湛江市厂房质量*鉴定收费标准

    一、依据厂房实际情况,合理开展负荷计算:
    范围应控制在12℃~15℃之间。室内采暖的设计温度可在14℃~16℃范围内。而室内空调的设计温度则可控制在26℃~27℃之间。由以上的设计标准我们不难发现,设计温度的值差并不大,有些设计者便错误的认为,工业厂房建筑类的冷暖负荷变化有限,因此与一般民用住宅的暖通空调负荷计算并无明显的差别,这一论断是不科学的。不同类别的厂房及工业车间其负荷大小、组成可以千变万化。一些厂房的新风负荷,可占到总负荷量的一半以上  与一般民用建筑有所不同,工业厂房的采暖与制冷负荷计算较为复杂,我们应依据相关的暖通空调设计规范,确定合理的设计温度范围。一般情况下,工业厂房设计温度,一些厂房则需进行常年连续热加工处理。还有些厂房由于内部生产劳动强度较大,员工分布较密集,发热能量必然持续上升,从而导致其空调的冷、湿负荷比例居高不下。由此不难看出,依据厂房实际生产情况科学的选择负荷计算方式、合理控制厂房暖通空调的设计温度,才能切实达到节能、减排、高效的生产与可持续发展的目标。
    二、结合厂区分布,科学选择暖通空调系统的冷热源形式:
    在冷热源选择的厂房暖通空调设计环节中,我们可依据厂区的分布情况、能源供给情况作合理的调配。当厂区中以采暖热源供给为主时,可选择高温热水构成热源媒介,而当厂区以工艺用蒸汽热源供热为主时,在综合考虑环保、节能的指标前提下,则可选用蒸汽构成主要热源媒介。由于电能的供应成本较高,因此我们一般不采用电能作为采暖系统的热源。在设计中,如果该厂区既没有蒸汽热源,又缺乏热水热源,我们可在排除车间具备易燃危险的情况下,合理的选择燃气辐射作为主要采暖热源,从而实现高效、经济、低成本的热源供给设计模式。在厂房冷源的设计环节,我们同样应依据厂房的现实分布情况,尽量合理利用能源,降低投资成本。例如,可使用溴化锂、VRV构成制冷机组。在非严寒的区域,则选用具有综合制冷及制热的风冷热泵机组,满足工业厂房的冷热源需求,从而使一体化的设备,有效降低资源成本投入,使生产效益切实提高。
    厂房
    三、节能减排,为厂房大门科学设计空气幕装置:
    众所周知,为了生产管理的便利,大多数厂房的大门长时间处于开启的状态,这给冷风的侵袭提供了可乘之机,使冷负荷入侵比例大大增加,并进一步对厂房内部的热源维持需求造成了一定的破坏,尤其在其后寒冷的东北地区,厂房内部的热源的散耗现象则更为明显。因此为了有效的解决这一热能大量流失的现象,我们可在厂房大门的上部科学设计空气幕。再设计实践考察中,我们常常发现,有些设计者为了图方便,干脆将厂房大门的空气幕直接与暖气片进行串联,这样的做法显然有违暖通与空调的相关设计规范,是严重不可取的错误设计理念。正确的设计方式为,在规模中等的厂房大门出口可设置贯流模式的空气幕,而对于出口高大的厂房大门,则应在其上方设置装配式的热空气幕,这样便可将风口控制在厂房大门的两侧。当上方的热空气幕吹送热风时,则可有效的形成一道热风幕屏障,从而有效的发挥对外部冷空气入侵的阻隔作用,使厂房内部的温度始终控制在合理的范围内。同时,对于厂房大门热空气幕的热源类型我们应尽可能的选择热水或蒸汽的功能方式,而不采用电能加热的方式,这是由于一般情况下,厂房大门的冷风负荷侵入比较大,倘若选择电能热源则会使工业厂房的能耗量大大增加,这有违节能高效的经济生产诉求。
    四、工业厂房暖通空调方式的合理选择:

    对暖通空调设计方式的选择,应来源于实际且灵活掌握,既不能拘泥于形式、一成不变,又不能脱离实际、异想天开。

    厂房鉴定单位(鉴定机构收费)现场对个别柱、梁的配筋情况进行抽查,为:凿开构件混凝土保护层,直接查看构件配筋情况,并辅以SMY-300型钢筋探测仪对构件的配筋情况进行复核。结果表明,部分梁、柱截面配筋与设计图纸不相符合。结果见表5-1~2。  凿开混凝土构件后,亦对混凝土碳化情况做了,发现混凝土碳化程度较小,大部分在2~6mm左右,实测梁柱钢筋保护层厚为20~40mm,故目前碳化情况影响较小。某小学教学楼,3层砖混结构,根据现场检查及结构承载力验算分析结果,按照抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为7度,后续使用年限宜为30年进行抗震鉴定,该建筑现状房屋抗震构造局部不抗震鉴定要求,局部构件承载力不抗震鉴定要求。鉴定主要结论如下: (1)现场表明,墙体砌筑砂浆强度等级为M1.1、砖强度等级为MU10,规范低要求。 (2)部分墙体粉刷层剥落、渗水,二层楼面面层局部开裂,屋面局部渗水,屋面挑檐、天沟局部变形、脱落,均需进行加固修复处理。 (3)该建筑木屋架下弦未拉通、未设置构造柱和屋顶未设置圈梁不符合鉴定要求、屋面挑檐局部变形、脱落不符合鉴定,房屋抗震构造措施不鉴定规范要求,需进行抗震加固处
    一层横向墙体平均抗震能力指数和综合抗震能力指数不鉴定要求;一层部分纵向墙体抗压承载力不规范要求;二、三层部分楼面大梁配筋不足。需对结构构件承载力不足处进行加固处理。 (5)综上所述,现有结构不抗震鉴定规范要求,对现有建筑针对上述不足之处采取相应加固措施后,可抗震鉴定规范要求,后续使用年限宜为30年。 2 处理意见及建议 依据检查、计算分析结果,提出以下处理意见及建议: (1)对墙体粉刷层脱落、渗水,可结合加固施工进行直接粉刷或铲除原粉刷层后钢丝网水泥砂浆面层加固; 对屋面渗水、屋面天沟、挑檐变形可采取检修屋面,更换损坏瓦片和变形木望板等进行加固修复处理;对楼面面层裂损,可结合加固施工进行修复处理,对木屋架下弦进行拉通加固处理。 (2)按规范要求增设混凝土构造柱和圈梁;对二级鉴定不通过的墙体、抗压承载力不足墙体均进行加固处理,加固可采用两侧钢丝网水泥砂浆面层加固;对配筋不足的楼面大梁可采取扩大截面或粘贴钢板、碳纤维布等加固处理;对楼梯间、主要通道两侧墙体均钢丝网水泥砂浆面层加固,该部位抗震能力。 (3)今后房屋使用中,应注意观察,发现问题及时处理

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    钢结构的稳定可分为结构整体的稳定和构件本身的稳定两种情况。结构整体的稳定,在结构的纵向,主要依靠结构的支撑系统来保证,如钢柱的柱间支撑,钢屋架的上、下弦水平支撑和垂直支撑等。支撑系统能否可靠地传递结构纵向的水平荷载(风荷载、地震荷载、厂房吊车荷载等)。横向,依靠结构自身(框架或排架)的刚度来保证,主要要考虑结构自身能可靠地传递结构横向的水平荷载。而构件本身的稳定主要由构件组成部分的自身刚度来保证,

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