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
在建筑工程中對于各項安全指標的檢測是非常必要的,過程同樣是重中之重。在進行鋼結構檢測的過程中,既包括對鋼材質量的檢測,又需要對緊固件的連接之間進行檢測,而取樣也特別重要,那么高質量的鋼結構檢測取樣方法有哪些?
一、鋼材質量檢測取樣方法
1、鋼結構化學成分分析的取樣方法:
在鋼結構檢測過程中,對其化學成分進行分析取樣應確保能夠代表產品的化學成分的平均值,去除所取樣本的表面涂層以及其它方面的污染,盡可能避免有裂紋、疏松等缺陷的地方,并且質量盡可能大一些,如果是粉末狀的樣品,可以用鉆、切或者車、沖的方法取樣,也可以用破碎機將小塊的材料破碎來進行取樣。
2、力學性能檢測取樣方法:
鋼結構檢測中的力學性能檢測,在取樣過程中要避免過熱以及加工硬化而造成影響力學性能的現象,取樣的位置與方向應該按照規定來確定,確保構件的安全,拉伸、冷彎實驗都需要抽取一個試樣,而沖擊試驗需要抽取三個,屈服點與抗拉強度不夠是,還應該采取補充拉伸試驗。
二、緊固件以及網架節點連接質量檢測取樣方法
1、鋼網架用的高強度螺栓檢測取樣方法
同一性能的鋼結構檢測過程中,對于其等級、材料以及爐號、規格和機械加工都應進行取樣檢測,并且還應對熱處理以及表面上的處理工藝的螺栓作為同一個批次進行取樣,每批次以及規格應抽取相同的數量。
2、高強度螺栓的連接摩擦面的取樣方法
鋼結構檢測過程中,高強度螺栓之間的連接以及摩擦面在取樣時,需要根據螺栓的長度與某個能夠代表工程的部位來確定,而且試件的表面應該保持平整,沒有油污,孔與板的邊緣沒有飛邊、毛刺,而且所取的芯板的厚度應該能夠保證處于一種彈性的變形狀況,確保取樣檢測的準確性。
在進行鋼結構檢測過程中的取樣應遵循以上幾種方法,在實際的操作中盡可能選取一些完整的能夠反映結構實際狀況的樣品,包括其化學成分檢測、力學性能的檢測,甚至鋼網架用的高強度螺栓以及其連接面的檢測取樣等,正確的取樣方法可以確保品質好的鋼結構檢測。
屋面光伏荷載報告——屋頂光伏電站作為分布式光伏發電的主力軍之一,備受制造企業青睞,閑置的廠房屋頂再次被利用起來。看到分布式光伏市場的紅利,許多居民也蠢蠢欲動,欲償償鮮,建立家用屋頂光伏電站。首先查《建筑結構荷載規范》,在有設備的情況下還要自己手算,比如你知道一臺機器的重量是一噸,擺放的面積是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加速度=10來考慮就是1KN/m2,把這1KN/m2按活荷載考慮,則布置機器的那個房間就應按照規范查到的標準活荷載+1KN/m2來計算,一般民房的樓面活荷載為2KN/m2,所以你計算的活荷載應該按3KN/m2計算 家用屋頂光伏電站建設時,如何把握電站承重能力呢?屋頂能承受太陽能電站設備的重量是怎么計算?這是電站設計之初必須要慎重考慮的問題。
下面我們來舉例說明:一個3KW的家用屋頂太陽能電站,需要W的太陽能電池板20塊,太陽能電池板的重量為240kg,支架、水泥方磚重量約在210kg,支架占地面積為15平米,以這個標準計算出太陽能電站設備對屋頂的壓力為30kg/平米。家用屋頂一般承重都超過30KG,因此,在上面安裝光伏板是沒有多大問題的。地面光伏電站的參與者主要是的能源投資企業; 分布式光伏則利益相關方眾多,不僅有大量不的投資企業,項目往往建設在更不的用電戶屋頂上。 要實現“全民光伏”,必須同時進行“全民光伏科普”,否則“不”就是一個大坑。之前,在《如何**戶用光伏項目的收益》提到,在光伏走向千家萬戶的同時,出現很多極不性現象,以及大量常識性錯誤。比如,在屋頂光伏曬辣椒和蘿卜干。 房屋結構的安全性綜合評級
屋面光伏荷載報告——房屋整體性結構檢測:
一、 一般規定
1、房屋整體結構的安全性綜合評級,應根據其地基基 礎和上部承重結構的安全性等級,結合與房屋整體結構安全有關的周邊鄰近地下工程的影響進行評級。
2、房屋整體結構的安全性以幢為單位,按建筑面積進行計量。
二、等級劃分
房屋整體結構的安全性等級,分為a級(安全)房屋、b級(有缺陷)房屋、c級(局部危險)房屋和d級(整體危險)房屋四個等級。
1a級(安全)房屋:整體結構安全可靠,無犮、犱級構件,房屋整體結構在正常荷載作用下可安全使用。
2b級(有缺陷)房屋:整體結構安全,無犱級主要承重構件,房屋整體結構在正常荷載作用下可安全使用。
3c級(局部危險)房屋:部分結構構件承載力不能滿足正常使用要求,局部結構出現險情,有局部倒塌破壞的可能。
4d級(整體危險)房屋:承重結構承載力已不能滿足正常使用要求,房屋整體出現險情,有隨時倒塌破壞的可能。
三、綜合評級原則和處理意見
1、房屋整體結構的安全性等級,應根據本標準第7章的地 基基礎和上部承重結構的評定結果,按其中較低等級進行評定:
1a級(安全)房屋:上部結構和地基基礎均為b級。
2b級(有缺陷)房屋:上部結構為b級樓層,或地基基 礎為b級,雖不會造成房屋結構整個或局部破壞,但有缺陷。
3c級(局部危險)房屋:上部結構為b級樓層;或地基 基礎為b級。
4d級(整體危險)房屋:上部結構為b級樓層;或地基 基礎為b級。
四、房屋整體結構的安全性等級,應結合房屋周邊鄰近地下工程影響的程度,房屋整體結構的安全性等級評定結果進行修正:
1房屋處于有危房的建筑群中,且直接受到其威脅,應將房屋整體結構的安全等級降一級處理。
2房屋周邊鄰近土體失穩或地基沉降,直接危及到房屋的自身安全,應將房屋整體結構的安全等級降一級處理。
3處于地下工程的影響Ⅱ區以內,且地基土質較差(為軟弱土、或有流砂層),或地下工程施工支護措施不夠,應將房屋整體結構的安全等級降一級處理。

各類屋頂光伏系統:
一、傾斜屋頂光伏系統
在傾斜屋頂上安裝光伏系統主要有兩種形式:一類是在屋頂上安裝支架,將光伏組件鋪設在支架上。這種系統通常要在屋頂上預埋固定件,如螺栓,并將支架通過連接件與螺栓固定。在安裝的過程中要調整好組件的位置以保證整個屋面平整、美觀。這類系統在安裝時要注意支架與屋頂之間要預留一定的距離,保證良好的空氣流動,以此來降低光伏組件的工作溫度。在多數情況下,太陽能板會產生大量的熱量,太陽能電池板的溫度增加一度(以25"C為基準),其效率會相應減少0.3%’0.5%。屋頂與支架間預留一定的空間是很重要的,這樣做也可以降低熱季節的室內溫度,保證室內環境的舒度傾斜屋頂光伏系統安裝的第二類方式是:嵌入式結構,即將光伏系統作為建筑物的一部分替代某些建筑構件。這是一種新型結構,在建筑物設計之初就通過設計、計算,預先做好光伏組件的安裝構件,并將組件的安裝構件與建筑結構設計為一體,建好之后的光伏系統既具備普通建筑屋頂防雨、遮陽的功能,還可以發電。這樣做的好處是,光伏系統的成本在建筑設計之初就包含在建材成本里,不需要在建筑物建好之后重新花費安裝系統的費用。光伏系統的鋪設與建筑主體同步設計、施工、安裝,同時投入使用。同時,光伏屋頂系統能更好的利用屋頂面積并且在結構上更安全、可靠。
二、平屋頂(樓頂)光伏系統
在樓頂上安裝光伏系統的分類方法亦是相同,一類是將平屋頂作為光伏系統支撐物。在屋頂上要預先安裝生根或不生根筑起水泥條或水泥帶,并在其中預埋地腳螺栓用于固定組件支架。平屋頂上安裝的水泥條或水泥帶需安置在建筑物的承重粱上,安裝前要預先觀測建筑物周圍的環境,如風速、、溫度等相關參數,通過設計計算出水泥條或水泥帶的重量、體積并預埋好地腳螺栓。第二類是將光伏組件作為屋頂材料,如遮陽棚、大樓頂棚、天窗等。這類屋頂結構要求光伏組件既具備建筑材料的功用,又可以發電。對于光伏組件來說要求防雨、抗沖擊,若作為建筑物天窗,這就要求光伏組件具備一定的透光性,多采用由雙層玻璃構成的組件。若是作為裝飾性的建筑物外觀材料,還應該具備一定的美觀性。與傳統的太陽電池使用方式相比,光伏與建筑結合有許多優勢:
(1)光伏與建筑結合可以節省一部分建材成本,通過結合,光伏組件可以起到裝飾作用,增加建筑物的美觀性。(2)可有效的利用陽光照射的空間。如上海市就有2億m2的屋頂,假設1/10的屋頂用做光伏并網發電,每年可獲得電力為34~47億KWh。
(3)在夏季用電高峰時,光伏系統也正好吸收夏季強烈的太陽,并轉換成制冷設備所需要的電能,從而舒緩電力需求高峰時的供需矛盾。光伏建筑一體化將成為21世紀的市場熱點,目前制約太陽電池發展的瓶頸仍然是生產成本過高,轉換效率低,加上此行業法規政策仍不完善,光伏建筑系統在短期內還難以大規模普及。

屋面光伏荷載報告檢測依據的規范:
(1) 《民用建筑可靠性標準》(G292-1999)
(2) 《工業建筑可靠性標準》(G144-2008)
(3) 《建筑抗震標準》(G023-2009)
(4) 《房屋完損等級評定標準》(城住字[84]第678)
(5) 《危險房屋標準》(JGJ125-99,2004年版)
(6) 《城市危險房屋管理規定》(令[2004]第129)
(8) 《建筑結構可靠度設計統一標準》(G068-2001)
(9) 《混凝土結構設計規范》(G010-2002)
(10)《砌體結構設計規范》(G003-2001)
(11)《建筑地基基礎設計規范》(G007-2002)
(12)《建筑抗震設計規范》(G011-2010)
(13)《建筑地震破壞等級劃分標準》(1990)建抗字第377
(14)《建筑工程抗震設防分類標準》(G223-2008)
(15)《建筑結構荷載規范》(G009-2001,2006年版)
(16)《建筑變形測量規程》(JGJ/T8-2007)
(17)《建筑結構檢測技術標準》(GB/750344-2004)
(18)《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》(CE03:2007)
(19)《回彈儀評定燒結普通磚強度等級的方法》(JC/T796-1999)
屋面光伏荷載報告—有關知識:
屋頂面積直接決定光伏發電項目的容量,是基礎的元素,屋面上是否存在附屬物,如風樓、風機、附房、女兒墻等,設計時需要避開陰影影響。屋面朝向決定著光伏支架、組件、串列、匯流箱的布置原則,比如東西走向的屋面,背陰面的方陣是否需要設置傾角,組件串聯時陰陽兩面盡量避免互連,匯流箱及逆變器直流輸入輸入盡量為同一屋面朝向的陣列。屋面材質基本分為彩鋼瓦、陶瓷瓦、鋼混等,其中彩鋼瓦分為直立鎖邊型、咬口型(角馳式,呈菱形)型、卡扣型(暗扣式)型、固定件連接(明釘式,梯形凸起)型。前兩種需要轉接件,后兩種需要打孔固定;陶瓷瓦屋面既可以使用轉接件,也可以不與屋面固定,利用自重和屋面坡度附著其上;鋼混結構屋面一般需要制作支架基礎,基礎與屋面可以生根也可以不生根,關鍵考慮屋面防水、抗風載能力、屋面設計荷載等因素。屋面的設計使用壽命決定光伏電站的使用壽命。屋面荷載屋面荷載大體分為荷載和可變荷載。荷載也稱恒荷載,指的是結構自重及灰塵荷載等,光伏電站安裝在屋面后,需要運營25年,其自重歸屬于恒荷載,因此,在項目前期考察時,需要著重查看建筑設計說明中恒荷載的設計值,并落實除屋面自重外,是否額外增加其他荷載,如管道、吊置設備、屋面附屬物等,并落實恒荷載是否有余量能夠安裝光伏電站。可變荷載是考慮極限狀況下暫時施加于屋面的荷載,分為風荷載、雪荷載、地震荷載、活荷載等,是不可以占用的。情況下,活荷載可以作為分擔光伏電站荷載的選項,但不可以占用過多,需要具體分析。

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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