孝感钢结构厂房安全检测鉴定报告办理中心
对于这样的重型工业厂房,结构安全性检测的难度很大,但这样的检测工作尤为重要,它能为企业的安全生产保驾**。下面就谈谈此类厂房安全性检测的一般方法。
(一) 建筑历史和使用情况调查
建筑历史和使用情况调查的方法是通过与厂房使用者交谈,了解在厂房使用过程中是否存在结构改造、设备布置调整、荷载使用过大、火灾等影响结构安全的因素。
(二) 建筑、结构布置复核
建筑、结构布置复核的方法是将图纸与实际的建筑、结构布置进行比对,从宏观上判断实际的建筑、结构的布置与图纸是否一致,或者局部的改动与使用者的描述是否一致。
(三) 建筑、结构布置测绘
采用全站仪、激光测距仪、游标卡尺等复核轴网尺寸、标高尺寸、主要构件截面、连接板尺寸,紧固件连接、焊缝等是否与图纸要求一致。
(四) 结构材料强度检测
采用混凝土回弹仪检测混凝土强度是否与设计强度一致;采用里氏硬度计检测钢材的去强度是否与设计强度一致。
(五) 结构变形检测
房屋结构变形检测一般包括:楼面相对高差、整体倾斜、局部不均匀沉降、柱子垂直度、吊车梁跨中挠度、桁架跨中挠度检测等内容。
局部不均匀沉降对混凝土框架楼面的影响比较大,检测时可选柱子位置作为检测控制点,检测数量一般不少于柱子数量的30%,有条件时hao每个柱子都测。
柱子垂直度对保证结构安全和吊车的正常运行很重要,因此是重点检测的项目之一。检测数量一般不少于柱子数量的30%,有条件时hao每个柱子都测。
吊车梁跨中挠度和桁架跨中挠度也是重要的检测项目之一,主要原因是这些部位的荷载和跨度都比较大。
(六) 厂房结构完损性检测
该类厂房处于强腐蚀的环境,完损性检测的除了检测的内容外,还应重点检查钢结构构件或连接部位的锈蚀情况;牛腿根部是受力da的位置,应重点检查根部是否存在裂缝;重级工作制吊车梁在受反复动力荷载作用时*产生疲劳裂缝,对结构安全性产生重要影响。
吊车梁裂缝重点检测部位是:翼缘板与腹板连接焊缝附近的主体金属、横向加劲肋端部附近的主体金属、连接螺栓和虚孔处的主体金属、侧面角焊缝附近的主体金属、钢板对接焊缝附近的主体金属。
(七) 结构安全性计算
主体结构安全性计算包括:楼板、混凝土柱子、屋面桁架、吊车梁承载力计算等内容。其中吊车梁的计算除了常规的承载力计算内容外,还应包括六条所述部位的主体金属疲劳验算。围护系统安全性计算包括:墙面檩条、屋面檩条等计算。
(八) 厂房结构安全性能评估
主要是综合现场检测结果和计算结果,对结构安全性能进行综合的集中论述。内容包括:结构与设计图纸的符合程度;外观损伤的部位和程度及其对结构安全的影响;整体倾斜、局部不均匀沉降差、承载力等与规范的符合程度等。
(九) 结论及建议
对检测结果和计算结果进行概括性论述,并提出针对性的处理建议。
建筑钢结构检测中的检测项目有哪些:
1、钢材强度检测;
2、钢柱、钢梁截面尺寸检测
3、钢构件焊缝质量检测;
4、高强度螺栓的扭矩检测;
5、钢柱垂直度检测;
6、钢梁挠度检测;
7、钢构件防腐涂层厚度的检测。
8、钢结构外观质量的检测。
钢结构检测及检测方法:
01挠度检测
钢结构构件的挠度可采用激光测距仪、水准仪或拉线等仪器设备进行检测鉴定,当观测条件允许时,亦可用挠度计、位移传感器等设备直接测定挠度值。
02结构主体倾斜检测
房屋安全鉴定钢结构主体的倾斜检测包括:检测钢结构**部观测点相对于底部固**或上层相对于下层观测点的倾斜度以及倾斜速率。结构的倾斜:可采用经纬仪、激光定位仪、三轴定位仪或吊锤的仪器设备检测。
03结构连接检测
如果还没有形成裂缝,可以增设保温隔热层,预防裂缝产生。如果已形成裂缝,可采取压力灌浆的方法进行处理。
1)焊缝检测
对钢结构焊缝检测有两种方法:普通方法和精确方法。
普通方法:一般指外观检查、测量尺寸、钻孔检查等。
精确方法:一般指在普通方法的基础上,用X射线、声波等方法进行的补充检查。
2)螺栓检测
在房屋安全鉴定对于螺栓对结构适用性影响的检测主要依靠外观检查,看其是否存在螺杆剪断、弯曲,孔壁承压破坏,板件端部剪坏、拉坏等现象。
04裂缝、锈蚀检测
在房屋安全鉴定中对钢结构构件的裂纹或缺陷,可采用涡流、磁粉和渗透等无损检测技术检测。
涡流检测:根据被测构件内涡流流动的路径变化判断结构裂缝等情况;
磁粉检测:利用的是磁粉被铁吸附形成裂缝带,从而显示裂缝痕迹;
渗透检测:将渗透液涂在被测构件表面,再涂上一层显像剂,将渗入并滞留在缺陷中的渗透液吸出来,就能得到被放大了的缺陷的清晰显示。
厂房钢结构安全检测鉴定
—钢结构框架的消能、隔震措施——
传统的防震观点是要求结构具有一定的抗震性能,在这方面有两种思维方式:一是提高结构的刚度来抵抗地震作用;另一种是采用允许结构有一定的柔性变形,从而使其在变形过程中吸收、释放一定的能量。在不增加重量、不改变刚度的前提下,提高总体强度和刚度是两个有效的抗震途径。
而现在以及今后建造的钢结构框架将是越来越多的坐落在高烈度地区,这样就迫使设计人员要从另一个方面来考虑——减震消能。
对结构地震反应有重要影响的主要有两个因素:①结构物的基本周期;②阻尼比。
当采用消能机构后基本都在很大程度上延长了建筑物的基本周期,从而避开了地震输入的高能量频段,采用高阻尼减震装置使建筑物具有大变形的能力和强自复位能力。
【对阻尼器的要求】
一,在小振幅的振动下,呈线性反应,不产生很大的阻尼,但刚度很大,从而限制结构的位移。
二,在强烈振动时,阻尼器的一部分可以失效,从而允许大变位和大阻尼,以达到隔震目的。
三,隔振阻尼装置的竖向刚度远大于其水平刚度。由日本的震后调查来看凡是安装了消能、隔震装置的建筑均未遭到较大破坏或未有破坏。当采用叠层橡胶垫等靠摩擦变形来消能的装置,其接触面之间的摩擦系数应大于0.20,用以限制上部结构的水平加速度不过0.2g。
磁流变减震器是利用可化的固体颗粒分散在绝缘溶剂中形成的悬浮液,在外加磁场的作用下,固体颗粒在磁场方向排成链状结构,产生很大的抗剪切力,此变化过程,可逆,易于控制且连续可控,通过改变外加的电流大小来改变磁场强度。因此在地震作用下,通过敏感电阻变化来导致电流变化造成磁流变减震器产生效能所需要的剪切力,来达到减震消能的目的。
对于在结构中采用的摩擦消能支撑,由实验表明,不论振动时间持续多久,在不同频率、不同烈度地震作用下,支撑中的da动应力不变;又由于消能支撑的滑动,有效地耗散掉已经输入到结构中的地震能量,这种效应可推迟框架产生屈服的地震烈度约2—2.5度。
——钢结构框架抗震体系选择——
钢结构框架的结构布置体系有两种形式:①铰结体系;②刚接体系。
铰接体系其传力途径明确,设计、施工、安装简单但其要依靠很多的支撑来提高其刚度和整体稳定性,这就给工艺布置带来诸多不便,而就支撑体系来讲其用钢量也是相当惊人的,通常为主材用量的20%~30%甚**。
在另一方面,铰接结构体系将在梁中产生较大弯矩8造成梁的耗钢量比刚接体系增大,而柱主要只承担轴向力,要比刚接体系中为压弯构件的柱要省材。铰接节点要比刚接节点好处理,因此在设计中应能采用这种思路:在由梁柱组成刚架来抵抗侧力时,只需一部分梁和柱刚性连接,其余则做成铰接,既节约材料又简化结构。
框架结构的主要缺点就是抗侧刚度较小,侧向变形较大,这就需要在结构中设刚性跨,但对于刚性跨在地震作用下到底如何分担地震力尚无明确规定。国外有采用桁架作为刚性跨的,由框一桁架结构的抗震性能试验研究可知:
框一桁架结构可以实现“强柱一中梁一弱腹杆”的抗震设计原则,具有典型的多道抗震防线特征,弹性阶段以桁架斜杆为主要承受侧向力作用杆料,斜杆随着裂缝的发展逐渐退出工作,地震作用力逐渐向框架部分转移。体系的滞回曲线呈反s形,受力明确,便于在设计中控制刚度的分布和塑性铰出现的部位及顺序。
这样对于到底采用铰接体系,还是刚接体系是很难明确地下定义的。要根据场地地震地质、工艺布置、材料选用等情况综合考虑比较后选用。
——钢结构框架抗震设计——
钢结构框架的抗震的力学性能与计算模型吻合情况如何主要取决于三个方面:构件、节点、支撑。
对于构件问题,其在弹性工作状态下的性能已是十分清楚,也有很好的计算方法。在钢结构框架体系中,关于构件是否能允许进入塑性阶段,这还有待于探讨,一般情况下对重要结构,是不允许进入塑性阶段,即不考虑利用构件进入塑性后的那一部分能力,把这一部分能力作为安全储备。
另外,由于设计用地震动输入的欠准确性和结构在地震时的非弹性破坏机理的复杂性,使得“塑性结构”的设计方法无法准确预知结构遇到地震时的破坏程度。这样一来,对于钢结构构件在弹性状态下的受力性能现在已有很好的解决了。
而对于钢构件的空间扭转情况,节点连接情况等迄今没有得到解决。结构的质心和刚心偏离愈大时,水平力的空间结构的扭转作用就愈大,各楼层的质心和刚心之间也不可能不存在偏心,在地震平动分量作用下将发生扭转振动,此时空间结构的表现为空间振动。
这时必须考虑其扭转效应,偏心结构的地震反应与频率比、偏心率、结构自振有关。许多国家的规范规定,对偏心不大的结构的抗震计算,仍采用动力偏心矩法的简化计算。
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词条说明
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