本公司以房屋安全鑒定、工程質量檢測與鑒定、建筑結構設計及研發、房屋造價與評估為主線,專業提供建筑類相關技術服務公司自成立以來,秉承"科學公正、求實嚴謹、專業高效、信譽至上"原則,以科學、嚴謹、專業、高效的工作態度,誠信為本,信守合同,按時按質提交鑒定報告,多年來所完成項目普及全國各地工業廠房及民用建筑性鑒定;各省、市、縣大、中、小學和幼兒園學校房屋抗震性能鑒定、辦理房屋租賃類房屋安全檢測、酒店賓館、學校幼兒園、建筑加層、外企驗廠、樓面承重、危房鑒定、火災后損傷檢測、裝修改造安全影響評估等各類房屋結構安全性檢測業務辦理流程,確保報告真實有效,科學準確。經過公司苦心經營,現公司業務已輻射整個華南片區,在深圳、惠州、東莞、江門、汕頭、福建、湖南等等地區均有展業房屋安全檢測鑒定業務。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測鑒定實例:
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。
現場對26棟受檢房屋的建筑、結構布置進行了調查,結果表明,所有房屋的主要承重構件的布置以及建筑布局等與設計圖紙基本相符。現場用鋼卷尺和手持式激光測距儀對房屋的軸線尺寸進行了抽樣測量,檢測結果如表6.1所示。由檢測結果可以看出,房屋抽樣檢測位置處的軸線尺寸與原設計要求基本一致。
承載力驗算
業主擬在該產業園內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廠房和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,增加活載不大于0.35 kN/m2。
1 單層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房承載力驗算
1.1 計算參數
本次采用中國建筑科學研究院結構計算程序PKPM(V2.2版)系列軟件STS門式剛架模塊對單榀門式剛架進行驗算分析,STS工具箱模塊對檁條、吊車梁等構件進行承載力驗算。經現場檢測,A區、B區單層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房屋面做法為:(1)0.5mm厚單層彩鋼板;(2)50mm厚巖棉+鋁箔+鋼絲網;(3)鍍鋅冷彎薄壁C型鋼檁條。
(1)驗算荷載取值
恒載:0.3 kN/ m2
活載:0.5 kN/m2 + 0.35 kN/m2 = 0.85 kN/m2(驗算檁條)
0.4 kN/m2 + 0.35 kN/ m2 = 0.75 kN/m2(驗算剛架)
基本風壓:0.55 kN/ m2,地面粗糙度為B類
基本雪壓:0.4 kN/ m2
(2)地震信息
抗震設防類別為標準設防類(丙類),抗震設防烈度為7度(0.10g),設計地震分組為第三組,場地類別為IV類。
(3)材料強度
鋼柱(含剛架柱和抗風柱)、主鋼梁及相應的加勁肋、端板均采用Q345B級鋼材,吊車梁及其余構件均采用Q235B級鋼材。
1.2 門式剛架承載力驗算
A01、A02、A09、B01、B02、B05為無吊車的單層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房,端區、中間區單榀門式剛架分別為GJ1、GJ2,計算模型見圖11.1。A03~A08、B03、B04、B06、B07為有吊車的單層門式剛架輕型房屋鋼結構廠房,端區、中間區單榀門式剛架分別為GJ3、GJ4。
驗算結果表明,A03~A08、B03、B04、B06、B07廠房屋頂增設分布式光伏發電站后,鋼柱GZ5、GZ6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。抗風柱KFZ3、KFZ4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;平面外穩定應力比大于1,不滿足承載力計算要求。鋼梁GL3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。GZ7、GZ8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大于1,不滿足承載力計算要求;鋼梁GL4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大于1,不滿足承載力計算要求。抗風柱KFZ3、KFZ4平面外穩定對應長細比均大于180,不滿足規范要求。除此以外,其余構件長細比均滿足規范要求。
二、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測鑒定主要內容:
混凝土結構現場檢測包括:
1、 混凝土、砌體、砂漿、砌筑塊材強度現場檢測;
2、混凝土結構鋼筋配置檢測;
3、混凝土構件結構性能檢測;
4、后置錨固件的力學性能檢測;
5、預制混凝土構件質量評價;
6、混凝土構件缺陷檢測;
7、混凝土構件鋼筋銹蝕檢測;
8、碳纖維和鋼材正拉粘結強度檢測;
9、結構及構件變形檢測;
10、結構構件尺寸檢測。
鋼結構工程檢測包括:
1、鋼結構焊接質量無損檢測;
2、鋼結構防腐及防火涂裝檢測;
3、鋼結構節點、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測;
4、鋼網架結構的變形檢測;
5、鋼網架結構變形檢測;
6、鋼構件表面硬度檢測。
三、屋面光伏承重檢測——彩鋼瓦屋面電站設計方案中有幾個重要的注意事項:
一、明確光伏組件的形式及鋪設方式,清楚原有建筑物的屋面形式。
二、清楚原有建筑物的結構形式并對主要結構受力構件進行核算。
三、根據原有建筑物的屋面形式、結構形式、光伏陣列的布置形式、光伏組件本身的形式、結構核算結果及可能的施工措施等多項條件,給出各種可行的支架布置方案,確定優的布置方式。
四、屋面光伏電站項目有其施工上的特殊性,綜合考慮現場施工條件,選擇合適的施工工藝,并給出施工中的注意事項、施工保護劑安全施工措施等。
彩鋼瓦屋頂光伏發電影響的九個因素:
一、太陽的輻射量;
二、電池組件的安裝角度;
三、電池組件的效益;
四、整個組件的組合損失;
五、電池組件的溫度特性;
六、大輸出功率跟蹤(MPPT);
七、線路的損失;
八、塵土覆蓋遮光造成的發電量損失;
九、逆變器、控制器效率對電站發電量具有一定影響。
四、公司具備以下檢測鑒定能力:
1.建筑地基基礎工程檢測
2. 程材料檢測
3. 市政工程檢測
4.建筑主體工程結構檢測
5. 建筑門窗幕墻工程檢測
6. 建筑節能工程質量檢測
7. 建筑抗震檢測鑒定
8.建筑物安全性鑒定
9. 建筑鋼結構工程檢測
10. 地特種設備檢測
11. 程室內環境檢測
12. 建筑智能化系統工程質量檢測
13.危房檢測鑒定
14.建筑加層安全鑒定
15.建筑性鑒定。

工業園區是未來一個時期我國分布式光伏發電技術的重點發展區域,具有良好的發展前景。而相當數量的光伏系統需要在已建成的工業廠房上進行安裝,因此屋面的承載能力評估成為發展分布式光伏的首要工作。我公司是經批準的權威的第三方公正性綜合資質類檢測機構,是廣東省一家具有較高市場知名度和信譽的權威檢測單位。本公司現已獲得CMA計量認證和工程綜合類甲級資質。我公司下設地基基礎檢測室、主體結構檢測室、建筑材料檢測室、鋼結構檢測室、節能檢測室、道橋檢測室、建筑幕墻檢測室及室內環境檢測室等。擁有各類國內外先進檢測設備500多臺(套)。承接:結構安全性檢測鑒定,建筑安全性能檢測,廠房租賃前房屋安全檢測鑒定報告,鋼結構檢測鑒定,學校抗震檢測鑒定,房屋開裂縫下沉檢測鑒定,加層檢測,改造前安全檢測鑒定,承載力檢測,火災后檢測鑒定,廣告牌檢測鑒定;等等。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——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,我國政府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,不斷出臺新政策鼓勵推廣。 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可以選擇]場所。截至2006年底,我國擁有各類經濟開發區1568個(含高新區、工業園等),規劃面積9949km2[2],建筑密度取29.28%(以2012年高級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。
二、屋面光伏承重檢測——太陽能光伏建筑一體化
光伏建筑一體化絕不是簡單的光伏與建筑物的疊加,而是使光伏系統成為建筑物有機組成的一部分。其中關鍵的是光伏系統與建筑物無論是在設計上,還是在施工和制作以及安裝上都要一體化,并在建筑完成后同時使用,后期經營管理要同步實施。并且作為建筑領域的新系統,光伏建筑一體化使得建筑物不僅具有傳統建筑物的外圍護的功能,而且還具有能產生能源供給建筑使用的功能,能滿足節能、環保、安全、美觀和經濟實用的總體要求。
1、 鋼構件尺寸與偏差
2、 鋼構件缺陷、損傷與變形
3、 鋼結構防腐涂料涂層厚度
4、 鋼結構防火涂料涂層厚度
5、 鋼梁跨中垂直度及側向彎曲矢高測量
6、 鋼構件傾斜
7、 鋼構件銹蝕
8、 鋼網架結構撓度
9、 鋼網架構件壁厚減薄量
10、鋼焊縫外觀質量檢測
11、焊縫質量超聲波探傷
12、焊縫質量滲透探傷
13、金屬板材超聲波探傷
14、高強度大六角頭螺栓連接副扭矩系數
15、扭剪型高強度螺栓連接副預拉力
16、結構承載力鑒定
三、屋面光伏承重檢測——屋頂光伏系統分類:
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,這樣做也可以降低炎熱季節的室內溫度,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、。
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,如大風速、高、低溫度等相關參數,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輻射,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。
公司技術力量雄厚,專業結構合理;擁有一批德才兼備的長期從事建筑設計、建筑施工、房屋結構安全鑒定、質量檢測和結構加固等專業的高、中級技術職稱人才,以“公正求實、嚴謹科學、誠實守信、優質高效”為質量方針。我公司具有成熟的鑒定技術,配備先進的鑒定儀器,竭誠為廣大客戶服務。 我公司秉承科學公正、嚴謹求是的工作作風,嚴格按照相關法律法規、工程規范及技術規程開展房屋安全鑒定工作。公司成立以來,在廣州、深圳、珠海、陽江、江門、中山、東莞等地開展了多項業務,鑒定了大量的工業及民用建筑。其中民用建筑81426宗、鑒定總面積89102225㎡;10828宗、鑒定總面積1400267㎡。在所有鑒定工程中,無一例鑒定事故或因鑒定結果不準確而導致的鑒定糾紛 承接全國:建筑結構安全性鑒定,鋼結構鑒定,廣告牌檢測鑒定,災害檢測鑒定,工業廠房檢測鑒定,舊樓危樓鑒定,承載力檢測鑒定,地基基礎工程檢測,主體結構工程現場檢測,見證取樣檢測,程質量技術檢測,學校抗震鑒定,玻璃幕墻安全鑒定,加裝電梯鋼結構鑒定。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——分布式屋面光伏承重檢測的重要性:
房屋在長期的使用過程中,自然老化、拆改房屋、超重使用、相鄰地施工等因素,會出現損壞,嚴重的可能倒塌。因此,要定期對房屋進行檢查,尤其在暴風雨、雷雨季節。發現問題要及時采取措施,就像人生病后要及時看病、對癥下藥一樣。這樣不僅可以延長房屋的使用壽命,更重要的是可以避免房屋安全事故的發生。
二、什么是房屋結構?
房屋的結構就是房屋中由基礎、柱、梁、墻等構件組成的承重骨架。
三、住宅房常見的結構形式有那些?
住宅房屋常見的結構形式有三種:
框架結構——由鋼筋混凝土柱、梁、板建成的結構。
混合結構——由磚墻(柱)、和混凝土樓板建成的結構。
磚木結構——由磚墻(柱)、木桁或木屋架見長的結
四、哪一類結構容易出現安全事故?
容易出現安全事故的為混合結構、磚木結構房屋。據不完全統計,歷年來我過發生倒塌事故的房屋中,混合結構、磚木結構房屋占81%、鋼筋混凝土結構房屋占8%、鋼結構房屋占11%
危險的隱患預測以及危險的隱患查找并分析,都應該屬于安全評估的范圍之內。其對土木工程結構安全預防的措施都能比較準確的發揮相應的作用。在安全評估的過程當中可以還加大對安全的隱患重視,并且在開始的狀態將其消滅掉。對于那些潛在安全的隱患就可以采取監控處理的方式,以及定期進行監督,如果發現了就應該馬上解決。對于安全評估的檢查項目是,,應該對施工的階段初始的風險進行相關的評價,要分別對每個風險的因素對安全風險發生的損失以及概率進行確定。并且分析每個風險因素所影響的程度,以及主要的確定風險因素的影響對于施工安全的影響。第二,應該提出每個風險因素對應的等級以及殘留的風險等級,并且還綜合地對建筑的結構風險的等級進行確定。第三,應該根據評價的結果制定所對應的風險對策以及專項的施工方案并且確定監控的責任。第四,上級的單位應該對風險的評估報告進行相應的審定,并且應該對于那些高風險等級,要組織專家組進行評審,還要形成安全風險的評審意見。
二、屋面光伏承重檢測——結構鑒定分析要點:
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證明,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鑒定目的和鑒定類型確定。對涉及改造、使用功能改變的應按現行規范執行,結構安全性鑒定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、屋面光伏承重檢測——屋頂光伏消除隱患為了避免安全事故的發生,在開展電站方案設計及設備選型之時,應嚴格做好一系列準備工作。
1、分析安裝分布式光伏發電系統的載體建筑,做好合理安全的空間規劃,必須安排專門的空間區域放置光伏組件和配電逆變等發電設備,盡量避免非專業人員接觸發電設備,以免引發安全事故。
2、選擇大廠家的產品,以保證產品質量。對選用設備的品質和產品認證齊備情況要進行充分的了解。確認逆變器所獲得的認證證書和認證 質量,不僅需要將EMC(電磁兼容)問題作為重要考慮內容,必要時要采用相關的輔助措施,以防出現發電設備對原有電子設備的電磁干擾,同時還需要在逆變器 輸出匯總點設置易于操作、可閉鎖、且具有明顯斷開點的并網總斷路器,以確保電力設施檢修維護人員的人身安全,杜絕可能出現的孤島效應。
3、在完成以上要求的基礎上,對防火、接地、應對強風方面加大防護力度。
4、在分布式光伏發電系統的正常運行過程中,堅持對發電系統進行安全性定期檢查,同時不斷提高分布式光伏發電系統的智能化運維能力,將所有可能出現的安全故障時間得到反饋,在保證發電效率的同時提高整個系統的安全性。具體來說,除了基本的消防安檢措施外,還特別要求光伏系統具備自我檢測、識別異常并主動停止異常發電組串工作的功能,降低火災發生可能性。發電系統的任何一個環節,光伏電池、組串匯流、逆變設備等,都可以作為這一智能自檢自控功能的加裝應用載體。 通 過分析,不難看出,分布式光伏發電在總體上的安全性是值得信賴的,隨著行業標準和規范的不斷提高,分布式光伏發電因為設備質量問題、設計問題而導致的 安全隱患必然會越來越少,但是因為其自身發電模式的特殊性,還是需要業主關心分布式光伏發電系統的整體安全性能,養成定期維護的良好習慣。

建筑樓面、屋面承重,指的是建筑樓面除卻自重及裝修層重量外,尚能承受的重量,此類檢測鑒定主要為樓面放置大型生產設備或者屋面放置大面積光伏等設備提供理論現實依據,保證生產安全服務。隨著的發展,越來越多的企業開始關注員工安全,員工工作環境的安全,而建筑安全即關系著員工的工作安全,絕大部分外資企業在審核國供給應商資格時,都會要求提供廠區內建筑安全證明文件即房屋結構安全檢測鑒定報告,且明文要求在報告里體現建筑樓面每平米所能承受的重量,以此來確定供應商的機器設備放置于樓面的安全性。公司自成立以來,共完成施工周邊房屋鑒定、一般性房屋安全鑒定、危房鑒定、公共娛樂場所開業或年審鑒定、租賃房屋安全鑒定、工業廠房性鑒定、民用建筑性鑒定、房屋災后鑒定及法院委托司法鑒定等各類項目數百宗。鑒定公司憑借靈敏的市場觸角、服務社會的謙虛態度、敢為人先的探索精神及豐富的專業經驗,迅速成長為珠三角具實力的鑒定公司之一。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測鑒定項目實例分析:
地面7MW為高倍聚光發電系統,屋頂3MW為晶硅發電:
設屋頂項目,擬利用青島哈工股份廠區屋頂進行,共計面積為20051.5㎡。
光伏電池組件屋頂支架方案
為降低廠房所承載的重量,本項目光伏組件支架將優化角鋼的使用,在保證安全的前提下盡可能的減少支架的用量。
生產產房屋頂承重情況估算
青島哈工太陽能發電科技產業園廠房為磚混結構,屋頂為預制板平面結構。磚混建筑物每平方米靜態承重按照100kg/㎡設計,動態承重按照50kg/㎡設計,設計已經考慮到了屋頂光伏電站的靜態總重量和風、雨、雪等自然因素的動態重量增加。
屋頂的光伏組件和支架、匯流箱、檢修步道等金屬構架直接與廠房屋頂的避雷接地點連接。連接采用100mm的扁鋼。
擬選用50mm的銅排設置屋頂光伏發電系統獨立接地網,將屋頂匯流箱內的檢測盒、數據采集器等弱點通訊部分與之連接。
屋頂獨立接地網分2--3處使用120mm2的電焊線與生產廠房下的接地點相連接;逆變器也采用120mm2與生產廠房下的接地點相連接。確保產業園區地下主接地網的接地電阻小于4Ω。
為降低廠房所承載的重量,本項目光伏組件支架將優化角鋼的使用,在保證安全的前提下盡可能的減少支架的用量。
支架主要采用采用100*10的槽鋼、40*40和30*30的角鋼以及部分鋁型材制作,10MWp支架的總重量約為65277kg,每平方廠房的靜態荷重增加4.41kg/㎡。
二、屋面光伏承重檢測——一般單層工業廠房的承重結構有墻承重結構和骨架承重結構兩種。
墻承重結構造價較低,能節約鋼材和水泥,便于就地取材,施工方便。一般由帶壁柱的磚墻和鋼筋混凝土屋架(或屋面梁)組成的。承重結構所用的材料可稱為磚混結構。如果廠房設有吊車,則可在壁柱上設置吊車梁。為了節約材料的用量,也可將吊車軌道鋪在磚墻上。為保證吊車的行駛,磚壁柱和吊車梁以上的磚墻可向外移。但由于受到磚強度的限制,只適用于跨度不大于15m、檐口高度在8m以下、吊車噸位不超過5t的小型廠房。
骨架承重結構是由橫向骨架及縱向聯系構件組成的承重系統。橫向骨架由屋架(或屋面大梁)、柱和基礎組成。承受天窗、屋頂及墻等各部分傳遞的荷載以及構建自重。縱向聯系構件由連系梁、吊車梁、屋面板(或檁)、柱間和屋架間的支撐等組成。骨架結構的外墻只起維護作用,除承受風力和自重外、不承受其他荷載。骨架承重結構按其所用的材料不同,可以分為:鋼筋混凝土結構、剛和鋼筋混凝土混合結構及鋼結構三種。
(1)、鋼筋混凝土結構
這種結構是由鋼筋混凝土屋架、柱等構件組成的。它的剛度大,耐久性和防火性均較好,是施工方便,是目前大多數廠房所采用的一種結構形式。這種結構適用范圍廣,跨度可達30余米,高度可達20余米,吊車噸位可達一二百噸。
(2)、鋼—鋼筋混凝土混合結構
這種結構是由鋼屋架和鋼筋混凝土柱組成的。一般用于大跨度的廠房。當廠房跨度較大,或者由于其他原因不適于采用鋼筋混凝土屋架時,通常采用這種結構形式。
(3)、鋼結構
這種結構是由鋼屋架和鋼柱組成的。它的承載能力大、剛度大、自重輕、抗振動;但耗用鋼材也多,故一般只用于大型、重型、高溫、和振動荷載較大的廠房,如大型煉鋼、鑄鋼、水壓機車間以及有重型鍛錘的鍛工車間等。
三、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測鑒定的重要性:
建筑行業的質量檢測在建筑行業是至關重要的問題,因為它關系到人們的人身安全。工程的質量檢測需要建筑行業的各個部門共同參與,否則建筑的質量就無法得到**。而就目前來看,各建筑質檢部分存在很多問題。安全第一是建筑行業首先應該遵循的基本宗旨。人類發展建筑行業,改造自然環境就是想要擁有更好的生活,因而,安全問題必須被放在重要的位置。排除在質量檢測過程中所存在的問題,是解決質檢問題首先應該注意的問題。我們在日常生活中,常常看到一些建筑投入使用后沒過多久就出現了裂縫,路面也經常出現斷裂,這些都是因為在程的質量檢測時存在的不足造成的。為防止這類問題更多的涌現,**居民的居住環境,程的質檢必須得到重視。
1程質量檢測的現狀
我國程質量存在很多問題,主要表現在以下幾個方面:
第一,在工程施工選擇材料時,經常向有特殊關系的人員購買,從而忽視了對材料質量的檢測,導致工程的建筑原料存在很大問題。對于這個方面,應該按照標準的商業模式來購買建筑材料。
第二,在選擇施工隊伍時,特別是一些需要外包的小工程,應該對其進行嚴格的要求,選擇專業水平高的建筑公司,不能因為親緣或者為了節省施工費用,而忽視了對其專業性的要求。
第三,程的施工環境也是一個重要的方面,施工中要注意對周邊環境的維護。
第四,質量檢測時檢測手段不規范也會引起很多問題,很多建筑企業一味追求工程的按時交工,在施工時,把提高施工速度當作重點,因此,忽視了對質量的要求。
第五,樣品選擇的真實性,檢測單位在樣品取樣時,沒有按照樣品取樣的相關規定,經常存在一袋水泥陪半袋涂料的情況,這樣就會導致檢測結果不能夠準確的判定產品質量。

隨著人類工業的發展,石化能源的利用不斷給環境帶來各方面的壓力,世界各國加快了對清潔新能源的開發利用,太陽能因具有清潔無害、分布廣泛等特點,越來越受到人們的青睞。太陽能光伏也成為當今分布式新能源發電的熱點,工業大型光伏屋頂電站成為高效利用分布式能源發電的新形式。由于鋼鐵企業生產周期緊湊,通常是在電力檢修期間停產檢修,由于常規廠房停產時沒有照明,給普通檢修造成不便。工業屋頂光伏電站除清潔能源的優點外,還具備在晝間(不受停電影響)依舊可以為工業廠房提供照明、通風設施等電源的優越性。屋頂光伏電站具備綠色無污染、節能減排、縮短工業生產檢修時間等優點。深圳市住建工程檢測有限公司
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一、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測主要內容:
1、調查房屋的建造、使用和修繕的歷史沿革、建筑風格、結構體系等資料。
2、建立總平面圖、建筑平面、立面、剖面、結構平面、主要構件截面等資料。
3、抽樣檢測房屋承重結構材料的性能,構件抽樣數量和部位應符合相關標準的規定。抽樣部位應含有代表性的損壞構件。
4、檢測房屋的結構、裝修和設備等的完損程度、分析損壞原因。
5、檢測房屋傾斜和不均勻沉降現狀。
6、根據實測房屋結構材料力學性能,按現有荷載、使用情況和房屋結構體系,建立合理的計算模型,驗算房屋現有承載能力。
7、根據實測房屋結構材料力學性能,按現有使用荷載情況和房屋結構體系,以廣東地區地震反應譜特征,建立合理的計算模型,驗算房屋現有抗震能力并復核抗震構造措施。
8、檢查房屋設備的運行狀況。
二、屋面光伏承重檢測——荷載計算方法:
1、均攤載荷驗算法
該方法的原理是:將設備的重量均攤到每一個設備的平均占地面積上,然后將該均攤的載荷與樓房的設計承重(單位面積)進行對比,如果均攤載荷小于設計承重,則樓房是安全的,反之則是不安全的。
例:一臺設備重量Q=1000公斤,外形尺寸:長×寬×高=600mm×800mm×2200mm,設備四周均有走道,走道寬度均為800mm,樓房的設計承重是 P=600kg/m2。
Q = 1000 kg
A =(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24 m2
設備對地面產生的均攤荷載q=Q/A=1000/2.24=446 kg/m2
由于q <=P,設備可以安全安裝。
對于我們的情況:LVG1200設備的重量:Q=6800kg,平均占地面積(將過道均攤):A=18m2,樓房設計承重:P = 1000kg/m2
設備對地面產生的均攤荷載q=Q/A=6800/18=377 kg/m2
由于q <=P,設備可以安全安裝。
該方法不是很準確,因為它是將設備的重量均攤在總的占地面積上,它沒有考慮把設備集中一點放置時情況,因此不是很科學,只能作為一個簡單的估算。
2、等效均布載荷法
目前,在建筑上普遍采用的計算方法是等效均布載荷法。該方法的原理是:
在建筑設計時,設計師往往采用均布載荷作為設計的依據,并以此代表樓面上的不連續分布的實際載荷。但在實際使用時,樓板上的實際載荷并不是按照理想的均勻狀態分布,而是由很多局部集中載荷構成。因此,在實際校核時,需要將這些局部的集中載荷折算成連續的等效均布載荷,而折算的原則是:折算后的等效均布載荷對樓板所產生的內應力,要等于實際的局部集中載荷對樓板所產生的內應力。如果折算后的等效均布載荷小于設計時所給定的均布載荷,則樓房是安全的。
三、屋面光伏承重檢測——國內外技術水平發展現狀
a)雖然我國光伏發電技術日益成熟,大面積應用正逐步走向成熟,但是多局限在地面,大弊端是占地面積太大,而且多數地為內蒙古西部沙漠地區,發電后需要遠距離架設桿塔送電至電網。
b)目前我國工業屋頂光伏電站處于探索階段,目前沒有大規模應用,工業廠房屋面由于建筑結構復雜,負荷情況復雜等情況,造成工業屋頂光伏電站目前處于探索階段,沒有實際安裝工程。國內目前的屋頂光伏發電系統都停留在混凝土屋面上,由于混凝土屋面承重性強,大量光伏面板安裝技術難度小。國內大型工業廠房幾乎全部采用壓型鋼板屋面板,承重力差,目前技術應用上處于空白階段。
c)現有工業廠房上級電源停電時無法同時完成檢修工作,即使采用額外架設檢修保安電源,由于保安電源投資成本高,維護成本高,經常在投產3~5后由于維護費用高,設備昂貴等原因,導致廢棄,降低了企業生產安全性。屋頂光伏電站在晝間可為檢修及保安電源提供一種補充。
四、屋面光伏承重檢測——屋面光伏發展的幾大弊端:
一,屋頂資源有限。出于實現較高且較穩定收益率的預期,分布式光伏項目普遍要求屋頂面積大,結構好,承重強,用戶用電電價高,用電量大,運營穩定,資信好,這樣的屋頂大多都在“金太陽”工程中被利用,因此現有存量較少。優質屋頂資源稀少使得所有者在屋頂租用協商中占據主動,開發商將在項目中承擔更多的維護成本,也很難再要求業主分享更多的受益及承擔更多的責任,這既影響業主投資積極性也影響項目收益。
二,項目融資難。目前分布式光伏主要采用“優先自用,余電上網,全電量補貼”的方式,所以業主主要的收益來自自用戶支付的自用電量電費,這導致項目業主在設計方案時會盡可能多的抵扣高電價用戶電量。在這樣的情況下,根據目前補貼和優惠政策,考慮不同地區資源條件和不同類型用戶電價水平,按照20%余電上網進行測算,全國大部分地區由于居民電價較低,發展居民分布式光伏不具備經濟性。華東,華北,東北等地區適宜發展一般工商業分布式光伏,內部收益率可超過10%。僅華北及西北部地區食欲發展大工業分布式光伏,但盈利水平也一般。
三,政策配套難。這表現在三個方面,第一,地方政府政策實施細則難以確定,如補貼金額一項,各地終執行效果有很大不確定性;第二,各方責任關系協調一致性有待提高,這需要經驗的積累;第三,現有政策對電力用戶吸引不足,很多擁有優質屋頂資源的業主缺少參與積極性,導致屋頂資源稀缺。

本公司堅持“團結拼搏、銳意進取、嚴謹求實、艱苦奮斗的”的企業作風,不斷開拓創新,依靠雄厚的實力、科學的管理和優質服務,堅持“誠信求實、服務社會、信譽、用戶至上”的企業宗旨。根據現代企業管理模式進行動作。按省、市建委和甲方單位以及環保部門要求,文明施工、質量跟蹤、終身負責,使公司一直保持零事故的硬性指標。近年來,公司出色的完成了千余項煙囪美化、新建、防腐、安裝、拆除工程。在以上工程的施工中,均以合理的報價、先進的機械設備、出色的施工工藝、安全快捷的優質服務,贏得了社會各界和廣大客戶的高度贊譽。公司董事長攜全體人員熱忱期待與社會各界朋友真誠合作,用我們的智慧與熱情提供更完美的服務,與您攜手共創輝煌!深圳市中測建筑檢測鑒定有限公司,承接全國業務范圍,提供免費技術咨詢服務,聯系電話:李經理
一、屋面光伏承重檢測——主要檢測內容方法及詳細操作
1 結構體系布置及軸線尺寸復核
現場對照設計圖紙對廠房的結構體系布置、節點構造進行校核,采用全站儀對廠房定位軸線進行測量,對柱間尺寸進行抽測。
2 主要受力構件幾何尺寸復核
結合現場檢測條件,采用鋼直尺、測距儀及測厚儀等儀器分別對廠房主要受力構件,如:鋼柱、鋼梁等的幾何尺寸復核,各類構件抽查數量不少于5個。
3廠房整體變形檢測
對廠房柱相對沉降、吊車梁軌道平整度以及吊車梁軌道間間距進行測量,以推斷廠房基礎是否存在明顯靜載缺陷。檢測數量為:廠房柱相對沉降檢測數量為廠房柱全部柱子,吊車梁軌道平整度及吊車梁軌道間間距為15米取一個點進行測量。
4 構件的整體變形與局部變形
對廠房各類構件的變形進行普察,并采用經緯儀、激光定位儀或全站儀對其中有明顯變形的構件進行檢測。如無明顯變形構件,則抽樣檢測廠房鋼梁撓度、以及柱的彎曲度等。抽測數量為同種類型構件不少于5根。
5 構件節點損傷與缺陷檢測
全數排查廠房結構構件與節點的損傷與缺陷,包括板材的裂紋、銹蝕程度、形狀偏差及其他影響構件傳力或承載的缺陷。同時,還包括對構件與節點表面涂層現狀的檢測,著重檢查構件及連接處容易積灰、積水的部位、干濕交替影響部位以及隱蔽部位。損傷情況列于現場照片。
6 螺栓節點及柱腳支座檢測
首先對螺栓連接節點進行普查檢測,重點檢查螺栓節點是否存在螺栓斷裂、松動、脫落、螺桿彎曲,對螺栓外露絲數、連接零件是否齊全以及螺栓連接節點的銹蝕程度進行檢測。然后對相同類型的螺栓球節點抽樣檢測,同類型抽檢個數不少于5個。
對柱腳支座進行全數檢查,檢查支座的板件變形開裂及銹蝕情況。
7 焊縫節點檢測
采用目測法進行焊縫外觀質量排查,并輔以無損探傷法詳細檢測焊縫內部缺陷。
8 涂層情況檢測
采用目測法對廠房主要構件進行涂層普查檢測,并記錄涂層脫落處具體部位,輔以照片進行說明。
9 安全性計算
根據現場調查的荷載情況及檢測得到的實際數據,以構件實際有效截面以及構件的實際變形狀況,建立廠房計算模型,采用有限元方法進行結構的安全性計算。結構計算內容如下:
1) 結構的應力及變形驗算;
2) 吊車梁驗算;
3) 廠房檁條驗算;
4) 柱間支撐驗算;
5) 吊車梁上翼緣與廠房柱連接板驗算;
6) 主要連接節點驗算
6 提交報告的主要內容
二、屋面光伏承重檢測——什么是光伏一體化屋面:
(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。通過單獨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。
首先,一定要進行房屋安全檢測。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,對房屋安全性進行鑒定,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。
三、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測報告需要包含哪些內容:
(1)工程概況
(2)檢測與評估依據
(3)檢測內容、目的與范圍
(4)結構體系復核結果
(5)結構材性檢測結果
(6)結構尺寸與變形檢測結果
(7)結構損傷狀況檢測結果
(8)結構安全性與正常使用驗算與評定
(9)檢測結論與建議:根據現場檢測及結構驗算結果給出廠房現狀的評價,并對后期的使用提出合理性建議。
(10)附件(主要包括現場照片、計算模型與分析結果圖等)
四、屋面光伏承重檢測——實驗室應有與其從事檢測和/或校準活動相適應的專業技術人員和管理人員。實驗室應使用正式人員或合同制人員。
使用合同制人員及其他的技術人員及關鍵支持人員時,實驗室應確保這些人員勝任工作且受到監督,并按照實驗室管理體系要求工作。
1、對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發檢測/校準報告以及操作設備等工作的人員,應按要求根據相應的教育、培訓、經驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。從事特殊產品的檢測和/或校準活動的實驗室,其專業技術人員和管理人員還應符合相關法律、行政法規的規定要求。
2、實驗室應確定培訓需求,建立并保持人員培訓程序和計劃。實驗室人員應經過與其承擔的任務相適應的教育、培訓,并有相應的技術知識和經驗。
3、使用培訓中的人員時,應對其進行適當的監督。
4、實驗室應保存人員的資格、培訓、技能和經歷等的檔案。
5、實驗室技術主管、授權簽字人應具有工程師以上(含工程師)技術職稱,熟悉業務,經考核合格。
6、依法設置和依法授權的質量監督檢驗機構,其授權簽字人應具有工程師以上(含工程師)技術職稱,熟悉業務,在本專業領域從業3年以上。

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