赣州市房屋加层和加建安全检测检测鉴定单位

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    楼面活荷载取2kN/m2,其他情况需要按楼面活荷载表取用.在结构设计过程中,让工艺专业提齐全部管道与设备荷载资料,这显然是不现实的.这样在施工图设计阶段,就会出现工艺专业管道荷载、设备荷载在不停地修改升版过程中越提越多,而楼面活荷载又不能减少的尴尬局面.而且,即使工艺提供全部管道和设备荷载,如果楼面按照2kN/m2计算,在正常运行时可以满足,但在检修时楼面需要堆放工具和材料,荷载往往又**过2kN/m2,可能导致楼面部分构件出现破坏,因此在没有弄清荷载工况的情况下,一律按2kN/m2取值是不合适的。在工艺专业向土建专业提供荷载资料时,也可能出现荷载类型不明确的情况.例如在提供转运站皮带头的水平荷载时,没有明确所提供的荷载是正常运行工况还是设备起动工况.而皮带机起动工况下的水平拉力远大于运行工况,且出现概率很低.如果在没有弄清荷载类型的情况下将起动工况的荷载与其他出现概率很低的荷载工况组合计算,会导致材料用量增大,造成浪费。 

    厂房承重安全检测鉴定单位收费公开价格多少钱——楼板承重检测实例:
    有些厂房结构设计人员在计算框架梁、柱时,楼面活荷载可进行折减.由于正常运行工况下的设备和管道荷载是长期作用在结构上的,因此不应进行折减.在计算过程中,设备、管道等荷载往往是按楼面活荷载输入,如果在计算中不加以区别,与一般楼面活荷载一同折减,则会导致荷载取值偏小,计算结果偏于不安全。在工业厂房中,相当部分的荷载比较大,但出现概率低(如检修荷载、设备起动或调试荷载等),属于短期效应.根据相关条文说明:“将短期效应作为正常使用条件下的验算荷载水平在逻辑概念上是有欠缺的”、“可根据不同的设计要求,分别采用荷载的标准组合或频遇组合”。根据工业厂房荷载的特点,在短期效应作用下正常使用极限状态计算时,应按照频遇组合计算。由于没有提供相关荷载的频遇系数,部分设计人员可能会在计算过程中把出现概率低的荷载按标准组合进行计算,又造成材料的浪费。
    工程实例 
    某工业厂房建筑楼面活荷载标准值由原来的1.5kN/m2提高到2.0kN/m2;风荷载及雪荷载标准值的概率取值由原来的30年重现期的风(雪)压值调整为50年重现期的风(雪)压值)等带来的影响比较明显。按照这些影响因素,算例中采用了抗力参数和经换算的荷载参数,计算时采用的荷载效应组合为:其一,*荷载+楼面活荷载,,其计算公式为:
    S1=1.2SGK+1.4SLK 
    S2=1.35SGK+0.7×1.4SLK 
    具体数值如表1: 
    表1 工程*荷载+楼面活荷载数值 
    通过上述表中,可知采用规范S1与规范S2所计算出来的荷载数值有很大的差异,而两者的差异变化,正是此工业厂房结构设计荷载取值的变化范围。 
    综上所述,在对工业厂房进行结构设计时,要充分考虑到厂房的荷载特点,科学合理的对楼面活荷载进行取值,并结合实际情况与经验教训,确定*佳的荷载组合。事实上,要想保证工业厂房结构设计的可靠性与可行性,不但要求设计人员严格遵守荷载规范,还要求设计人员能够结合实际,灵活运用计算方法,只有这样,才能避免一些计算问题的出现,保证荷载计算的精准性。

    厂房承重安全检测鉴定单位收费公开价格多少钱——受碳化混凝土结构构件可靠度分析

    混凝土结构在一般大气环境中的碳化会降低混凝土的碱性,破坏钢筋表面的钝化膜,使钢筋易于发生锈蚀现象;同
    时混凝土的碳化会加剧混凝土的收缩,从而导致混凝土的裂缝和结构破坏。因此,研究碳化混凝土结构构件的可靠度是非常重要的。
    1混凝土结构构件碳化的基本模型
    从混凝土碳化的物理力学过程可以知道,混凝土的碳化速度取决于CO2 气体在混凝土中的扩散速度,又与混凝土自
    身密实性及CO2 的状态有关 。国内外学者对混凝土碳化列出了许多数学模型 ,这些模型实质是一致的,都认为碳
    化深度与时间的平方根成正比,即:
    X′c ( t) = α t (5)
    修正后的模型为:
    Xc ( t) = kα t (6)
    k = Xc1PXc ( t0 ) (7)
    ∴Xc ( t) = Xc1tt0(8)
    式中, Xc1为t0 时刻实测的混凝土的碳化深度;α为混凝土的
    碳化系数; k 为修正系数; t 为混凝土的碳化时间。
    2、极限状态方程及可靠度计算
    混凝土结构构件的保护层保护钢筋免受外界因素的影响,因而可以把混凝土碳化达到钢筋表面作为极限,所以极限状态方程中应包括的基本变量为混凝土保护层厚度C、混凝土碳化深度Xc 。其中混凝土保护层厚度C 和时间因素无关,而与施工因素有关,即模板与钢筋的定位有关。假定它服从正态分布,并假定测得的混凝土于任一时刻的碳化深度都服从正态分布,且为独立的变量,因而极限状态方程可表示为:
    z = C - Xc ( t) (9)
    2.1、t0 时刻可靠度计算
    在t0 时刻对服役混凝土结构构件进行实际检测,得到混凝土碳化深度实测值Xc1和混凝土结构构件的保护层厚度C ,因为C、Xc1皆为正态随机变量,从而可按统一标准求得t0时刻的可靠度指标β0 为:
    β0 =μz0σz0=μc - μXc1σ2c+ σ2Xc1(10)
    式中,μ和σ分别表示均值和方差。
    2.2、动态可靠度计算
    由前面所作的正态分布假定可以得出:
    Xc ( t) = Xc1tt0(11)
    ∴ μxc( t) = μXc1tt0(12)
    σxc( t) = σxc1tt0(13)
    *终求得可靠度函数β( t) 为:
    β( t) =μz ( t)σz ( t) =μc - μxc( t)σ2c+ σc ( t) 2(14)
    从以上分析可知,可靠度函数β( t) 主要与统计值C、Xc ( t0 ) 及混凝土碳化模型Xc (t) 的计算模型有关。




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