新疆出具钢结构厂房安全检测报告办理机构

    新疆出具钢结构厂房安全检测报告办理机构

    钢结构厂房安全检测鉴定:

    工业屋顶光伏结构荷载分析与施工设计 摘要:未来一个时期工业园区是我国分布式光伏发电技术的重点发展区域,仅各类开发区预计装机容量就可达到300GW。开展屋面的承载能力评估是在已有建筑上发展分布式光伏的首要工作。本文以泰安地区的某工业屋顶分布式光伏项目为例,详细介绍了*荷载和可变荷载分析,并将计算值与专业建筑工程评估机构出具的复核值进行比较,根据评估结果确定了该工业厂房屋面的装机容量。然后,以该屋面彩钢板的型式为依据,设计了相应的固定夹具以及确定了各种部件之间的配合关系,介绍了该项目的施工设计方法。屋面光伏承重检测|屋面光伏承重检测鉴定报告,找深圳市中建研工程检测有限公司

    目前,分布式光伏发电系统一般安装于建筑屋面,而工业厂房建筑大多是比较低矮、平整的厂房,用电需求大且电**,于是成为大规模推广分布式光伏发电的可以选择场所。截至2006年底,我国拥有各类经济开发区1568个(含高新区、工业园等),规划面积9949km2[2],建筑密度取29.28%(以2012年**开发区调查结果为例)[3],则可用于安装光伏系统的工业屋顶面积约达3000 km2,以每kw光伏阵列占地约10㎡计算,则装机容量可达到300GW,市场前景非常广阔。 另一方面,我国分布式光伏发电的建设施工标准并不统一,针对不同类型屋面的承载能力评估不足,导致已建成的光伏项目运行质量堪忧[4]。本文将以泰安**产业(经济)开发区某分布式光伏发电系统项目(以下简称该项目)为例介绍工业园区屋面光伏项目的结构荷载分析方法和施工设计经验。


    钢结构厂房安全检测鉴定项目实例分析:

    建筑工程概况: 福建**化工有限公司AC发泡剂改性车间,由**建筑设计院有限公司设计,于2011年10月竣工。该房屋为单层门式刚架结构,建筑总高7m,净高6m,建筑面积1115.75 m2,跨度20m,柱距6m,屋面形式为双向坡屋面。建筑设计基本风压为0.3kN/m2,基本雪压为0.35kN/m2,地面粗糙度类别为B类,基础形式为立基础,刚架采用Q345钢。厂房在使用过程中使用功能未发生变,未发生火灾、使用荷载过大、结构大修等情况。

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    检测的目的、范围和内容 现为了解厂房现状,确保厂房结构安全,业主特委托我检测公司房屋质量检测站对该厂房进行安全性检测鉴定。 本次检测范围为福建**化工有限公司AC发泡剂改性车间,根据委托方委托内容,并结合现场实际情况,对以下内容进行检测评定:

    (1)调查厂房建筑结构布置情况;

    (2)构件变形检测;

    (3)钢柱的相对沉降测量;

    (4)钢结构焊缝质量检测;

    (5)构件涂层厚度检测;

    (6)房屋完损状况调查;

    (7)综合分析评定,给出结论。


    建筑钢结构无损检测技术新应用,声相控阵扫描检测技术是借鉴相控阵雷达技术的原理发展起来的,其发射声波进行无损检测的原理与普通声波检测是相同的,但探头是由多个压电晶片单元组成阵列,通过控制各阵元发射的声波的相位实现对声波声场的控制。由于该技术采用了动态聚焦及声束的角度扫描技术,因此使检测效率和灵敏度大为提高,且检测结果直观。目前,对该检测技术的应用还存有一定的障碍,如设备计量、使用标准、人员培训等,但随着该技术的日益成熟,它的应用一定会在建筑钢结构检测中普遍起来。建筑钢结构中的焊缝较多,由于焊缝本身有一定的工艺评定标准,因此首先可以通过目测和测量来对焊接质量进行检测,这时就要用到目视检测(VT)技术。通过目视检测可以对焊缝的外观首行检测,可以发现咬边等外观缺陷,经过修磨以后再利用其它检测技术进行进一步检测。目视检测技术是国际上非常重视的一种无损检测方法,但在国内的无损检测中没有得到足够重视,未来需要不断加强这一检测技术的应用。

    钢结构厂房检测鉴定项目实例:

    1工程概况,

    某家居屋面钢结构为空间刚架结构,原建筑为钢筋混凝土框架结构房屋,地下一层,地上三层,总建筑面积约为2万平方米,屋面钢结构在安装结束后,局部节点出现了视觉上不均匀沉降现象:且由于使用需要,要在屋面钢结构个别节点处增加电葫芦悬挂,新增悬挂每个吊点重量为WKg,但是此项荷载作用并未被原建筑设计所考虑,为保证结构的使月安全,本文将对该屋面钢结构进行检测鉴;定并分析节点不均匀变形原因,提出合理的处理建

    2现场勘查与检测分析(略)

    3检测鉴定结论

    该屋面结构由于施工a序以及施工方案存在问题,导致其在建造后出现了局部节点下沉的现象,并根据使用要求在部分节点下施加3kN悬吊荷载故对该钢结构进行检测鉴定,得出如下结论:

    (1)通过现场勘查及对现有结构进行计算分析表明,在未施加吊点荷载的屋面结构计算承载能力及变形均满足要求,

    (2)根据现场勘察,分析,引起结构局部下沉的原因是由于整体焊接时采用的施工措施、施工次序不当及构件下料尺寸误差引起的,

    (3)通过模型计算,在施加吊点荷载后,家居一屋面钢结构变形及承载能力均满足要求,家居二屋面钢结构承载能力满足要求,但局部变形限,不官在图3b中242测点附近的位置增加悬吊荷

    42处理意见

    目前该结构整体安全性能良好,但针对进行安装悬吊荷载和时及今后结构的安全使用方面提,出以下建议:

    (1)在进行施工作业时应尽量避免如上所述的施工错误,制定安全、有效的施工组织计划,真正做到规范施工

    (2)针对家居二屋面钢结构不应产生堆载现象,当屋面存在积雪或冰冻时应及时清除

    (3)针对测量变形较大的节点,应进行有效的健康检测,避免其在偶然荷载作用下发生急剧变形,从而导致整体结构失效

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    钢结构厂房检测鉴定的过程如下:

    (1)结构图纸复核

    根据结构的实际情况采用抽查的方式对建筑物的结构图进行复核。主要采用激光测距仪并配合皮尺及5m钢卷尺对结构构件的轴线位置及布置情况、结构构件的平面尺寸及细部尺寸、标高等进行复核。

    (2)钢结构构件材料物理力学性能检测

    现场采取TH160里氏硬度计对部分钢构件进行硬度测试,利用钢材硬度与强度之间的关系来获得钢材强度;检测单元材料强度的推定采用数理统计的方法,取95%保证率。

    (3)结构构件变形检测

    采用全站仪测量钢梁的端部及跨中的水平高度,利用给测点的水平高差来计算梁的跨中挠度;采用经纬仪或全站仪对钢柱或筒体的角部棱线进行倾斜度测量,利用水平位移差计算出柱的倾斜率。对构筑物进行变形测量,检测结构整体是否存在变形限情况,并作为评判其受力状态的重要辅助信息。

    (4)结构损伤检测

    记录或描述钢结构构件的裂损、变形及锈蚀情况,并用照相机进行拍照。对于锈蚀情况,应记录或描述锈蚀的位置、范围及锈蚀程度等。

    (5)焊缝检查检测

    对焊缝外观腐蚀进行全面检查,对于目视严重腐蚀(锈皮起壳或出现坑蚀)节点,进行全部检测。具体实施时,将采用MP-A-2L磁粉探伤仪或TS-6208声波探伤仪对钢构件连接处的焊缝进行抽检,并根据现场实际情况,锈蚀比较严重的连接点作为主要测点,探伤前先采用磨光机对焊缝表面进行打磨,然后采用磁粉进行探伤;采用游标卡尺等测量焊缝高度。

    (6)螺栓检查检测

    对钢构件连接处的螺栓进行详细的检查。步骤为首先目测螺栓的数量及布置情况,并结合原设计图纸进行了比对,其次对锈蚀比较严重的螺栓采用游标卡尺抽查其厚度,评定其是否存在松动、脱落现象。

    (7)钢结构表面漆膜厚度检测

    对钢构件外观漆膜质量进行全面检查,对于目视出现锈蚀严重或锈皮起壳的地方进行表面处理,采用漆膜测厚仪测定其漆膜厚度;同时选取目测表面油漆较为完整饱满均匀的构件进场测量;测定钢构件表面的漆膜厚度分布。





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