工业厂房钢结构质量安全检测鉴定单位

    工业厂房钢结构质量安全检测鉴定单位

    一、依据厂房钢结构实际情况,合理开展负荷计算:

    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,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。


    厂房钢结构质量检测的一般内容主要包括:

    1 、调查厂房的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。

    2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。

    3、抽样检测厂房承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。

    4、检测厂房的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。

    5、检测厂房倾斜和不均匀沉降现状。

    6、根据实测厂房结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和厂房结构体系,建立合理的计算模型,验算厂房现有承载能力。

    7、根据实测厂房结构材料力学性能,按现有使用荷载情况和厂房结构体系,以上海地区地震反应谱特征,建立合理的计算模型,验算厂房现有抗震能力并复核抗震构造措施。 


    建筑物变形测量

    建筑物的相对沉降和倾斜可以作为评判地基、基础工作状态的重要辅助信息。

    ①不均匀沉降检测

    可使用徕卡NA2水准仪对房屋基础进行检测,检测房屋是否有不均匀沉降,基础承载力是否有不足现象。如现场无原始水准控制点,可根据现场条件利用每层窗台面、楼面或女儿墙作为基准面参照点,在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每5~10m或每根柱处应设置观测点,进行房屋相对不均匀沉降测量。

    ②整体倾斜检测

    参照《建筑变形测量规程》,利用全站仪对房屋四周墙体或柱体进行倾斜测量,检测房屋整体是否存在倾斜。

    (2)房屋构造措施检查

    我们将根据规范对厂房现有结构的构造措施进行检查。

    (3)连接节点检测

    节点连接检测,检测该节点焊缝损伤抽查检测与节点螺栓松动、滑移以及断裂抽查检测。

    (4)结构建模

    ①建立计算模型时,考虑材料的实际力学性能;

    ②构件采用实测截面尺寸,并考虑构件实测变形情况





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