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
一、工業廠房鋼結構安全檢測鑒定技術公司鋼構件進場檢驗
鋼構件進入施工現場后,應檢查構件的規量,并對運輸過程中產生的變形進行檢查與校正,確保構件的質量,同時向監理單位報驗。
1、鋼柱檢驗
(1)鋼尺檢查柱子總長度。
(2)用鋼尺檢查柱底至牛腿面長度。
(3)檢查柱底與基礎錨栓,牛腿面與吊車梁、柱與屋架、柱與柱間支之間聯接孔位置、孔徑和孔距。
(4)用鋼角尺檢查柱底平面、柱頂平面、牛腿平面的平整度。
(5)拉麻線(或鋼絲)檢查柱子撓度。
2、剛梁檢驗
(1)用鋼尺檢查剛梁跨度。
(2)用麻線(或鋼絲)檢查剛面撓度。
(3)檢查剛梁與柱子的聯接點尺寸。
3、支撐檢驗
(1)用鋼尺檢查各類支撐長度和高度。
(2)檢查各類支撐的孔徑和孔距。
(3)用麻線檢查各類支撐的撓曲值。
4、錨栓基礎檢驗
(1)用經緯儀測定跨度及間距軸線是否符合設計要求;
(2)用水平儀測檢基礎平面標高和傾斜度;
(3)檢查基礎錨栓:錨栓埋設位置,錨栓伸出長度及螺紋長度,錨栓垂直度,錨栓絲扣有無損壞。
我國的光伏產業雖然在近些年呈現欣欣向榮的發展趨勢,但從總體技術水平來看仍處于初期的發展培育階段,相關技術遠遠稱不上成熟。目前來看,我國的光伏發電技術有如下幾個特征:其一,能量轉換率低。這是目前制約我國光伏發展的主要因素,也是要面對的要問題。我國的光伏發電系統通常只有10%到15%的實際轉換率,過低的轉換率令光伏發電的成本居高不下,大大降低了技術實用性。直到2010年推出了轉換率達到26%的聚光光伏發電技術,這種狀況才有所好轉,但提高能量轉換率依然是光伏發電的要技術目的。其二,技術應用化程度不高。我國目前有相當一部分研究機構在進行光伏發電系統的研究,包括光伏企業、各個大學的實驗室等,但這些機構中有相當一部分重理論,輕實踐,獲得的技術成果局限于實驗室里,應用程度不高。還有部分研究人員的光伏技術研究與實踐缺乏聯系,偏離目前對光伏發電系統的實際需求,導致研究成果的社會能效不大。其三,環境能效相對成熟。我國目前常用的屋頂光伏發電系統理論壽命普遍超過十年,其能量回收周期則大致在三年左右。所以僅從環境能效上來看,我國的光伏發電系統還是有相當水準的,能夠在環保節能方面發揮相當大的作用。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——屋面光伏荷載檢測過程:
1、檢測目的、范圍和內容
擬在屋面加設太陽能光伏板,為了解該廠房安全現狀與增加太陽能光伏板之后的廠房的安全狀況,對房屋主體結構檢測,判斷房屋的安全性能并提出合理的加固處理建議,為廠房后期使用提供可靠的安全**。
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)廠房歷史及使用情況調查;
(2)現場結構圖紙測繪;
(3)廠房外觀質量缺陷及結構損傷檢測;
(4)鋼結構構件材料強度檢測;
(5)變形測量(房屋沉降、柱垂直度、梁撓度);
(6)主體結構承載能力驗算;
(7)綜合評估分析。
2、主要技術依據
(1) 《黑色金屬硬度及強度換算值》(GB/T1172-1999);
(2) 《建筑變形測量規程》(JGJ8-2016);
(3) 《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004);
(4) 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(G205-2001);
(5) 《建筑結構荷載規范》(G009-2012);
(6) 《鋼結構設計規范》(G017-2003);
(7) 《鋼結構檢測與技術規程》(DG/TJ08-2011-2007);
(8) 《金屬材料里氏硬度試驗方法》(GB/T17394.1-2014)。
二、屋面光伏荷載報告——承載力驗算
1、 計算參數
現準備在屋面加設光伏太陽能設備,根據的要求,綜合現場檢測的實際結構情況對該結構進行整體分析計算。
經檢測,現場屋面做法為:(1)深藍色彩鋼夾芯板;(2)保溫棉;(3)斜卷邊Z形檁條。
驗算荷載取值:恒載:0.3 kN/m2。
變更前活載:0.5 kN/m2(驗算檁條);0.3 kN/m2(驗算剛架)
變更后活載:0.83 kN/m2(驗算檁條);0.63 kN/m2(驗算剛架)
吊車荷載:5t(③~⑦軸每跨一臺,)
基本風壓:0.55kN/m2,地面粗糙度為B類
基本雪壓:0.20kN/m2
不考慮地震作用
材料強度:主體鋼結構按Q235;檁條、支撐按Q235。
2、門式剛架承載力驗算
本次采用建筑科學研究院結構計算程序PKPM(V3.1版)系列軟件STS模塊對典型剛架(1-7/E軸)按實測結構布置及構件截面尺寸進行建模,并對該廠房進行結構承載力驗算。計算模型見附圖4。
(1)原結構荷載驗算
驗算結果表明,廠房原結構荷載作用下,鋼柱作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比均小于1,滿足承載力計算要求,GZ2、GZ6平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求;鋼梁作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比、平面外穩定應力比均小于1,滿足承載力計算要求。GZ2平面外穩定長細比不滿足規范要求,其余各構件長細比均滿足規范要求。驗算結果參見附圖5。
(2)屋面增加光伏板荷載驗算
廠房在屋面增加光伏板荷載作用下,鋼柱GZ3、GZ4作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比值、平面內穩定應力比、平面外穩定應力比小于1,滿足承載力計算要求;GZ1、GZ2、GZ7平面內穩定應力比大于1;GZ2、GZ7平面內長細比不滿足計算要求;GZ2、GZ5、GZ6平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求;GZ2平面外長細比不滿足計算要求。鋼梁平面內穩定應力比、平面外穩定應力比、作用彎矩與考慮屈曲后強度抗彎承載力比均大于1,不滿足承載力計算要求。

屋面光伏荷載報告實例:
一、工程概況
該工程為某電機開關設備有限公司包裝廠房,該7一房為單層門式鋼架輕鋼結構,門式剛架跨度12m,柱距分別為7.0in、7.5in,檐口高度為9.6m。內設一臺3t吊車,牛腿標高7.5 m。剛架梁、柱、吊車梁用鋼均為Q235B , 剛架柱采用H400×200×6×8 型鋼,剛架梁采用H400×200×6×8型鋼,吊車梁截面尺寸為400×250×200×l0×8×8,屋面檁條規格為c×70×20×2.5,該廠房建造年代為1999年。由于生產要求,廠房使用方將原起重量為3 t的更換為5 t。加之該廠房已使用十余年,未進行過日常檢修。為保證該廠房后續的使用安全,現對其進行可靠性。
二、現場檢測結果
我中心檢測人員現場對廠房的安全性能和施工質量進行了全面地調查。該房屋主體結構未見明顯傾斜跡象及沉降、裂縫跡象,地基基礎穩定可靠。現場對該廠房主要鋼結構構件進行了抽查檢查。廠房主要構件基本完好,鋼構件表面無明顯銹蝕,鋼結構柱腳完好。經現場實測,剛架柱截面尺寸符合設計圖紙要求。廠房各構件連接可靠,焊縫表面無氣孔、夾渣及裂紋等缺陷。
三、承載力驗算與分析
在現場檢測基礎上,對該廠房進行了承載力驗算與分析。
1.驗算原則及計算參數
(1)抗震設防標準
抗震設防類別為丙類,抗震設防烈度8度。
(2)恒載及活載
屋面恒載為0.30 kN/in ,屋面活載為0.30 kN/m ,基本風壓取值為0.35 kN/m2,基本雪壓取值為0.20 kN/m 。
(3)吊車荷載
根據委托方擬使用的吊車技術資料進行取值
2.承載力驗算及結果
計算采用PKPM程序子模塊STS對該廠房承載力進行校核,計算結果表明:
(1)該廠房剛架柱、梁承載力滿足要求,承載力子項級別為a級;
(2)該廠房吊乍梁承載力滿足要求,承載力子項級別為a級;
(3)該廠‘房① ~② ,⑤~⑥軸線屋面檁條承載力滿足原設計規范要求,略低于現行規范要求,承載力子項級別為b級。
四、結構可靠性
工業建筑可靠性由安全性和正常使用性兩部分組成,可將整個廠房作為一個單元進行可靠性評級。
1.安全性評定
(1)構件安全性評定
1)門式剛架柱
門式剛架柱承載力滿足現行規范要求,評級為
a級。
2)門式剛架梁
門式剛架梁承載力滿足現行規范要求,評級為
a級。
3)吊車梁
吊車梁承載力滿足現行規范要求,評級為Et級。
4)檁條
屋面檁條承載力略低于現行規范對a 級的要求,評級為b級。
(2)結構系統安全評級
1)上部承重結構系統
上部承重結構系統評級,應按結構承載功能和整體性兩個項目評定。承載功能可根據前述構件各個安全性等級所占百分比確定
屋面光伏荷載報告——結構和材料性能、幾何尺寸和變形、缺陷和損傷等檢測,可按下列原則進行:
1 結構材料性能的檢測,當圖紙資料有明確說明且無懷疑時,可進行現場抽檢驗證;當無圖紙資料 或存在問題有懷疑時,應按現行有關檢測技術標準標準的規定,通過現場取樣或現場測試進行檢測。
2 結構或構件幾何尺寸的檢測,當圖紙資料齊全完整時,可進行現場抽檢復核;當圖紙資料殘缺不 全或無圖紙資料時,應通過對結構布置和結構體系的分析,對重要的有代表性的結構或構件進行現場詳細 測量。
3 結構頂點和層間位移、柱傾斜、受彎構件的撓度和側彎的觀測,應在結構或構件變形狀況普遍觀 察的基礎上,對其中有明顯變形的結構或構件,可按現行有關檢測標準的規定進行檢測。
4 制作和安裝偏差,材料和施工缺陷,應根據現行有關建筑材料、施工質量驗收標準有關規定進行檢測。
構件及其節點的損傷,應在其外觀全數檢查的基礎上,對其中損傷相對嚴重的構件和節點進行詳細檢 測。
5 當需要進行構件結構性能、結構動力特性和動力反應的測試時,可根據現行有關結構性能檢 驗或檢測技術標準,通過現場試驗進行檢測。
構件的結構性能現場載荷試驗,應根據同類構件的使用狀況、荷載狀況和檢驗目的選擇有代表性的構件。

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。

某公司廠區1#廠房位于三明市尤溪縣洋中鎮,建于2011年,車間平面尺寸為50x25米,檐口高度為8.0米,總屋頂面積為1250m2,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三明共聚塑膠有限公司洋中廠區1#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。 安全性評估的主要依據:
1、《建筑結構設計統一標準》(G68-84)
2、《建筑結構可靠度設計統一標準》(G068-2001)
3、《工程結構可靠度設計統一標準》(G153-2008)
4、《工業建筑可靠性標準》(G144-2008)
5、《建筑結構荷載規范》(G009-2012)
6、《建筑抗震設計規范》(G011-2010)
7、《建筑抗震標準》(G023-2009)
8、《鋼結構設計規范》(G017-2003)
9、《冷彎薄壁型鋼結構技術規范》(G018-2002)
10、《門式鋼架輕型房屋鋼結構設計規程》(CE 102:2012)
11、《建筑地基基礎設計規范》(G007-2011)
12、《既有建筑地基基礎加固技術規范》(JGJ123-2000)
13、《民用建筑修繕工程查勘與設計流程》(JGJG117-98)
14、《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004)
15、《危險房屋標準》(JGJ 125-99)
16、《鋼結構加固技術規程》(CE 77-96)
17、原工程相關資料:包括工程設計圖紙、設計變更、施工記錄
18、建筑物結構現狀調查結果和甲方提供的太陽能設備資料。 鋼結構廠房屋面光伏承重安全檢測報告中心,繼工業能耗、交通能耗之后,建筑物能耗也成為了我國能耗大戶之一。但在目前我國現有建筑物中只有4%采取了節能措施,我國建筑物單位面積的能耗是發達的3倍以上。如果對此不采取強效有力的政策措施,那么再過10年我國建筑能耗將會是現在的3倍以上。
二、屋面光伏荷載報告——屋頂分布式光伏電站跟地面電站選址有較大的差異
其主要和建筑物高度、屋頂可用面積、屋頂類型、承載力和使用年限相關。
建筑物的高度
屋頂光伏電站所處的建筑物高度不宜過高。主要原因,其一,光伏組件單體面積大,越高風荷載越大;其二,樓層過高,施工難度大,二次搬運費用高;其三,由于光伏電站的日常維護需要進行檢修、清洗、更換設備等工作,樓層過高相對運行維護費用高。所以,對于建筑建設分布式光伏電站要慎重。
屋頂分布式光伏電站選址需要考慮哪些因素?
屋頂的可利用面積
屋頂可利用面積直接關系到光伏電站建設容量,從目前光伏電站建設來看,光伏電站建設的容量要具有一定的規模性,過小容量的光伏電站當前還不具備商業投資(隨著對分布式光伏電站的推廣及業務的發展,屋頂、戶用光伏電站越來越受到人們的關注)。所以對于較小的可利用面積屋頂不宜建設。屋頂可利用面積主要由屋頂的女兒墻高度、屋頂構筑物、設備等因素相關。對于女兒墻過高,周邊有較多、較、空調、太陽能熱水器的屋頂相對可利用面積較少,不宜安裝光伏電站。
屋頂的類型與承載力
常見屋頂類型混凝土和彩鋼瓦類型,對于不同類型屋頂的光伏電站的技術方案也不同。屋頂的恒荷載和活荷載。恒荷載主要指屋頂結構自重及固定附屬構造層的重量;活荷載是指可的負載重量,如家具、擺設、人員等。另外,對混凝土屋頂需要考慮防水措施,對彩鋼瓦屋頂要考慮瓦型朝向、瓦型結構、瓦型耐壓能力等因素,瓦型朝向選用南北方向。
建筑物的產權光伏電站投資者的屋頂使用成本一般體現為兩種方式:一種是以租用屋頂的方式,每年付給產權人一定的租金;一種是合同能源管理模式,給電量消費者一個較低的電費,如現有電費的90%。其中,合同能源管理模式應用比較廣泛。使用者如果擁有建筑物的擁有產權,則談判相對簡單;若使用者只是承租人,并不擁有產權,是未來光伏電量的消費者。這種情況,就需要分別跟產權人和消費者分別進行協商,談判成本和收益分享計劃就相對較復雜。
建筑物的用途
從建筑物的用途角度可以分析該建筑物用電負荷特性、用電收益、站區可利用面積等因素,是分布式光伏電站建設主要考慮因素之一。一般屋頂的來源主要有:住宅、廠房、商業建筑、行政辦公樓、學校等。
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