.3,圖6.4。屋面采用有檁體系輕型屋面,屋面材料為壓型鋼板。為了充分利用太陽能,擬采用光伏屋面,即在屋面裝設太陽能板,見圖6.4。每塊太陽能晶面板尺寸為900mm×1650mm,重22kg,其余角鋼支架、橋架等附件荷載為37kg/㎡。
(2) 荷載計算及結構計算
屋面檁條的平面布置見圖1,基本檁距為0mm。由于太陽能板及其附件直接支承在屋面檁條上,故光伏屋面與普通屋面的用鋼量差別體現在檁條上,屋面支撐,拉條及撐桿等的用鋼量相同,不必計算。先對兩種屋面檁條所承受的荷
載進行計算,其中光伏屋面的屋面恒荷載比普通屋面增加了太陽能板,連接用角鋼、槽鋼及橋架等,計算結果見表6.1。
結構計算時,采用建筑科學研究院PKPM 2010V-2.1系列軟件進行計算,確定兩種屋面檁條的截面尺寸。對于普通屋面,檁條按簡支梁計算,考慮兩種組合:① 1.2恒載+1.4(活載+0.9積灰);② 1.0恒載+1.載(吸力)。對于光伏屋面,因為風吸力不起控制作用,檁條按簡支梁計算,考慮兩種組合:① 1.2恒+1.4活;② 1.35恒+0.7×1.4活。檁條跨度為12m,設置兩道拉條,拉條約束檁條下翼緣。檁條均選用高頻焊薄壁H型鋼,鋼材選用Q235。經計算,普通屋面檁條截面尺寸選用H250×125×4.5×6,光伏屋面檁條截面尺寸選用H300××4.5×6,計算結果見表6.2。其中,強度應力比為計算強度與強度的比值,穩定應力比為穩定應力與設計強度的比值。

屋面光伏荷載報告檢測依據的規范:
(1) 《民用建筑可靠性標準》(G292-1999)
(2) 《工業建筑可靠性標準》(G144-2008)
(3) 《建筑抗震標準》(G023-2009)
(4) 《房屋完損等級評定標準》(城住字[84]第678)
(5) 《危險房屋標準》(JGJ125-99,2004年版)
(6) 《城市危險房屋管理規定》(令[2004]第129)
(8) 《建筑結構可靠度設計統一標準》(G068-2001)
(9) 《混凝土結構設計規范》(G010-2002)
(10)《砌體結構設計規范》(G003-2001)
(11)《建筑地基基礎設計規范》(G007-2002)
(12)《建筑抗震設計規范》(G011-2010)
(13)《建筑地震破壞等級劃分標準》(1990)建抗字第377
(14)《建筑工程抗震設防分類標準》(G223-2008)
(15)《建筑結構荷載規范》(G009-2001,2006年版)
(16)《建筑變形測量規程》(JGJ/T8-2007)
(17)《建筑結構檢測技術標準》(GB/750344-2004)
(18)《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》(CE03:2007)
(19)《回彈儀評定燒結普通磚強度等級的方法》(JC/T796-1999)
屋面光伏荷載報告—有關知識:
屋頂面積直接決定光伏發電項目的容量,是基礎的元素,屋面上是否存在附屬物,如風樓、風機、附房、女兒墻等,設計時需要避開陰影影響。屋面朝向決定著光伏支架、組件、串列、匯流箱的布置原則,比如東西走向的屋面,背陰面的方陣是否需要設置傾角,組件串聯時陰陽兩面盡量避免互連,匯流箱及逆變器直流輸入輸入盡量為同一屋面朝向的陣列。屋面材質基本分為彩鋼瓦、陶瓷瓦、鋼混等,其中彩鋼瓦分為直立鎖邊型、咬口型(角馳式,呈菱形)型、卡扣型(暗扣式)型、固定件連接(明釘式,梯形凸起)型。前兩種需要轉接件,后兩種需要打孔固定;陶瓷瓦屋面既可以使用轉接件,也可以不與屋面固定,利用自重和屋面坡度附著其上;鋼混結構屋面一般需要制作支架基礎,基礎與屋面可以生根也可以不生根,關鍵考慮屋面防水、抗風載能力、屋面設計荷載等因素。屋面的設計使用壽命決定光伏電站的使用壽命。屋面荷載屋面荷載大體分為荷載和可變荷載。荷載也稱恒荷載,指的是結構自重及灰塵荷載等,光伏電站安裝在屋面后,需要運營25年,其自重歸屬于恒荷載,因此,在項目前期考察時,需要著重查看建筑設計說明中恒荷載的設計值,并落實除屋面自重外,是否額外增加其他荷載,如管道、吊置設備、屋面附屬物等,并落實恒荷載是否有余量能夠安裝光伏電站。可變荷載是考慮極限狀況下暫時施加于屋面的荷載,分為風荷載、雪荷載、地震荷載、活荷載等,是不可以占用的。情況下,活荷載可以作為分擔光伏電站荷載的選項,但不可以占用過多,需要具體分析。

分布式光伏電站建設:
居民分布式光伏發電系統由太陽電池板(組件)、 控制器和逆變器部分組成。由于這三個部分主要由電子元器件構成,不涉及機械部件,設備精煉、可靠穩定,而且壽命長、安裝維護簡便。
1、光伏組件部分:
光伏組件是由光能轉變為太陽能的主要設備其太陽能電池發電的原理是光生伏應。 當太陽光(或其他光)照射到太陽能電池上時,電池吸收光能,產生光生電子―空穴對。在電池內建電場作用下,光生電子和空穴被分離,電池兩端出現電荷的積累,即產生“光生電壓”,就是“光生伏打效應”。若在內建電場的兩側引出電并接上負載,則負載就有“光生電流”流過,從而獲得功率輸出。這樣,太陽的光能就直接變成了可以應用的電能。
2、逆變器部分:
逆變器是光伏并網發電系統的重要設備之一,其主要功能是把來自太陽能電池方陣輸出的直流電轉換成與電網電力相同電壓和頻率的交流電,并把電力輸送給電網或與交流系統連接的負載,同時還具有大限度地發揮太陽能電池方陣性能的功能和異常或故障時的保護功能。
3、支架等配套附件:
固定光伏組件的支架、交直流匯流箱、交直流電纜等相關配套設備。
某居民利用自有屋頂建設了一個3kW的分布式光伏電站,其設備清單及價格如下:
建設一個3kW的光伏電站約為3萬元左右。分布式電站就采用無人監護系統,因此無須其他發電項目涉及到運營成本。
二、屋面光伏荷載報告——鋼結構屋面及節點漏水原因鋼結構屋面漏水是通病,漏水主要集中在垂直搭接、水平搭接、屋脊兩邊搭接、采光瓦四周、風機四周、煙囪管道四周、屋面所有螺釘、水槽、女兒墻接縫處等接縫部位。主要原因有以下一些方面。
1、鋼結構屋面坡度一般較小,往往在6%以下,在中南雨水較多地區這種結構的屋面漏水現象較為普遍,有大面積漏水、采光窗及屋脊結合部位點滴等。究其原因,形成漏水現象的原因不外自攻螺絲、彩鋼板搭接、屋脊瓦、抽心鉚釘、屋面上人引起彩鋼板變形及采光窗等裝飾部位防雨膠脫落等幾個方面原因。
2、由于材料特性引發的漏水隱患:
(1)金屬板自身導熱系數大,當外界溫度發生較大變化時,由于環境溫差變化大,因溫度變化造成彩鋼板收縮變形而在接口處產生較大位移,因而在金屬板接口部位易產生漏水隱患。
(2)鋼結構體系中,由于結構本身在溫度變化、受風載、雪載等外力的作用下,容易發生彈性變形,在連接部位產生位移而產生漏水隱患。
(3)部位,由于使用不同材料連接,比如女兒墻與鋼板連接處、屋面采光帶等部位,由于應力變化不同步,產生漏水隱患。
3、鋼結構屋面及節點防水措施
出現屋面漏水主要是影響了建筑物的正常使用,侵蝕建筑物結構主體,而且還進一步縮短了建筑物的原有使用壽命。然而治理屋面上的滲漏是項綜合的長期工作。
三、屋面光伏荷載報告——屋面混凝土結構樓板存在問題
1、用于屋面板施工的砼的配合比與試驗室試配要求可能不一致,施工前施工單位可能沒有進行現場坍落度檢查,造成澆筑后混凝土早期和后期強度不足,砼自身松散、不密實,從而不能達到結構自防水的設計要求;
2、在屋面板結構砼施工中可能沒有按要求進行澆筑和振搗,或者施工工藝順序倒置、不合理,這同樣會造成砼自身的松散和不密實;
3、砼澆筑完成后,后期養護不到位或沒有養護或養護時間不夠;
4、可能是砼初期強度未達到設計規定要求,砼表面提前堆放重物或上人,或結構板下部模板支撐不實,或被提前拆除,這些都會使結構砼早期受到擾動,受擾動的結構樓板出現裂縫而終導致滲漏現象發生。
屋面防水找平層施工質量存在問題
1、什么是防水找平層?就是在涂刷或粘貼防水材料前,先要在屋面的結構板面上用水泥砂漿涂抹一個平面,以此做為防水層施工的基層,其厚度在20-30mm之間。找平層的厚度、平整度可能沒有達到標準規定要求,存在麻面、透底和開裂現象,在一定程度上會影響后期防水層的施工效果和質量。
2、涂膜防水或者卷材防水材料本身存在質量缺陷,或者是材料商以次充好。材料進場后,施工單位沒有認真的履行質量自檢關,監理單位也可能沒有按要求進行檢查及抽查復試,造成進場使用的防水材料不合格;
3、細部處理不到位、不合格,像屋面的陰角、陽角、出屋面的管道根部、檐溝等部位。這些部位施工中可能遺漏附加層,或者是防水層施工存在質量缺陷;
4、防水涂膜施工厚度不足、涂刷不均,存在露底問題,卷材防水粘貼層數不符合要求,長短邊搭接長度不足100mm,或者搭接邊口密封不嚴;
5、后期防水保護層施工或其他后續施工過程中,將以前做好的防水層成品破壞,被破壞的部位沒人發現或者無人進行修補。

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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