海口厂房验厂安全检测鉴定报告办理流程

    海口厂房验厂安全检测鉴定报告办理流程
    厂房竣工验收检测报告实例:

    本工程为两层钢结构厂房,底层为钢框架,**层为门式刚架,厂房檐口高度为8.0m,总建筑面积约为4270m 2。刚架梁、柱均采用热轧H型钢,外墙墙面4.5m标高以下采用190mm厚多孔砖,其余围护外墙及屋面均采用压型钢板。钢架(A-C)为单跨,跨度为14.85m,钢架(D-G)为单跨,跨度为22.8m,各榀刚架间距为6.0m及4.0m。本工程目标使用年限按50年考虑。可靠性鉴定结果如下:1.地基基础现场观察基础周边地面,未见明显沉陷,观察室外排水沟及室内墙面等,未见因基础不均匀沉降引起的裂缝。地基基础的可靠性等级评定为A级。2.上部承重结构⑴安全性等级本工程为两层钢结构厂房,底层为钢框架,**层为门式刚架,该结构二层两端山墙处均设置抗风柱,结构整体布置合理,构件选型正确,传力路线明确。厂房两层两端及中间布置的柱间支撑、屋面横向水平支撑及刚性系杆与整体钢结构可形成完整受力系统。构件间连接可靠,工作正常,未见节点有拉裂和滑移现象。所检柱间支撑、墙面檩条及檩条拉条构件截面尺寸与设计基本相符。支撑系统杆件长细比均可满足规范要求。结构的整体性等级评定为A级。现场检查发现刚架梁、柱节点工作状态正常。钢框架梁和刚架梁以及钢框架柱构件承载能力基本满足规范要求;梁柱连接节点、梁梁连接节点及钢框架柱柱脚节点承载能力基本满足规范要求;柱间支撑、屋面横向水平支撑、纵向刚性系杆承载能力均可满足规范要求;抗风柱承载能力可满足规范要求。结构的承载功能等级评定为A级。

    作为一个不能确定的随机变量,荷载所规定的设计基准是50年,在这段期间里,不仅荷载的量值在变化,同时,作用在结构上的时间持续性也会发生变化。因此,在荷载的规范中,我们可以将荷载进行以下分类:
    (一)按照时间变异分类 
    1.*荷载:是指在设计的基准期里,*荷载量值不会随着时间的变化而变化,就算是有变化,变化值也与平均值接近,这是可以被忽略的荷载,例如结构的预应力、自重、土压力等。 
    2.可变荷载:是指在设计期内,量值会随着时间的变化而变化,并且变化与平均值相差很大,是不能被忽略的,例如风荷载、雪荷载、楼面活荷载、吊车荷载、屋面积灰荷载等。 
    3.偶然荷载:是指在设计期内,可能出现或是一旦出现,其量值大,并且持续的时间也比较短的荷载,例如地震、爆炸力以及撞击力等。 
    (二)按照结构动力反应分类 
    1.静态荷载:是指对结构产生了可以忽略不计的荷载,例如结构自重和楼面活荷载等。 
    2.动态荷载:是指对结构产生了不可忽略的加速度,例如地震、高层建筑的风荷载以及吊车荷载
    三、结构设计中的荷载取值 

    随着社会经济的发展,建筑功能也变得日益复杂,对结构所需要的荷载计算也就有了更高的要求。因此,荷载取值的准确性在基础设计中的地位也逐渐凸显出来。根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011)的规定,对根据不同的承载力来确定荷载取值进行了全面的分析,并且还要结合施工的图纸在审查过程当中出现的错误做法,指出荷载取值应该注意的事项。建立荷载的概率模型,并确定其在设计过程中对统计参数的分析,这是如何确定荷载取值重要手段。统计参数主要是针对可变荷载而言,可变荷载是指除了*性荷载之外的其他各种形式的荷载,它主要与时间相关。理论上,随机过程概率分布模型是我们确定荷载的主要手段,但是就目前来说,我们对各类荷载随机过程的性质和样本函数知之甚少,方便起见,我们通常采用较值统计法或者是平稳二项随机过程概率模型来描述。

    在荷载取值中,需要计算出每个房间单位面积的家具重量、人员重量以及单位面积临时堆放物品的重量,然后再根据持久性活荷载和临时性活荷载的不同要求来进行组合,后得出每个房间的持久性活荷载单位面积的重量和临时性活荷载单位面积的重量。根据所得到的房间单位面积重量,我们可以按照不同的功能将房间进行合理的分类,并对每种类型的房间进行分析,画出房间直方图,根据直方图来做分布假设,对假设的分布再进行检验,后能够得出每种情况下荷载的统计参数和标准值。
    四、荷载取值的作用 建筑结构在施工和使用的过程中所受到的各种各样直接作用都被称作荷载。
    通常情况下,荷载取值要略**建筑使用期间结构上的实际平均荷载值,目前条件下,我国的荷载取值方法还比较落后,这也要求我们在今后研究荷载取值方面,还有很多需要研究和注意的事项。 
    在进行结构设的时候,设计人员首先要对荷载进行计算,并取其代表值。在荷载确定了以后,才可以根据其作用、形式和大小来计算结构内力,后再对结构进行计算。也就是说,建筑物的某部分构件,是承重还是非承重、所能承受多大的荷载,这都会有其大值和极限值,一旦**出了这个极限值,那么建筑物的结构就会发生变形,会遭到严重破坏,轻者只会降低建筑物的使用寿命,严重的可能会造成一系列安全事故,威胁生命安全。因此,这就要求建筑结构的设计人员必须充分的了解并掌握建筑的结构形式、荷载的作用和它的影响。 
    现浇楼板对框架梁抗弯承载力和刚度增强作用的影响因素研究
    早在20世纪八十年代国内外学者就已经提出楼板对框架梁的抗弯能力具有不可忽视的增强作用,但是该认识始终只停留在定性的层面上,至今为止未能给出考虑现浇楼板对框架梁影响的量化公式。国内外诸多学者对现浇楼板进行了一系列的试验研究和数值模拟分析,试图找到并量化楼板的作用,期望通过简单准确的设计方法将其列入实际的结构设计中来,使得现浇钢筋混凝土结构能够较好地实现“强柱弱梁”的破坏机制。目前,多从框架梁刚度放大系数、柱梁抗弯承载力比、节点支座处的实际负弯矩、楼板作用对框架塑性铰发展的影响、楼板内钢筋的影响、板有效宽度的确定等方面,对现浇楼板对框架梁抗弯承载力和刚度增强作用的影响因素展开研究。
    (一)框架梁刚度放大系数
    在进行框架结构计算时,梁、柱的刚度对结构的受力有较大影响,并直接关系到“强柱弱梁”机制能否实现。框架柱的刚度主要与材料的弹性模量及截面尺寸有关,而框架梁的刚度不仅与材料弹性模量和截面尺寸有关,还与现浇楼板的厚度及结构跨度有关。
    在结构设计时,通常采用一个刚度放大系数来考虑这些因素的影响,即一般需将中梁和边梁的刚度按原框架梁矩形截面刚度分别乘2.0和1.5。这仅仅是对竖向荷载作用下的梁刚度考虑了楼板的增强作用,而对框架现浇楼板内与梁肋平行的钢筋参与梁端负弯矩承载能力的问题没有做出明确考虑。实际结构中楼板钢筋参与框架梁受力的钢筋很可能**出框架梁自身配筋面积的10 %以上,从而导致《建筑抗震设计规范》规定的“强柱弱梁”要求实际上无法实现。 大部分情况下是直接将荷载倒算的梁上,而在计算水平荷载(地震与风荷载)的时候考虑楼板对梁刚度的提高作用,用一个中梁(边梁) 刚度放大系数来考虑楼板的作用,但计算梁配筋的时候又只考虑矩形截面,这样一来形成了本来是T形梁承受荷载,钢筋计算却完全集中在矩形截面中。考虑楼面影响后,框架梁的计算内力增大,配筋量也增大,这仅考虑了楼板刚度对框架结构内力的影响,对实现“强柱弱梁”无直接关系。设计规范除了在对框架梁跨中位置以Γ形梁或T形梁形式来考虑楼板对框架梁抗弯刚度带来的影响外 ,在其他位置都忽略了楼板对梁刚度和强度上的提高,从而大大低估了框架梁的实际抗弯能力,造成了框架梁的“**强”现象。
    (二)柱梁抗弯承载力比
    为保证“强柱弱梁”设计原则的实现,建筑抗震设计规范根据不同的抗震等级要求梁柱节点处柱端抗弯承载力之和与梁端抗弯承载力之和的比值在1.1~1.7之间。但是大量实际框架结构工程中采用现浇楼板,而设计时往往没有考虑受压时楼板翼缘或受拉时楼板钢筋对梁抗弯承载力的贡献,影响框架在地震作用下 “强柱弱梁”设计原则的实现。
    (三)节点支座处的实际负弯矩
    我国规范虽然对竖向荷载作用下梁的刚度考虑了楼板的增强作用,将中梁和边梁的刚度分别放大2倍和1.5倍,但对框架现浇楼板内与梁肋平行的钢筋参与梁端负弯矩承载能力的问题没有做出明确规定。已有试验和理论研究表明,当梁端承受负弯矩时,现浇楼板将显着增大梁端截面的抗弯承载力,这对规范中要求的“强柱弱梁”抗震设计原则造成了较大的挑战。
    目前,美国ACI318-02规范[15 ]明确指出验算框架柱梁强度比时,梁端承载力特别是负弯矩承载力需要考虑有效翼缘宽度范围内的楼板与梁协同工作,并对各种节点中有效翼缘宽度作了细致规定,在此基础上进一步考虑柱端弯矩增大系数,以达到“强柱弱梁”的设计目标。





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