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
造型復雜且不同的鋼結構同樣是構成建筑物主體部分的重要組成,所以說的合格與否,直接關系到建筑物的安全性和長久性。先必須要明確的一點是鋼結構檢測的項目包含哪幾項,然后才能按照流程進行一對一的檢測環節,不得不說的鋼結構檢測才能**房屋居住的年限長短。
一、鋼制材料內部的無損檢測
值得相信的鋼結構檢測公司會提醒客戶,鋼制材料是鋼結構的基本構件,只有保證材料內部是完全合格過關的,方能奠定好鋼結構的基礎。穩定完備的內部構造能夠輕松應對熱、聲、光、電、磁等反應的變化,可通過數量、位置、形狀、尺寸等參照物完成鋼結構檢測。
二、附著在鋼材料表面的磁粉檢測
通過檢測鐵磁性材料表面和近表面的尺寸大小以及間隙的窄寬,會判斷出鋼材料在經過磁化階段后,還能保證持續性的工作狀態,這一點會被輕易忽視掉,的鋼結構檢測公司建議關于磁粉的檢測是必不可少的環節。
三、借助滲透檢測來找準缺陷的位置
假如鋼結構的零件處于滲透劑的覆蓋下,含有熒光染料和著色染料會使得滲透液一步步進入鋼制材料表層的開口當中,可以在此基礎上在滲透液的表面涂抹一定量的顯像劑,就能在光的照射下找出開口所在的位置,和它分布的走向圖。
鋼結構檢測的工序在理清重要的檢測項目之后,會變得快捷簡單,所花費的時間也比較短,且找出的問題會更加具有針對性。無論鋼結構檢測選擇哪種類型的公司,自己在心中做到心中有數就能看懂檢測的全過程,有助于整個檢測項目的快速開展和結束。
公司連續幾年被深圳市質量檢驗協會、深圳市建筑檢測行業協會接納為會員單位,公司多名被錄入深圳市建設局房屋安全專家庫,并聘為深圳市房屋安全檢測專家。公司現有各類、等工程技術人員28名,全部經省級主管部門培訓合格、持證上崗。公司占地面積800余平方米,注冊資金為500萬元,擁有各種先進的檢測試驗儀器設備40余臺套,具備對主體結構工程現場檢測、建筑(構筑)物安全檢測和評估的能力,能為社會提供優質的技術服務。 公司業務范圍:浙江省,安徽省,江西省,天津,上海,北京,河北省,江蘇省,山東省,內蒙古,重慶,湖南省,湖北省,四川省,寧夏,福建省,廣西省,廣東省,深圳,陜西省,青海,甘肅,云南省,遼寧省,海南省,吉林省,黑龍江,。 公司承接全國:廠房結構安全性檢測、廠房驗廠檢測、廠房承載力檢測、危房鑒定、舊房屋安全檢測、酒店賓館房屋檢測、建筑檢測質量檢測、鋼結構工程檢測、、鋼結構廠房檢測、民房安全檢測、幼兒園安全檢測賃檢測報告、光伏荷載檢測、煙囪結構安全檢測、學校抗震、牌安全檢測、房屋安全檢測。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——什么是屋面光伏:
一、屋頂光伏發電系統概述
光伏發電系統視其安裝位置的不同可以分為兩種,一種是安裝在建筑外墻位置的側面光伏發電系統,另一種是安裝在屋頂的屋頂光伏發電系統。其中以后者更為常見,因為這種光伏發電系統可以后續添加,具有更高的適性,即使是太陽能瓦片這種對設計有較高要求的光伏發電系統,也只需要在建筑屋頂進行少量的后期設計改造就能實現。基于上述原因,屋頂光伏發電系統擁有更高的應用普及價值。
二、屋頂光伏發電系統在我國的發展現狀
(一)我國屋頂光伏發電系統的技術發展現狀
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。
二、屋面光伏荷載報告——承接以下全國業務范圍:
安全性:
(1)在房屋增加樓面荷載、進行加層擴建或進行改造裝修前,對結構進行必要的抽樣檢測、對結構的承載力進行核算、對建筑物的安全性進行,為進一步的決策或加固設計提供建議。
(2)受火災、臺風、地震、白蟻侵蝕、化學腐蝕、意外撞擊、地基變形等原因導致房屋結構損傷后,對結構受損范圍和受損程度進行檢測評估、對結構的承載力進行核算、對建筑物的安全性進行,為進一步的決策或加固設計提供建議。
(3)在施工場地周邊的建筑物,為了判別其在施工前后的安全性、判斷受損程度、分析受損原因,在施工前后需要對建筑物進行安全性。
(4)臨時性房屋需要延長使用期的時候,對建筑物的安全性進行,為后續使用年限提供建議。
(5)作為營業性場所、旅館業等公共場所的建筑,需要在許可審批前進屋的安全性
(6)對其它懷疑其工程質量、結構安全性的各類建筑,對建筑物進行檢測、對結構的承載力進行核算、對建筑物的安全性進行。
可靠性: (同時包括安全性和使用性)
(1)建筑物大修前的全面檢查。
(2)對重要建筑物需要進行定期檢查時,對建筑物的安全性和使用性進行。
(3)建筑物改變用途或使用條件前,對建筑物的安全性和使用性進行。
(4)建筑物達到設計使用年限需繼續使用時,對建筑物的安全性和使用性進行。

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。深圳市住建工程檢測有限公司
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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。

一、屋面光伏荷載報告實例:
成都省某加工廠一廠房,該廠房為單層,采用單跨雙坡門式剛架,剛架跨度18m,柱高6m;共有12榀剛架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震設防列度為6度,設計地震分組為組,設計基本地震加速度值0.05g。剛架平面布置見圖1(a),剛架形式及幾何尺寸見圖1(b)。屋面及墻面板均為聚氨酯復合保溫板;考慮經濟、制造和安裝方便,檁條和墻梁均采用冷彎薄壁卷邊C型鋼,間距為1.5m,鋼材采用Q235鋼,焊條采用E43型。
(一)荷載取值計算
1.屋蓋荷載標準值(對水平投影面)
YX51-380-760型彩色壓型鋼板0.15 KN/m2
50mm厚保溫玻璃棉板0.05 KN/m2
PVC鋁箔及不銹鋼絲網0.02 KN/m2
檁條及支撐0.10 KN/m2
剛架斜梁自重0.15 KN/m2
懸掛設備0.20 KN/m2
合計0.67 KN/m2
2.屋面可變荷載標準值
屋面活荷載:按不上人屋面考慮,取為0.50 KN/m2。
雪荷載:基本雪壓S0=0.45 KN/m2。對于單跨雙坡屋面,屋面坡角
α=5°42′38″,μr=1.0,雪荷載標準值Sk=μrS0=0.45 KN/m2。
取屋面活荷載與雪荷載中的較大值0.50 KN/m2,不考慮積灰荷載。
3.輕質墻面及柱自重標準值(包括柱、墻骨架等)0.50 KN/m2
4.風荷載標準值
按《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CE102:2002附錄A的規定計算。
基本風壓ω0=1.05×0.45 KN/m2,地面粗糙度類別為B類;風荷載高度變化系數按《建筑結構荷載規范》(G009-2001)的規定采用,當高度小于10m時,按10m高度處的數值采用,μz=1.0。風荷載體型系數μs:迎風面柱及屋面分別為+0.25和-1.0,背風面柱及屋面分別為+0.55和-0.65(CE102:2002中間區)。
5.地震作用
據《全國民用建筑工程設計技術措施—結構》中第18.8.1條建議:單層門式剛架輕型房屋鋼結構一般在抗震設防烈度小于等于7度的地區可不進行抗震計算。故本工程結構設計不考慮地震作用。
二、屋面光伏荷載報告——結構分析:
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。

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。
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