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。
深圳市資深、早成立的鑒定單位,公司利用自身雄厚的技術力量和經濟基礎,發揮傳統經驗和新科技相結合的方法,采用先進的檢測設備,不斷探索和總結鑒定的技術和方法,并研發出鑒定樓房承載力的加荷靜態應變位移檢測法。公司以敬業、認真、負責和一絲不茍的做事態度, 確保鑒定的質量。公司成立以來,為地鐵沿線、公路擴建、截污工程、南部路、廣深港客運專線、武廣鐵路專線、市容整飾、深基坑施工等施工周邊的房屋做了大量鑒定工作;為特種行業,例如賓館、旅店、娛樂場所等的開業和工商年審進行房屋安全鑒定,還參與房管部門的房屋普查工作;特別是對房屋損害、質量糾紛的鑒定上,站在公正的立場,合理合法地進行鑒定,鑒定結論使得雙方當事人心服口服,糾紛得到圓滿解決,獲得客戶**;公司還做了大量的房屋結構性鑒定,在建筑物結構性和抗震性能鑒定方面積累了豐富的經驗 目前機構的房屋質量檢測取得了*人民共和國計量認證合格證書。房屋檢測站加入了中國物業管理協會房屋安全鑒定專業**,是政府推薦的房屋質量檢測機構之一。深圳市住建工程檢測有限公司
竭誠為您服務,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——安裝分布式光伏房屋安全檢測實例:
某廠房廠房位于三明市尤溪縣,建于2015年,車間平面尺寸為3003+2730米,檐口高度為8.5米,總屋頂面積為5733m2,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。
1、車間結構基本情況查勘:
該廠房,建于2015年,結構形式為門式鋼架結構,結構傳力路徑為:荷載→檁條→鋼屋架→鋼柱→基礎。鋼構件布置及尺寸與原設計圖紙相符。抗風柱的布置,屋面支撐及檁條、拉條、柱間支撐的布置,墻柱、墻梁的設置滿足有關設計規范的要求。車間梁柱平整度較好,未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形,未發現柱子的傾斜和撓曲。主體結構構件表面無明顯缺陷;鏈接及節點無明顯缺陷;鋼構件表面均有防銹涂層和防火涂層,無明顯銹蝕痕跡。
2、結構使用條件調查核實:
該廠房,其生產設備均直接支撐于地面上,沒有支撐于車間主結構上,未增加屋面的局部吊掛荷載。
3、地基基層調查:
現場勘察車間結構的柱底和底層墻體,未發現因基礎不均勻沉降而導致的上部結構倒斜、近地面墻體斜裂縫等,地基基層可評定為無明顯靜載缺陷,地基基本趨于穩定。
4、承重結構檢查:
檢查車間的主體結構未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形;未發現柱子的側斜和撓曲;未發現屋面檁條有過大撓曲變形;主體結構構件表面無明顯缺陷;連接及節點無明顯缺陷。
5、工程資料收集:
甲方提供了車間的建筑、結構施工圖(竣工圖),產品介紹資料及已經運行設備的實地考察。
鑒定分析:
1、根據甲方提供的施工圖,采用PKPM系列STS鋼結構計算軟件(2012版),按現有結構布置、構件截面、材質和荷載情況建立計算模型,對車間按增加太陽能設備荷載后的工況進行計算復核。
2、經復核驗算,該廠房的基礎在增加太陽能設備荷載后,計算結果均小于原圖紙設計值,滿足驗算要求。
3、經復核驗算,該廠房的主體結構在增加太陽能設備荷載后,剛架原有承重鋼柱承載能力不滿足要求,強度應力比大為1.19,鋼柱平面內、外穩定計算大應力不滿足要求,平面內穩定應力比大為1.22,平面外穩定應力比大為2.99;原有鋼屋架的強度不滿足規范要求,鋼梁的強度應力比大為1.08;鋼梁平面內、外穩定計算大應力不滿足要求,平面內、外穩定應力比大為1.07;鋼梁的撓跨比不滿足要求,大撓跨比為1/104。
4、屋面檁條在增加太陽能設備荷載后,檁條強度不滿足規范要求,檁條撓度不滿足規范要求。
二、屋面光伏承重檢測——以混凝土結構為例,檢測鑒定的主要內容如下:
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鑒定。
三、屋面光伏承重檢測——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,對于高層建筑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容量,從目前光伏電站來看,光伏電站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融資業務的發展,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。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、較大廣告牌、中央空調、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;活荷載是指可移動的負載重量,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
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。
四、屋面光伏承重檢測——公司具備以下檢測鑒定能力:
1、安全性鑒定: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性進行鑒定。
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鑒定。
3、完損等級鑒定:對房屋的結構、裝修、設備三大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、裝修鑒定: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鑒定。
5、災后鑒定:對因火災、自然災害、化學侵蝕、外力沖擊等致房屋損害的鑒定。
6、司法鑒定:對訴訟、仲裁、行政執法等涉及房屋質量、結構安全等進行鑒定,為處理糾紛提供技術依據。
7、抗震鑒定:依據現行的建筑抗震鑒定標準,對房屋的抗震能力進行鑒定,為房屋抗震加固或采取其他抗震減災對策提供依據。
8、歷史保護建筑鑒定: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鑒定,為歷史建筑建檔、修繕、保養等提供技術依據。
9、辦理行業許可證鑒定: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鑒定,為辦理行業許可證提供技術依據。
伏發電出現于20世紀50年代,但由于成本原因,并未推廣使用。1973年爆發的世界石油危機,使得世界各國開始關注太陽能——這一清潔、可再生能源。將光伏發電與建筑結合的概念出現于20世紀90年代。1991年,德國旭格公司首次提出了光伏發電與建筑集成化(一體化)(簡稱BIPV)的概念。同年,德國政府也率先提出“1000光伏屋頂”計劃,1998年又提出“十萬光伏屋頂”計劃;1997年6月,克林頓宣布了太陽能“百萬屋頂計劃”,準備在2010年以前,在100萬座建筑物上安裝太陽能熱利用與太陽能光伏發電系統;2010年,美國參議院批準了“千萬太陽能屋頂”法案。據中國政府的“十一五”規劃,預計在2020年,城市屋頂系統和大型標志性建筑的光伏系統應用達到5萬千瓦。廣義的光伏與建筑物結合主要有兩種形式:第一類是建筑與光伏系統結合,即將封裝好的太陽能組件陣列衣服在建筑物上,建筑物作為光伏陣列的支撐物。第二類是建筑與光伏器件結合,即將光伏組件作為建筑材料,在建筑結構設計中應用于建筑物的屋頂、外墻、窗戶等。常見的光伏屋頂系統按照樓頂類型不同可以分為:傾斜屋頂上安裝的光伏系統、平屋頂(樓頂)安裝的光伏系統:按照安裝方式不同,可以分為:附著式結構與嵌入式結構。本公司已發展成為擁有檢測試驗設備四百余臺,試驗范圍涉及房屋安全性檢測、建筑原材料及半成品的檢驗試驗、建筑結構試驗、地基與樁基檢測等幾大類工程專業承包資質的綜合性實驗室及工程勘察與地基處理、結構加固等業務。( 國企單位,政府,資質證書齊全)(我司為更好的配合政府實施相關規定及政政策,)( 科學 公正 準確 誠信 )。深圳市住建工程檢測有限公司
竭誠為您服務,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——屋面光伏承重檢測鑒定報告項目實例分析:
某廠房廠房位于三明市尤溪縣,建于2015年,車間平面尺寸為3003+2730米,檐口高度為8.5米,總屋頂面積為5733m2,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。
1、車間結構基本情況查勘:
該廠房,建于2015年,結構形式為門式鋼架結構,結構傳力路徑為:荷載→檁條→鋼屋架→鋼柱→基礎。鋼構件布置及尺寸與原設計圖紙相符。抗風柱的布置,屋面支撐及檁條、拉條、柱間支撐的布置,墻柱、墻梁的設置滿足有關設計規范的要求。車間梁柱平整度較好,未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形,未發現柱子的傾斜和撓曲。主體結構構件表面無明顯缺陷;鏈接及節點無明顯缺陷;鋼構件表面均有防銹涂層和防火涂層,無明顯銹蝕痕跡。
2、結構使用條件調查核實:
該廠房,其生產設備均直接支撐于地面上,沒有支撐于車間主結構上,未增加屋面的局部吊掛荷載。
3、地基基層調查:
現場勘察車間結構的柱底和底層墻體,未發現因基礎不均勻沉降而導致的上部結構倒斜、近地面墻體斜裂縫等,地基基層可評定為無明顯靜載缺陷,地基基本趨于穩定。
4、承重結構檢查:
檢查車間的主體結構未發現梁的平面內垂直變形和平面外的側向變形;未發現柱子的側斜和撓曲;未發現屋面檁條有過大撓曲變形;主體結構構件表面無明顯缺陷;連接及節點無明顯缺陷。
5、工程資料收集:
甲方提供了車間的建筑、結構施工圖(竣工圖),產品介紹資料及已經運行設備的實地考察。
鑒定分析:
1、根據甲方提供的施工圖,采用PKPM系列STS鋼結構計算軟件(2012版),按現有結構布置、構件截面、材質和荷載情況建立計算模型,對車間按增加太陽能設備荷載后的工況進行計算復核。
2、經復核驗算,該廠房的基礎在增加太陽能設備荷載后,計算結果均小于原圖紙設計值,滿足驗算要求。
3、經復核驗算,該廠房的主體結構在增加太陽能設備荷載后,剛架原有承重鋼柱承載能力不滿足要求,強度應力比大為1.19,鋼柱平面內、外穩定計算大應力不滿足要求,平面內穩定應力比大為1.22,平面外穩定應力比大為2.99;原有鋼屋架的強度不滿足規范要求,鋼梁的強度應力比大為1.08;鋼梁平面內、外穩定計算大應力不滿足要求,平面內、外穩定應力比大為1.07;鋼梁的撓跨比不滿足要求,大撓跨比為1/104。
4、屋面檁條在增加太陽能設備荷載后,檁條強度不滿足規范要求,檁條撓度不滿足規范要求。
二、屋面光伏承重檢測——混凝土結構屋面光伏荷載安全檢測鑒定主要過程:
1. 1結構圖和建筑圖的測繪與復核
當已有房屋的結構圖時,應根據房屋的結構現狀對原始圖紙進行復核,包括整體全面復核和重點部位抽樣復核。當沒有房屋的結構圖時,應根據房屋的結構現狀對房屋的結構圖紙進行現場測繪。
而對房屋建筑圖的測繪與復核,重點要放在樓地面屋面,梁墻柱的裝飾裝修做法,尤其是一些業主對自己房子的改造。只有現場測繪仔細,才能在結構建模分析時準確地確定結構構件上承受的荷載。
我們對既有建筑建立模型進行結構分析時,必須根據現場測繪的情況來建立模型,反映房屋實際的情況。從宏觀上我們應明確主體結構的類別和傳力體系,建立合理的結構分析模型,這樣才能使對房屋的抗震鑒定更準確也更合理。
1. 2承重結構材料的材性檢測
對多層砌體房屋結構的材性檢測主要包括以下幾個方面:構造柱圈梁的混凝土強度和碳化深度檢測,鋼筋的強度檢測;墻體的磚或砌塊以及砂漿的強度與碳化深度檢測。
1. 3結構材料的老化檢測
混凝土碳化檢測:定性反映混凝土的碳化情況,是混凝土強度推定的重要參數;鋼筋銹蝕檢測:反映鋼筋的截面損失率。
1. 4房屋的沉降與傾斜觀測
在一些沿海城市,很多是軟土地基,有很多老房子因為周圍建筑的施工或者自身的問題存在不均勻沉降,對房屋的繼續使用有很大影響,因此對房屋的沉降和傾斜觀測就顯得非常重要。
1. 5房屋的裂縫檢測
很多房子要求進行鑒定,除了建造年代的原因,大多數是因為一些讓業主擔心的裂縫的出現。對這些裂縫的觀測和其出現原因的分析,能對房屋的抗震鑒定提供的依據。
2現場檢測數據過程中的幾個細節問題
2. 1混凝土保護層的檢測
混凝土保護層對鋼筋以及在結構計算中截面高度的取值方面的作用,必須對其進行仔細檢測。對應不同的作用,對梁的鋼筋混凝土保護層檢測需要兩個方向的測量。
2. 2鋼筋的檢測
對現澆板要注意受力筋和分布筋的擺放位置,受力筋一般在外側。板的負筋測量是很重要的一項,有很多裂縫都和負筋的施工不規范或者數量不夠有關,所以也要仔細測量。對柱子的鋼筋要注意必須進行截面兩個方向的測量。
2. 3回彈法檢測構件強度
由于回彈儀器使用方便而且簡單易學,很多現場檢測對混凝土構件和砌體的材性檢測都采用回彈法。在現場進行回彈檢測時,一定要注意回彈的角度,一般的回彈儀器說明書都有規定的使用方法,尤其是回彈時回彈儀與構件彈擊面有一定的角度要求,如果現場條件無法滿足標準使用方法時,要根據J GJ T2322001回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程對回彈數據進行修正。砂漿的回彈:很多現場檢測時發現回彈砂漿時回彈儀沒有強度指示,或者總是在一個固定的強度停留,這是因為現場工人不注意清除砂漿表面的灰漿,而且對界面沒有進行必要的人工平整。
三、屋面光伏承重檢測——屋面光伏承重檢測鑒定等效均布載荷法:
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。
現代廠房一般都是框架式結構,樓板也以現澆為主,樓板的承重一般經過“樓板→次梁→主梁→柱→地面”的傳遞路線。
由于樓板的四面都受到約束,因此樓板的受力模型可以看做雙向板,對雙向板的受力需要使用有限元分析,由于樓板的邊界條件很難確定,因此大部分校核都把樓板看做單向板。一般來說,由于雙向板四周受到均勻的支撐,因此按單向板的計算結果會更偏于安全。
四、本公司承接以下全國業務范圍:
1、房屋(包括工業和民用)安全性、適用性、耐久性鑒定
2、學校建筑抗震性能鑒定建筑災后(如地震、火災等)受損鑒定
3、房屋建筑改造(如加層、結構改動等)可行性檢測鑒定
4、房屋超過設計基準期繼續使用鑒定
5、廠房建筑改變用途和使用條件鑒定
6、古建筑重要建筑物的定期檢查
7、房屋建筑使用中發現安全問題鑒定
8、房屋建筑耐久性和適用性出現問題鑒定
9、樓板有安全隱患的建筑檢測鑒定
10、建筑結構振動檢測與監測
11、新建或在建工程結構質量檢測
12、長期停工后重新開工的工程質量檢測
13、無正規手續的房屋(包括臨建)的安全鑒定
14、房屋建筑裝修工程質量檢測鑒定。

我公司國內一家甲級資質的程檢測鑒定單位,擁有一批素質高、經驗豐富的高中級工程技術人員和一系列先進配套技術裝備。通過技術監督局計量認證,實驗室認可。檢測項目齊全,是一個具有第三方見證檢驗資質的大型、綜合性檢測單位。我公司檢測范圍:建筑地基基礎工程檢測、程材料檢測、市政工程檢測、建筑主體工程結構檢測、建筑門窗幕墻工程檢測、建筑節能工程質量檢測、建筑抗震檢測鑒定、建筑物安全性鑒定、建筑鋼結構工程檢測、地特種設備檢測、程室內環境檢測、 建筑智能化系統工程質量檢測、危房檢測鑒定、建筑加層安全鑒定、建筑性鑒定等綜合類檢測資質。我公司以、行業和地方的專業技術標準和規范為依據,以先進的檢測設備和熟練的檢測技術為基礎,真實客觀地評價工程質量,為客戶提供“科學、公正、準確”的檢測報告。所出具的數據和報告具有第三方公正性和法律效力,可作為質量監督部門和**進行質量評定、仲裁、判決的法定依據。深圳市住建工程檢測有限公司
竭誠為您服務,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——屋面光伏承重檢測報告通常需要提供哪些資料:
1)工程設計單位確認的預制構件深化設計圖、設計變更文件。
2)裝配式混凝土結構工程施工所用各種材料、連接件及預制混凝土構件的產品合格證書、性能測試報告、進場驗收記錄和復試報告。
3)預制構件安裝施工驗收記錄。
4)連接構造節點的隱蔽工程檢查驗收文件。
5)后澆注節點的混凝土或漿體強度檢測報告。
6)分項工程驗收記錄。
7)裝配式結構實體檢驗記錄。
8)工程的重大質量問題的處理方案和驗收記錄。
9)預制外墻的裝飾、保溫、接縫防水檢測報告。
10)其他質量保證資料。
二、屋面光伏承重檢測——鋼筋混凝土現澆板裂縫原因的分析
通常情況下,現澆板裂縫一般表現為:不規則、不連貫表面微裂縫;表面龜裂、縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。究其原因,主要有施工、設計及混凝土原材料等方面的原因,以下將逐一具體分析。
1.1混凝土原材料質量方面
1.1.1水泥凝結或膨脹不正常,如水泥安定性不穩定,水泥中含有生石灰或氧化鎂,這些成分在和水化合后產生體積膨脹,產生裂縫。
1.1.2如果骨料中含泥量過多,則隨著混凝土的干燥,會產生不規則的網狀裂縫。
1.1.3堿-骨料反應:蛋白質、安山巖、玄武巖、輝綠巖、千枚巖等堿性骨料有可能與堿性很強的水泥起化學反應,生成有膨脹能力的堿-硅凝膠而引起混凝土膨脹破壞,產生裂縫。
1.1.4水灰比、坍落度過大,或使用過量粉砂混凝土強度值對水灰比變化十分敏感,基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加。因此,水、水泥、外滲混合材料外加劑溶液的計量偏差,將直接影響混凝土的強度。而采用含泥量大的粉砂配置的混凝土收縮大,抗拉強度低,容易因塑性收縮而產生裂縫,泵送混凝土為了滿足泵送條件,坍落度大,流動性好,易產生局部粗骨料少、砂漿多的現象,此時,混凝土脫水干縮時,就會產生表面裂縫。
三、屋面光伏承重檢測——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。
四、屋面光伏承重檢測——屋面光伏,我國目前應用情況如何,由以下幾個因素決定:
其一,光伏太陽能發電的效率是否還有提高的空間,目前的效率在15%至18%之間,提高的空間很有限。其二,不同地區的日照年輻射值的差異性,我國土地遼闊,幅員廣大,全國各地太陽年輻射分布在3400MJ/m2~8400MJ/m2。其三,光伏產品的市場價格,現在的國內電池模板價格已降到近1$/WP(約6元/瓦),其四,綜合發電成本按系統規模大小不同、地區不同使用年限不同,目前的價位大約控制在1~3元人民幣/千瓦時之間,這個價位距普通居民0.5元人民幣/千瓦時的價位尚有一段距離,但差距已經很小。中國光伏太陽能產業目前面臨的是“兩頭在外”的發展模式,90%以上的硅材料依賴進口,90%以上的產品依賴出口,形成了對全球產業鏈的“依附性發展格局,這樣的格局導致原材料的高價進口,產品出口價格受制于國外,國內企業承擔產業鏈中的高污染、高耗能的生產環節,企業抗風險能力弱等不利于光伏市場健康發展態勢。
縱觀世界先進在光伏太陽能發電所走過的路途,結合我國國情,我們認為采取、用戶、電力公司三方共同努力,分部實施的辦法,給政策,電力公司給技術、給服務,用戶給宣傳、給普及的方式進行。首先,可以在一些條件成熟的學校、醫院及**所在地建立光伏并網發電示范園,在以光伏發電作為補充、后備能源的供給的同時,以科普和宣傳的方式讓民眾認識這種新能源的特性,一旦時機成熟,逐漸推行發達屋頂光伏發電的經驗,其方法的實施可由電力公司利用建筑屋頂安裝光伏太陽能電池,發電系統,在白天發電高峰時吸收電能,進入電力系統,通過安裝的用戶電表抵扣晚上向電力公司買電的數目,用戶賣電給電力公司的方式,來發展我國光伏太陽能發電(目前儲能蓄電池技術尚不夠理想)。總之,我國對光伏太陽能的利用起步較晚,潛力很大,特別是我國地域廣袤,太陽能資源豐富,開發利用太陽能的空間十分廣闊,必須重視其開發利用,為今后我國的能源提供更多選擇。
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
竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術咨詢服務,聯系電話:李工
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。
-/gjcjac/-
http://www.cctmobile.cn