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
廠房鋼結構檢測鑒定
1)、鋼材、鋼鑄件的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。進口鋼材產品的質量應符合設計和合同規定標準的要求。
2)、對屬于下列情況之一的鋼材,應在甲方、監理見證情況下進行抽樣復驗,其復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求:
⑴、國外進口鋼材;
⑵、鋼材混批;
⑶、板厚等于或大于40mm,且設計有Z向性能要求的厚板;
⑷、建筑結構安全等級為一級,大跨度鋼結構中主要受力構件所采用的鋼材;
⑸、設計有復驗要求的鋼材;
⑹、對質量有疑義的鋼材。
廠房鋼結構檢測鑒定,隨著鋼結構的不斷發展,其造型及結構形式越來越復雜,這給鋼結構設計和施工帶來了新的挑戰。為了促進行業發展,鋼結構施工應加強施工現場管理,并應在施工組織設計、方案、技術措施等方面進行研究和總結,鋼結構各主要環節的質量控制非常重要,只有抓好關鍵環節,才能確保工程質量。
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——以混凝土結構為例,檢測的主要內容如下:
1、采用鉆芯法檢測梁、柱的混凝土強度。
2. 采用鋼筋探測儀檢測梁、板、柱的鋼筋配置情況和鋼筋保護層厚度,同時適量選取梁、柱鑿槽驗證鋼筋直徑。
3. 檢測鋼筋混凝土梁、柱的截面尺寸及樓板的厚度。
4. 檢測構件混凝土碳化深度及鋼筋是否銹蝕。
5. 截取構件中的鋼筋作鋼筋力學工藝性能試驗。
6. 查看結構布置是否合理、構件傳力是否直接等。
7. 檢測整棟建筑物的軸線尺寸、層高。
8. 檢測整棟建筑物的梁、板、柱等構件是否有裂縫,并分析裂縫產生的原因、裂縫是否已造成對結構的危害等。
9. 檢測墻體與框架柱是否按規范要求設置拉結筋,墻體是否按規范要求設置構造柱及圈梁。
10. 檢測圍護結構變形、裂縫、滲漏情況。
11. 采用鉆芯法檢測基礎混凝土強度等級,檢測基礎尺寸,查看基礎混凝土是否存在開裂、酥松等質量缺陷。
12. 用經緯儀檢測整棟建筑物是否有傾斜。
13. 根據檢測結果及現行規范對該建筑物作出結構安全性。
二、屋面光伏荷載報告——結構內容:
一、在結構布置分析中,應重點對結構體系、平面布置、傳力路徑、連接方式、支撐布置、構造措施等進行檢查和評價。
二、在結構構件裂縫分析中,應根據裂縫位置、形態和其它檢測結果判斷該裂縫是否屬于受力裂縫。對受力裂縫應通過承載力驗算,對非受力裂縫應進一步區分沉降、收縮、施工、溫度、耐久性等并分析產生原因。
三、結構復核時,應明確驗算所采用的規范、計算軟件及版本、抗震設防烈度、抗震等級、場地類別、基本風壓、地面粗糙度、材料強度等參數。
四、結構復核時所依據的設計規范應根據目的和類型確定。對涉及改造、使用功能改變的應按現行規范執行,結構安全性宜采用建造時期處在有效期內相應的設計規范但不低于89系列規范。
五、結構復核時,普通民用建筑樓面的附加恒載應不低于1.5KN/m2,屋面的附加恒載應不低于3.0KN/m2,如有可靠數據的可按實際取值。廠房活荷載取值除設計文件明確說明外應不低于3.5KN/m2。樓梯恒載取值應根據截面尺寸計算確定。
三、屋面光伏荷載報告——公司具備以下檢測能力:
1、安全可靠性:房屋達到一定使用年限、改變使用功能、明顯增加荷載、房屋大修改造前等對房屋整體結構的安全可靠性進行。
2、危房鑒定:對達到一定的使用年限,有老化跡象或主體結構出現裂縫、傾斜、沉降等異常跡象的房屋進行。
3、完損等級:對房屋的結構、裝修、設備部分十余個分項的完損情況進行評定,判定房屋的完好與損壞程度。
4、裝修:指房屋所有人或使用人在房屋裝修過程中,對拆改行為是否影響房屋結構安全進行。
5、災后:對因火災、自然災害、化學侵蝕、外力沖擊等致房屋損害的。
6、司法:對訴訟、仲裁、行政等涉及房屋質量、結構安全等進行,為處理糾紛提供技術依據。
7、抗震:依據現行的建筑抗震標準,對房屋的抗震能力進行,為房屋抗震加固或采取其他抗震減災對策提供依據。
8、歷史保護建筑:根據歷史建筑保護需要,受托對列入歷史保護建筑范圍內的房屋進行,為歷史建筑建檔、修繕、保養等提供技術依據。
9、行業許可證:對開辦旅館、幼兒園、酒店、飯店等有明文規定必須對所涉及的房屋進行,為行業許可證提供技術依據。

地面光伏電站的用地是否占用當地工業用地指標,尚無明確說明。比如一座50兆瓦的光伏電站,占地面積在0畝到0畝之間,如果這部分土地占有了當地的用地指標,那么其他項目會減少大量的用地指標。事實上,這也是國內光伏電站建設面臨的一個普遍問題。光伏產業的利潤機會正在重構。如同當初超額利潤機會是從產業上游經中游到達今日的下游一樣,超額利潤的機會不會永遠停留在終端市場,就像鋼鐵企業效益好時的利潤是1000元/噸,不好時會淪落到0.43元/噸。雖然作為非完全市場化產業,光伏終端市場的利潤空間取決于供求,更取決于電價補貼的高低,穩定利潤還將保持,但是未來光伏產業市場前景是:終端市場從藍海變成紅海;上游企業的毛利率會因為光伏“雙反”而抬高;產業鏈的毛利率會因為產業整合的逐步結束恢復到合理水平,相對成熟、產業鏈利潤平均化的光伏產業市場即將到來。在成熟、穩定的市場中,不應當用戰術性思維思考戰略性問題。 其次,在能源行業沒有規模就難有討論輸贏的。在光伏終端市場,企業如果沒有巨大的資金動員能力,就不具備戰略進入的思考前提。按照目前成本水平,建設100MW光伏電站的資金需求在10億元上下,回收期在8年左右,僅市場每年的資金需求就是該數字的100倍。如果沒有苗連生的千億元思考和膽略,就不要輕言在終端市場上有所作為。Firstsolar和Solarcity等企業的成功未必說明每一個企業都能成功,它們在美國能成功未必在能成功,和美國的產業金融環境不同。深圳市中測工程技術有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術服務,聯系電話:-, 李工
一、屋面光伏荷載報告實例:
受檢房屋位于江蘇省連中小產業園內,擬在該產業園內A區9棟單層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房、B區7棟單層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房、C區2棟四層鋼筋混凝土框架結構辦公樓和D區8棟雙層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房屋頂增設分布式光伏發電站,為明確房屋結構能否滿足屋頂光伏電站建成后的安全運行及后期工廠正常生產使用要求,特委托對該產業園內上述26棟房屋進行檢測并提出檢測結論。
根據房屋質量檢測的相關規定,針對受檢房屋的特點和實際狀況,本次檢測的主要內容包括:
(1)房屋建筑、結構概況調查和復核;
(2)房屋建筑、結構圖紙復核;
(3)房屋使用情況調查;
(4)房屋完損狀況檢測;
(5)房屋主體結構材料強度檢測;
(6)房屋及構件變形情況檢測;
(7)結構承載力驗算;
(8)檢測結論及處理建議。
二、屋面光伏荷載報告——分布式光伏電站選址需要考慮技術問題有:
1、建筑物的高度:太高的建筑,是不適合安裝的光伏組件的。為什么呢,原因有三:
1)光伏組件單體面積大,越高風荷載越大;
之前,很多省份了太陽能熱水器安裝的管理規定,要求12層以下的建筑必須安裝太陽能熱水器
12層的建筑大概40m,風速、風壓會高于地面。與太陽能熱水器比起來,光伏陣列的單體面積大的多,風荷載也會大很多。
目前,并沒有說多高以上的建筑不能安裝,但建筑上安裝,一定要充分考慮風荷載,算算支架和基礎的抗風能力和承載力。
2)施工難度大,二次搬運費用高
施工時,光伏組件和匯流箱是要運到樓頂的。采用吊車吊還是人工搬運?這要看建筑物周邊的具體情況。但毫無疑問,建筑物越高,二次搬運費用越高。
3)運行維護費用高
光伏項目不是裝在屋頂上不用管,就只等著收錢的項目。檢修、清洗、更換設備等等,建筑物越高成本就越高。
基于以上三個原因,不建議在建筑上安裝開展光伏項目。
2、屋頂的可利用面積
屋頂的可利用面積直接決定了項目規模的大小,而規模效應直接影響項目的投資、運行成本和收益。

一、屋面光伏房屋荷載報告的作用:
(1)建立了光伏一體化屋面的標準單晶硅光伏組件支撐框架的有限元計算模型,分析了支撐框架在恒載、活載作用下的應力和位移。
(2)研究了框架梁截面尺寸、框架支柱截面尺寸、支柱高度和支柱約束等因素對溫度應力和變形的影響,提出了改善溫度應力的措施。通過單荷載作用與荷載和溫度共同作用的對比,得到不同溫差下的溫度應力占總應力的比例。
(3)對框架柱與屋面預埋件連接節點進行了非線性分析,引入混凝土和鋼材的材料非線性,模擬了由溫度效應引起的預埋件受彎剪共同作用,以及預埋件與混凝土連接的粘結效應。研究結果表明:支柱截面的大小,約束和支柱高度都對溫度應力有不同程度的影響;
整體尺寸較大時溫度應力不容忽視,甚至有可能超過荷載作用;在框架梁和框架柱連接處開橢圓孔釋放位移約束可有效降低溫度應力;光伏支撐框架與屋頂預埋件的連接在溫度效應下有可能發生破壞,設計時應進行承載力驗算。研究成果為光伏一體化屋面規程的制定打下了基礎,對光伏一體化屋面支撐框架的設計有參考價值。
先,一定要進屋安全檢測。使用一系列檢測的儀器、設備、工具和軟件驗算等技術手段,對建筑結構已經原材料的外觀或內部的物理性能、化學性能等進行測試,并對檢測數據進行加工、處理、分析。主要通過調查、現場檢測、結構分析驗算,對房屋安全性進行,主要適用于已發現安全隱患、危險跡象或其他需要評定安全性等級的房屋(適用于房屋報監、產權證)。
屋面光伏房屋荷載報告——超聲波探傷在建筑鋼結構廠房檢測中的應用
目前常用的鋼結構無損探傷主要有如下途徑超聲檢測、射線檢測、磁粉檢測、滲透檢測和渦流檢測等五種檢測方法,其中應用廣操作方便的要屬超聲檢測了。產生波在建筑中的探傷原理主要是基于其自身的特性,由于超聲波波長很短,且穿透力十分強,超聲波可以在不同介質中傳播,一旦碰到不同介質的分界面它會自動發送折射、反射、繞射以及波形轉換。此外,超聲波具有很好的方向性,可以在黑暗環境中準確的找到目標,通過定向發射,能夠很好的發現被檢測焊縫存在缺陷的地方。在建筑鋼結構檢測中,通常會使用反射法來進行探傷,通過對反射回波的聲壓的高低能夠很好的檢測出缺陷的大小,是一種十分使用的檢測方式。
焊縫中常見缺陷的類型及其在超聲探傷中的識別
1、氣孔
當焊接過程中焊接熔池還處在高溫階段時,這時如果吸收了氣體或者相應冶金過程產生了一定量的氣體,這些氣體如果不能在冷卻凝固前及時溢出那么后期就會在焊縫金屬內形成氣孔或空穴。當采用超聲波檢測氣孔時,單個氣孔形成的波形會較為穩定,并且回波高度低,氣孔一旦十分密集,探頭定向就會立刻產生波形此起彼伏的現象,從而達到探傷的目的。
2、夾渣
焊接后如果焊縫內有金屬熔渣或者非金屬夾雜物,那么就會在焊縫形成夾渣,通常它都是不規則分布,有點狀也有條狀。點狀夾渣對于焊縫的整體強度沒有太大影響,用超聲波探測時波幅也不高。條狀夾渣影響則會更大,探測時的回波通常會呈鋸齒狀,探頭一旦進行平移,波幅會立刻有變化。
3、未焊透
如果焊接接頭部分金屬沒有完全熔透,就會出現未焊透現象。未焊透通常多發于焊縫中心,并且長度較長,當探頭在焊縫中心平移時,未焊透部分反射回的波形會較為穩定,在焊縫兩側進行同樣的檢測,反射波幅變化也不會太大。
4、未融合
當使用的填充金屬與母材間未能完全熔合,或者填充金屬層之間的熔合不透徹,這都是常見的未融合現象。當探頭在未熔合區域平移時波形通常較為穩定,如果移到兩側,反射波幅則會有較大變化,有時甚至只能從一側探到。
5、裂紋
如果在焊縫或母材的熱影響區域內,在焊接過程中或者焊后出現局部破裂的縫隙,這通常可以稱為裂紋。裂紋回波的波幅寬,并且回波高度大,當探頭在其上經過時會連續出現反射波并且伴隨著波幅的變化,隨著探頭轉動波峰還會出現上下錯動的現象。
6、結論
超聲波探傷在建筑鋼結構檢測中確實有非常有效的幫助,憑借其自身具的相關特性能夠很準確的實現對于鋼結構焊縫的檢測。針對不同類型的問題,探頭平移時都會收到不同特征與性質的回波,采用超聲波無損探傷對焊縫進行質量檢測能夠更好的確保鋼結構的工程質量與工程強度。
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