品牌中測
分類房屋檢測
數量100000000
種類可靠性鑒定
功能房屋檢測單位
鋼結構檢測提高扭矩系數的檢測準確度
鋼結構檢測儀器軸力智能檢測儀改進了結構形式,采用高精度壓向力傳感器代替非智能型軸力儀的拉力傳感器進行軸力測定,方便了用戶在使用過程中的周期校準檢定。
便攜式X射線探傷機系列:該系列產品具有體積小、重量輕、操作簡單、攜帶方便、造型美觀、結構合理、自動化程度高等特點,增加了自動訓機、故障顯示、過電壓保護和防誤開機等功能后,加強了機器的靠性和易操作性,顯著提高了機器的壽命,深受廣大用戶、特別是現場、野外及高空探傷工作者的喜愛。
智能門窗啟閉試驗機是依據GB/T11793-2008、GB/T9158-1988等標準中的規定而研制的。本試驗機具有結構緊湊、控制方便等優點,是檢測門窗性能的工具。
本試驗機可以針對不同種類門窗的開關進行耐久性試驗。試驗機采用精密氣缸作為動作執行元件,模擬門窗的開關動作,動作可靠,運轉平穩;采用PLC作為動作控制元件,以觸摸屏作為人機交流的平臺,可以實現測試前測試參數的預設,然后由PLC自動進行控制,減少了人為操作對控制精度的影響。
為了提高高強螺栓連接副扭矩系數檢測準確度,還開發生產了YJN-2CH扭矩檢測儀。每臺扭矩檢測儀配有1000N?M和2000N?m兩個扭矩傳感器,其準確度0.3%以上。扭矩檢測儀與軸力儀配套使用,可以準確測出施擰扭矩,從而提高了扭矩系數的檢測準確度。
鋼結構工程檢測包括鋼結構和特種設備的原材料、焊材、焊接件、緊固件、焊縫、螺栓球節點、涂料等材料和工程的全部規定的試驗檢測內容。主要有:鋼結構無損探傷檢測,主體結構工程檢測,鋼結構力學性能檢測,鋼結構緊固件力學性能檢測,鋼材化學成分分析,涂料原材料檢測,鹽霧試驗等檢測。 鋼結構加固是指對已有鋼結構進行加強以提高其承載力耐久性和滿足使用。鋼結構加固的主要方法有:減輕荷載、改變計算圖形、加大原結構構件截面和連接強度、阻止裂紋擴展等,當有成熟經驗時亦可采用其它的加固方法。鋼結構加固時的施工方法有:負荷加固、卸荷加固、和從原結構上拆下加固或更新部件進行加固。加固施工方法應根據用戶要求、結構實際受力狀態,在確保質量和安全的前提下,由設計人員和施工單位協商確定。鋼結構加固施工需要拆下或卸荷時,必須措施合理傳力明確、確保安全。主要方法有:梁式結構例:如屋架,可以在屋架下弦節點下設臨時支柱或組成撐桿式結構張緊其拉桿對屋架進行改變應力卸荷。此時屋架應根據千斤頂或撐桿壓力進行承載力驗算,且應注意桿件內力是否變或,如個別桿件、節點承載力不足、時卸荷前應對其進行加固。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏荷載報告——工業鋼結構廠房質量檢測的一般程序:
1、現場勘探;
2、制定檢測方案(根據房屋檢測相關標準,例如:《建筑結構荷載規范》《鋼結構設計規范》等);
3、廠房建筑、結構布置及構件尺寸核對;
4、廠房柱底相對沉降檢測及柱傾斜檢測;
5、對廠房進行完損狀況檢測;
6、廠房結構承載能力驗算分析;
7、廠房構造措施分析;
8、出具廠房安全檢測報告。 鋼結構廠房在使用過程中,若發現廠房鋼結構接縫開裂,出現銹蝕,螺栓連接節點松動等問題時,要引起足夠重視,并且需要找有房屋檢測資質的企業對廠房進行安全檢測,及時發現廠房中存在的安全隱患,針對問題進行相應的加固修補,以免對日后的正常生產造成不良影響。
二、屋面光伏荷載報告——鋼結構構件危險性判斷:
1.1 鋼結構構件的危險性應包括承載能力、構造和連接、變形等內容。
1.2 當需進行鋼結構構件承載力驗算時,應對材料的力學性能、化學成分、銹蝕情況進行檢測。實測鋼構件截面有效值,應扣除因各種因素造成的截面損失。
1.3 鋼結構構件應重點檢查各連接節點的焊縫、螺栓、鉚釘等情況;應注意鋼柱與梁的連接形式、支撐桿件、柱腳與基礎連接損壞情況,鋼屋架桿件彎曲、截面扭曲、節點板彎折狀況和鋼屋架撓度、側向傾斜等偏差狀況。
1.4 鋼結構構件有下列現象之一者,應評定為危險點:
1構件承載力小于其作用效應的90%(R/γ0S<0.9);<O.9);
2構件或連接件有裂縫或銳角切El;焊縫、螺栓或鉚接有拉開、變形、滑移、松動,剪壞等嚴重損壞;
3連接方式不當,構造有嚴重缺陷;
4受拉構件因銹蝕,截面減少大于原截面的10%;
5粱、板等構件撓度大于Lo/250,或大于45mm;
6實腹梁側彎矢高大于Lo/600,且有發展跡象;
7受壓構件的長細比大于現行標準{鋼結構設計規范》(GB 50017--2003)中規定值的1.2倍;
8鋼柱頂位移,平面內大于h/,平面外大于h/500,或大于 40mm;
9屋架產生大于Lo/250或大于40撓度;屋架支撐系統松動失穩,導致屋架傾斜,傾斜量超過h/。

發展屋面光伏的前景巨大:分布式光伏發電作為一種新型的發電和用電模式,具有就近發電、就近并網、就近轉換、就近使用的特點,近年來得到世界各國廣泛的關注和推廣。截至2010年底,全球分布式光伏發電累計裝機容量為23.4GW,占同期光伏發電系統累計裝機容量的66.8%,可見從世界范圍內來看分布式發電是光伏應用的主流。因此,我國近年來已將分布式光伏發電作為發展清潔能源、化解過剩產能和應對大氣污染的重要手段,不斷新政策鼓勵推廣。目前,分布式光伏發電系統一般安裝于建筑屋面,而工業廠房建筑大多是比較低矮、平整的廠房,用電需求大且電價高,于是成為大規模推廣分布式光伏發電的場所。截至2006年底,我國擁有各類經濟開發區8個(含高新區、工業園等),規劃面積9949km2,建筑密度取29.28%(以2012年開發區調查結果為例),則可用于安裝光伏系統的工業屋頂面積約達3000 km2,以每kw光伏陣列占地約10㎡計算,則裝機容量可達到300GW,市場前景非常廣闊。另一方面,我國分布式光伏發電的建設施工標準并不統一,針對不同類型屋面的承載能力評估不足,導致已建成的光伏項目運行質量堪憂。
一、屋面光伏荷載報告——光伏屋頂的特點
(1)光伏屋頂沒有地域的限制,沒有資源無枯竭的隱患存在。太陽能資源遍及全球,完全沒有地域限制。我國地勢優越,平均每天每m2 接受到的太陽能在4~6kW·h。光伏屋頂在-45~60℃都能工作。
(2)節能環保。光伏屋頂采用的能源是太陽能,是可以重復并無污染的能源,節能減排效果明顯。
(3)光伏屋頂的適用范圍廣泛。光伏屋頂可以適用于寫字樓、、賓館飯店、學校、民用住宅小區等。
(4)光伏屋頂的占用空間小。光伏屋頂直接利用原建筑的屋頂空間,并無占用多余的空間。尤其在人口密集地區,屋頂可以使光伏發電系統不用額外占用昂貴的土地。
(5)。光伏屋頂從獲取能源到利用能源直接花費的時間較短,電能損失較小,使用效率高。
(6)促進了屋面技術的發展。例如,發達正在推廣的光伏電池薄膜復合在SBS改性瀝青防水卷材上的光伏瀝青卷材、光伏電池薄膜復合在瓦材上的光伏瓦,以及光伏電池薄膜復合在高防水卷材上的太陽能高卷材。這項新技術使得屋面在防水、保溫隔熱等基礎上又增加了新的功能
光伏屋頂發展所面臨的問題
光伏屋頂發電計劃的確是為我國建筑業注入了新鮮血液,同樣也為我國的房地產開辟了,但為何目前光伏屋頂卻難以進入平常老百姓家中?我國光伏市場為何發展緩慢呢?原因在于其具體付諸實施時困難度不小,主要表現為以下幾個方面。
(1)投入成本過高。在現今條件下,屋頂發電的設備價格和電價與傳統能源發電方式相比成本偏高。目前這是普及光伏屋頂的主要瓶頸。
(2)廣大群眾對于光伏發電的認識不夠,群眾心理接受率不高。
(3)我國在光伏屋頂應用技術的研究方面,自主創新不夠,市場發展緩慢,光伏產品的生產和研發也相對滯后,而且并無制度明確的光伏產品質量認證制度。
(4)既有建筑的光伏屋頂的改造難以實施。
(5)建筑從業人員對光伏建筑的認識存在不足。

屋面光伏荷載報告——屋頂放置光伏安全檢測報告實例:
某廠房廠房位于三明市尤溪縣,建于2015年,車間平面尺寸為3003+2730米,檐口高度為8.5米,總屋頂面積為5733m2,主車間結構形式為門式剛架結構。甲方擬在車間屋面上鋪設太陽能電池板及附件設備,根據甲方提供的資料,鋪設太陽能電池板及附件設備的總重量不超過15kg/㎡(0.15kN/㎡)。根據甲方提供的技術資料和廠房圖紙,對屋面增加太陽能設備進行安全評估,根據安全評估結果提出對車間結構的處理意見及建議,以確保建筑物的安全和合理使用。
1、車間結構基本情況查勘:
該廠房,建于2015年,結構形式為門式鋼架結構,結構傳力路徑為:荷載→檁條→鋼屋架→鋼柱→基礎。鋼構件布置及尺寸與原設計圖紙相符。抗風柱的布置,屋面支撐及檁條、拉條、柱間支撐的布置,墻柱、墻梁的設置滿足有關設計規范的要求。車間梁柱平整度較好,未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形,未發現柱子的傾斜和撓曲。主體結構構件表面無明顯缺陷;鏈接及節點無明顯缺陷;鋼構件表面均有防銹涂層和防火涂層,無明顯銹蝕痕跡。
2、結構使用條件調查核實:
該廠房,其生產設備均直接支撐于地面上,沒有支撐于車間主結構上,未增加屋面的局部吊掛荷載。
3、地基基層調查:
現場勘察車間結構的柱底和底層墻體,未發現因基礎不均勻沉降而導致的上部結構倒斜、近地面墻體斜裂縫等,地基基層可評定為無明顯靜載缺陷,地基基本趨于穩定。
4、承重結構檢查:
檢查車間的主體結構未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形;未發現柱子的側斜和撓曲;未發現屋面檁條有過大撓曲變形;主體結構構件表面無明顯缺陷;連接及節點無明顯缺陷。
5、工程資料收集:
甲方提供了車間的建筑、結構施工圖(竣工圖),產品介紹資料及已經運行設備的實地考察。
分析:
1、根據甲方提供的施工圖,采用PKPM系列STS鋼結構計算軟件(2012版),按現有結構布置、構件截面、材質和荷載情況建立計算模型,對車間按增加太陽能設備荷載后的工況進行計算復核。
2、經復核驗算,該廠房的基礎在增加太陽能設備荷載后,計算結果均小于原圖紙設計值,滿足驗算要求。
3、經復核驗算,該廠房的主體結構在增加太陽能設備荷載后,剛架原有承重鋼柱承載能力不滿足要求,強度應力比為1.19,鋼柱平面內、外穩定計算應力不滿足要求,平面內穩定應力比為1.22,平面外穩定應力比為2.99;原有鋼屋架的強度不滿足規范要求,鋼梁的強度應力比為1.08;鋼梁平面內、外穩定計算應力不滿足要求,平面內、外穩定應力比為1.07;鋼梁的撓跨比不滿足要求,撓跨比為1/104。
4、屋面檁條在增加太陽能設備荷載后,檁條強度不滿足規范要求,檁條撓度不滿足規范要求。屋面光伏荷載報告——對屋頂首先要有很直觀的判斷,就是識別屋頂類型,是平屋頂還是坡屋頂,或者是金屬屋面,還有屋頂的構成,是混凝土、瓷磚、陶瓦或者是整材外露。判斷屋頂建設條件
1.利用面積:首先判斷屋頂有多少可利用面積,因為可利用面積直接決定了光伏系統的裝機容量。其次屋頂的朝向,屋頂是朝南,因為我們在北半球,朝南的時候發電量是的,接受太陽理想。也可以向東或者向西稍微偏一點,一般在幾度之內或者是10度左右,可以控制在發電量損失在1%以內也可以接受。
2.遮擋:遮擋對太陽能發電系統影響非常關鍵,遮擋包括建筑物的遮擋,還有建筑物周圍有沒有高大的樹木對采光造成影響。
3.防水:判斷屋頂的防水條件是看屋頂有沒有非常良好的防水層,光如果建筑物沒有很好的防水系統,生命周期之內可能會滿足不了屋頂的使用功能。
4.版型、防腐是對屋面的基本要求:對金屬屋面的類型能不能安裝要首行判斷,防腐是要注意金屬屋面的防腐漆防腐效果。
5.承重,光伏系統要建在屋頂上,如果屋頂的承載能力滿足不了光伏建設的話,這個項目就是不成立。光伏系統自身的安全和建筑安全,里面包括了防火、防雷和檢修通道,要做到所有的接觸點要有效的防護。防雷要和建筑防雷形成一體,檢修通道是為了維修的時候安全,必須要預留好。

屋面光伏荷載報告——根據工程實際,屋面常規可分為混凝土屋面、瓦屋面和彩鋼板屋面。
根據屋面的不同,組件支架與屋面的固定可采用不同的方式。
(1)混凝土屋面。
混凝土屋面常規荷載余量比較大,為獲取大發電量,常規采用支架做出一定傾角,太陽能組件固定在支架上。支架構成如圖1。
采用傾角安裝的太陽能組件,除考慮組件和地區的雪荷載外,風對組件的抗拔力是設計需要考慮的因數。以往的設計中,是采用防水螺栓將支架固定在屋面上。但此做破壞屋面防水,而且需要將原屋面破壞后再修復,成本較高。目前流行的設計是在支架底部設置混凝土砌塊,增加自重以抵御風吸力。
(2)瓦屋面。
國內住宅,特別是多層住宅屋面多為瓦屋面。在此屋面布置太陽能板,無法采用支架形式,且瓦屋面考慮排水,自身已有坡度。所以在瓦屋面上,太陽能組件一般沿屋面坡度平鋪。瓦片無法固定組件,組件需要采用固定件固定在屋面梁內。
(3)鋼屋面。
鋼屋面因自身承載力較小,布置太陽能組件首先要復核原屋面荷載是否能滿足設計要求。因為荷載問題,太陽能系統的輕量化就是在鋼屋面上布置太陽能組件的關鍵點。組件自身質量已固定,可調整范圍不大。組件的固定為減少質量,一般不采用支架,而采用成品的夾具。
屋面光伏荷載報告——結構可靠度分析:
1.影響結構可靠性的因素
影響結構可靠性原因在實際的操作中有很多種,其中主要的原因有兩個方面,一方面是結構本身對不同的作用效果的抵抗情況,另一方面是結構對自身所承受到的不同壓力來自于外界的作用。施加在結構上的不同的作用會在支座處生成反壓力,而且同時會導致結構產生內力、變形、傾覆和滑移。
2.結構的可靠度分析
結構的可靠度指的是什么呢,簡單地說就是一個結構所能夠承受的時間問題,打個比方說,一個工程一個結構的可靠時間是有規定的,而且這個規定是在特定的范圍之內以及特定的條件之下的,并且可以完成的所預定的功能的一個概率,這樣來看呢,結構的可靠度是結構可靠性的一個概率度量。也就是說結構的可靠度是對結構的可靠性有一種規定好的概述。在不同的隨機原因的影響下,結構完成的預先規定的功能的能力是不能確定的。所以結構的可靠度就只能用概率來表示了,因為結構失去作用是一個非常小的事件,失去作用的概率對結構的可靠度的把握也就顯得更加的明顯,所以一般在學術上或者學習上大部分的情況都會用概率來表示結構的可靠度。
3.荷載值確定工作中存在的不足
當下我國建筑結構設計荷載值的確定工作展開的過程中,存在的不足主要體現在如下幾個方面。首先,設計人員自身的化素養較為欠缺,知識的不夠完善使得具體工作在展開時往往不夠細致,荷載值的確定也缺乏準確度。其次,對于荷載取值工作的不夠完善,缺乏一套健全的監督體系,這也是使得許多工作展開不夠細致的原因。此外,現階段我國用于建筑結構荷載設計的方式仍然較為單一,這也是使得一些工作落實的不夠到位的一個原因。
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