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。
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。因此,建筑節能工作對我國而言是十分迫切而又艱巨的任務。1991年,光伏建筑一體化作為太陽能發電的一種新概念被正式提出,它是指將光伏系統與建筑相結合,利用太陽能發電來提供建筑自身用電或并網為電網供電。屋頂光伏發電工程對于優化能源戰略、改善電源結構、提高電源**、節能減排、提高環境質量是非常有利的,也是一項利國利民、前景廣闊的計劃,應該在政策上多多鼓勵該計劃的推廣與發展。隨著光伏屋頂計劃的深入、全面、廣泛地推廣,光伏屋頂將在我國形成一個新興的大產業。公司技術力量雄厚,擁有一批德才兼備的長期從事結構加固、房屋結構安全、質量檢測等的高、中級技術人才,以及完備的工程檢測設備;先后完成了辦公樓、住宅、廠房、學校、、幼兒園、學生接送站、旅館、賓館、星級酒店等過萬項工程的房屋安全、抗震、加固設計和加固施工工作。公司本著誠信的,誠實可靠的技術力量,為您提供滿意的服務。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——鋼結構屋面光伏存在哪些問題:
1、鋼結構屋面及節點漏水原因鋼結構屋面漏水是通病,漏水主要集中在垂直搭接、水平搭接、屋脊兩邊搭接、采光瓦四周、風機四周、煙囪管道四周、屋面所有螺釘、水槽、女兒墻接縫處等接縫部位。主要原因有以下一些方面。
2.1鋼結構屋面坡度一般較小,往往在6% 以下,在中南雨水較多地區這種結構的屋面漏水現象較為普遍,有大面積漏水、采光窗及屋脊結合部位點滴等。究其原因,形成漏水現象的原因不外自攻螺絲、彩鋼板搭接、屋脊瓦、抽心鉚釘、屋面上人引起彩鋼板變形及采光窗等裝飾部位防雨膠脫落等幾個方面原因。
2.2由于材料特性引發的漏水隱患:
(1)金屬板自身導熱系數大,當外界溫度發生較大變化時,由于環境溫差變化大,因溫度變化造成彩鋼板收縮變形而在接口處產生較大位移,因而在金屬板接口部位極易產生漏水隱患。
(2)鋼結構體系中,由于結構本身在溫度變化、受風載、雪載等外力的作用下,容易發生彈性變形,在連接部位產生位移而產生漏水隱患。
(3)部位,由于使用不同材料連接,比如女兒墻與鋼板連接處、屋面采光帶等部位,由于應力變化不同步,產生漏水隱患。
3 鋼結構屋面及節點防水措施
出現屋面漏水主要是影響了建筑物的正常使用,侵蝕建筑物結構主體,而且還進一步縮短了建筑物的原有使用壽命。然而治理屋面上的滲漏是項綜合的長期工作。
二、屋面光伏荷載報告——屋頂光伏發電系統在我國的發展現狀
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,也是要面對的首要問題。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首要技術目的。
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。

光伏發電技術在建筑中的主要應用為在既有建筑平屋頂上安裝光伏電池板及相關配套設施組成的發電系統,屋面板往往不能承受由安裝光伏電池板引起的新增屋面荷載,需對屋面板、甚至屋面梁進行加固處理。本實用新型提供了一種用于支承光伏電池板的非屋面承重結構,包括混凝土基座,其特征在于所述的混凝土基座上架設光伏電池板承重架組件,該光伏電池板承重架組件包括多條承重鋼梁、多條槽型鋼軌和多個光伏電池板支架,所述承重鋼梁的底部固定在混凝土基座上,槽型鋼軌的端部焊接在承重鋼梁上,光伏電池板支架安裝在槽型鋼軌上。本實用新型使新增屋面荷載全部由原框架柱頂承受,避免了由于屋面板超載而進行屋面板、屋面梁的加固處理。鋼結構是主要由鋼制材料組成的結構,是主要的建筑結構類型之一。鋼結構主要是由型鋼和鋼板等材料制成的鋼梁、鋼柱等構件組成,各構件間通過焊接、螺栓、柳釘連接。鋼結構施工簡單、自重輕、整體剛性好、變形能力強,能夠很好的承受動力荷載,具有良好的抗震性能。鋼結構不僅可靠性較高,彈性模量也高,且可利用機械化設備進行大規模量產。公司擁有高水平的技術人才、設計團隊,及經驗豐富的管理機構與施工隊伍可確保每一個項目的完成都能達到客戶滿意。從房屋加固的方案設計到施工,每一步都為客戶量身定做,采用以項目計費的計費方式,建造出讓客戶滿意的位,高質量的房屋加固。以鋼結構廠房為例:
1、鋼結構材質檢查是很重要的,
構成鋼結構的桿件、節點板、鉚釘、螺栓、焊接材料等,一般從外觀上很難分辨清楚,由于材質不同,其機械性能(強度、屈服強度、延伸率、冷彎性能、沖擊韌性等)和化學成份(C、Si、Mn、P、S……)不同。對結構可靠性(安全性、耐久性)、以及施工中的可焊性、低溫工作條件下的冷脆性等。其影響都是很大的,所以要求在結構驗算時其材料的強度取值,當結構材料種類和性能符合原設計要求時,且原始資料充分可靠,應按原設計取值。不相符時,或材料已變質時,應采用實測試驗數據,此時材料強度的標準值應按《建筑結構設計統一標準》(G68—84)第4.0.4條規定確定。
鋼結構設計規定,當構件表面溫度超過℃時,就要采取隔熱措施,當構件溫度大于或等于200℃時,就要按構件所處工作溫度條件用試驗方法確定材料的物理力學指標。
2、變形
結構構件在設計荷載作用下的變形值的限制,主要是從為了滿足使用功能的要求,包括:
(1)用戶的安全感和美觀;
(2)不損壞非結構構件;
(3)不超過結構能承受的變形;
(4)不使用途失效;
(5)不得有過度的振動和搖晃。
鋼結構構件變形按表11.3評定等級標準。
3、評定等級分為A、B、C、D,按承載能力(包括構造和連接)、變形、偏差三個子項評定等級,并以承載能力(包括構造和連接)為主確定該項目的評定等級:
(1)當變形、偏差比承載能力(包括構造和連接)相差不大于一級時,以承載能力
(包括構造和連接)的等級作為該項目的評定等級;
(2)當變形,偏差比承載能力(包括構造和連接)低二級時,按承載能力(包括構
造和連接)的等級降低一級作為該項目的評定等級;
(3)遇到其他情況時,可根據上述原則綜合判斷、評定等級。
光伏電站的建設需要占據較大的土地面積,針對這一特點,需要選擇土地遼闊、人口稀少以及太陽能資源豐富的地區,從我國目前已經開始建設的光伏電站來看,主要分布在我國西部地區。光伏電站的應用特點如下:
(1)由于西部地區煤礦資源豐富而且城市耗電量相對較低,光伏電站生產的電能無法就近使用,需要通過變電站升壓并通過高壓電纜進行遠距離傳輸,其中存在較大的運輸損耗;
(2)地價、額外的土地建設費用以及電站管理費用成為了光伏電站建設的附加成本,其可以達到光伏電站總建設成本的10%~20%左右;
(3)由于太陽能資源缺乏連續性,光伏電站直接并網之后,不但無法成為大型電網的備用電源,同時其發電的隨機性還會加大電網對電力調配的難度。
而從我國的情況來看,在沙漠地區,光伏電站具有較好的應用價值,沙漠地區的土地利用家就只較低,而且面積廣闊,其太陽能資源相對較為豐富,加上我國沙漠面積較大,未來在沙漠地區建設光伏電站將成為主要的趨勢之一。

屋面光伏荷載報告——根據結構不同,工業建筑屋頂大致分為混凝土屋面、鋼結構屋面(根據彩鋼瓦類型大致又可分為角馳型、直立鎖邊型、波浪型等類別)。
分布式光伏屋面類型不同,可采用的安裝方式也不同。分布式光伏系統安裝前,首先必須考慮房屋結構的安全性,必須根據現行的建筑結構荷載規范要求,結合現場實際情況,委托機構,對房屋進行結構承載力復核驗算,特別是鋼結構房屋的結構承載力驗算,如有不滿足規范要求的,必須對房屋加固處理,才能保證房屋安全可靠。
鋼結構的檢測可分為鋼結構材料性能、連接、構件的尺寸與偏差、變形與損傷、構造以及涂裝等項工作。檢測時可根據委托方的要求、結構實際情況或工程特點確定重點內容。
1、材料性能
對結構構件鋼材的力學性能檢驗可分為屈服點、抗拉強度、伸長率、冷彎和沖擊功等項目。
當工程尚有與結構同批的鋼材時,可以將其加工成試件,進行鋼材力學性能檢驗;當工程沒有與結構同批的鋼材時,可在構件上截取試樣,但應確保結構構件的安全。
鋼材化學成分的分析,可根據需要進行全成分分析或主要成分分析。
2、連接
鋼結構的連接質量與性能的檢測可分為焊接連接、焊釘(栓釘)連接、螺栓連接、螺栓連接等項目。
焊接焊縫可采用超聲波探傷的方法檢測;
度大六角頭螺栓連接副的材料性能和扭矩系數;
扭剪型度螺栓連接副的材料性能和預拉力的檢驗。
3、尺寸與偏差
鋼結構構件的尺寸與偏差可采用卷尺與游標卡尺進行測量。
4、缺陷、損傷與變形
鋼材外觀質量缺陷的檢測可分為均勻性,是否有夾層、裂紋、非金屬夾雜和明顯的偏析等項目。當對鋼材的外觀質量有懷疑時,應對鋼材原材料進行力學性能檢驗或化學成分分析。
鋼結構損傷的檢測可分為裂紋、局部變形、銹蝕等項目。
鋼結構構件變形檢測可分為撓度、傾斜以及基礎不均勻沉降等。
5、構造
鋼結構構造的檢測可分為:桿件長細比、構件截面的寬厚比、支撐體系的連接等項目。
6、涂裝
鋼結構涂裝的檢測主要包括防護涂料的質量、涂層厚度、鋼材表面的除銹等級等項目。
屋面光伏荷載報告——結構相關事項:
一、結構或構件的驗算應按現行標準執行。一般情況下,應進行結構或構件的強度、穩定、連接的驗算,必要時還應進行疲勞、裂縫、變形、傾復、滑移等的驗算。
對現行規范沒有明確規定驗算方法或驗算后難以判定等級的結構或構件,可結合實踐經驗和結構實際工作情況,采用理論和經驗相結合(包括必要時進行試驗)的方法,按照現行標準《建筑結構設計統一標準》進行綜合判斷;
二、結構或構件驗算的計算圖形應符合其實際受力與構造狀況;
三、結構上的作用及作用效應分項系數及組合系數應分別按本標準第3.0.2條和第3.0.3條確定,并應考慮由于變形、溫度等因素造成的附加內力;
四、當材料種類和性能符合原設計要求時,材料強度應按原設計值取用。
當材料的種類和性能與原設計不符或材料已變質時,材料強度應采用實測試驗數據。材料強度的標準值應按現行標準《建筑結構設計統一標準》有關規定確定。
取樣時不得損害結構的正常工作;
五、當混凝土結構表面溫度長期大于60℃,鋼結構表面溫度長期大于℃時,應考慮溫度對材質的影響;
六、驗算結構或構件的幾何參數應采用實測值,并應考慮構件截面的損傷、腐蝕、銹蝕、偏差、斷面削弱以及結構或構件過度變形的影響。

對屋頂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: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。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。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——檢測內容及相關依據:
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——由于太陽能板及其附件直接支承在屋面檁條上,整個剛架對于屋面上增加的荷載不敏感,光伏屋面與普通屋面的用鋼量差別主要體現在檁條上,故只需計算屋面檁條增加的用鋼量。本節通過對光伏屋面和普通屋面檁條用鋼量的對析,探討在屋面安裝太陽能產品對結構用鋼量的影響。
(1) 基本模型的選取
北海熱軋鋼結構廠房的局部,由兩跨組成,每跨30m,柱距12m,檐口標高為13.000m,屋脊標高為15.000m,屋面坡度為1/15,見圖6.3,圖6.4。屋面采用有檁體系輕型屋面,屋面材料為壓型鋼板。為了充分利用太陽能,擬采用光伏屋面,即在屋面裝設太陽能板,見圖6.4。每塊太陽能晶面板尺寸為900mm×1650mm,重22kg,其余角鋼支架、橋架等附件荷載為37kg/㎡。
(2) 荷載計算及結構計算
屋面檁條的平面布置見圖1,基本檁距為0mm。由于太陽能板及其附件直接支承在屋面檁條上,故光伏屋面與普通屋面的用鋼量差別體現在檁條上,屋面支撐,拉條及撐桿等的用鋼量相同,不必計算。先對兩種屋面檁條所承受的荷
載進行計算,其中光伏屋面的屋面恒荷載比普通屋面增加了太陽能板,連接用角鋼、槽鋼及橋架等,計算結果見表6.1。
結構計算時,采用建筑科學研究院PKPM 2010V-2.1系列軟件進行計算,確定兩種屋面檁條的截面尺寸。對于普通屋面,檁條按簡支梁計算,考慮兩種組合:① 1.2恒載+1.4(活載+0.9積灰);② 1.0恒載+1.載(吸力)。對于光伏屋面,因為風吸力不起控制作用,檁條按簡支梁計算,考慮兩種組合:① 1.2恒+1.4活;② 1.35恒+0.7×1.4活。檁條跨度為12m,設置兩道拉條,拉條約束檁條下翼緣。檁條均選用高頻焊薄壁H型鋼,鋼材選用Q235。經計算,普通屋面檁條截面尺寸選用H250×125×4.5×6,光伏屋面檁條截面尺寸選用H300××4.5×6,計算結果見表6.2。其中,強度應力比為計算強度與強度的比值,穩定應力比為穩定應力與設計強度的比值。
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