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丹東屋頂電站荷載檢測備案報告 報告
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產品描述

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。
屋面光伏荷載報告檢測依據的規范:
(1) 《民用建筑可靠性標準》(G292-1999)
(2) 《工業建筑可靠性標準》(G144-2008)
(3) 《建筑抗震標準》(G023-2009)
(4) 《房屋完損等級評定標準》(城住字[84]第678)
(5) 《危險房屋標準》(JGJ125-99,2004年版)
(6) 《城市危險房屋管理規定》(令[2004]第129)
(8) 《建筑結構可靠度設計統一標準》(G068-2001)
(9) 《混凝土結構設計規范》(G010-2002)
(10)《砌體結構設計規范》(G003-2001)
(11)《建筑地基基礎設計規范》(G007-2002)
(12)《建筑抗震設計規范》(G011-2010)
(13)《建筑地震破壞等級劃分標準》(1990)建抗字第377
(14)《建筑工程抗震設防分類標準》(G223-2008)
(15)《建筑結構荷載規范》(G009-2001,2006年版)
(16)《建筑變形測量規程》(JGJ/T8-2007)
(17)《建筑結構檢測技術標準》(GB/750344-2004)
(18)《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》(CE03:2007)
(19)《回彈儀評定燒結普通磚強度等級的方法》(JC/T796-1999)
屋面光伏荷載報告—有關知識:
屋頂面積直接決定光伏發電項目的容量,是基礎的元素,屋面上是否存在附屬物,如風樓、風機、附房、女兒墻等,設計時需要避開陰影影響。屋面朝向決定著光伏支架、組件、串列、匯流箱的布置原則,比如東西走向的屋面,背陰面的方陣是否需要設置傾角,組件串聯時陰陽兩面盡量避免互連,匯流箱及逆變器直流輸入輸入盡量為同一屋面朝向的陣列。屋面材質基本分為彩鋼瓦、陶瓷瓦、鋼混等,其中彩鋼瓦分為直立鎖邊型、咬口型(角馳式,呈菱形)型、卡扣型(暗扣式)型、固定件連接(明釘式,梯形凸起)型。前兩種需要轉接件,后兩種需要打孔固定;陶瓷瓦屋面既可以使用轉接件,也可以不與屋面固定,利用自重和屋面坡度附著其上;鋼混結構屋面一般需要制作支架基礎,基礎與屋面可以生根也可以不生根,關鍵考慮屋面防水、抗風載能力、屋面設計荷載等因素。屋面的設計使用壽命決定光伏電站的使用壽命。屋面荷載屋面荷載大體分為荷載和可變荷載。荷載也稱恒荷載,指的是結構自重及灰塵荷載等,光伏電站安裝在屋面后,需要運營25年,其自重歸屬于恒荷載,因此,在項目前期考察時,需要著重查看建筑設計說明中恒荷載的設計值,并落實除屋面自重外,是否額外增加其他荷載,如管道、吊置設備、屋面附屬物等,并落實恒荷載是否有余量能夠安裝光伏電站??勺兒奢d是考慮極限狀況下暫時施加于屋面的荷載,分為風荷載、雪荷載、地震荷載、活荷載等,是不可以占用的。情況下,活荷載可以作為分擔光伏電站荷載的選項,但不可以占用過多,需要具體分析。
丹東屋頂電站荷載檢測備案報告
屋面光伏荷載報告——根據工程實際,屋面常規可分為混凝土屋面、瓦屋面和彩鋼板屋面。
根據屋面的不同,組件支架與屋面的固定可采用不同的方式。
(1)混凝土屋面。
混凝土屋面常規荷載余量比較大,為獲取大發電量,常規采用支架做出一定傾角,太陽能組件固定在支架上。支架構成如圖1。
采用傾角安裝的太陽能組件,除考慮組件和地區的雪荷載外,風對組件的抗拔力是設計需要考慮的因數。以往的設計中,是采用防水螺栓將支架固定在屋面上。但此做破壞屋面防水,而且需要將原屋面破壞后再修復,成本較高。目前流行的設計是在支架底部設置混凝土砌塊,增加自重以抵御風吸力。
(2)瓦屋面。
國內住宅,特別是多層住宅屋面多為瓦屋面。在此屋面布置太陽能板,無法采用支架形式,且瓦屋面考慮排水,自身已有坡度。所以在瓦屋面上,太陽能組件一般沿屋面坡度平鋪。瓦片無法固定組件,組件需要采用固定件固定在屋面梁內。
(3)鋼屋面。
鋼屋面因自身承載力較小,布置太陽能組件首先要復核原屋面荷載是否能滿足設計要求。因為荷載問題,太陽能系統的輕量化就是在鋼屋面上布置太陽能組件的關鍵點。組件自身質量已固定,可調整范圍不大。組件的固定為減少質量,一般不采用支架,而采用成品的夾具。
屋面光伏荷載報告——結構可靠度分析: 
1.影響結構可靠性的因素 
影響結構可靠性原因在實際的操作中有很多種,其中主要的原因有兩個方面,一方面是結構本身對不同的作用效果的抵抗情況,另一方面是結構對自身所承受到的不同壓力來自于外界的作用。施加在結構上的不同的作用會在支座處生成反壓力,而且同時會導致結構產生內力、變形、傾覆和滑移。 
2.結構的可靠度分析 
結構的可靠度指的是什么呢,簡單地說就是一個結構所能夠承受的時間問題,打個比方說,一個工程一個結構的可靠時間是有規定的,而且這個規定是在特定的范圍之內以及特定的條件之下的,并且可以完成的所預定的功能的一個概率,這樣來看呢,結構的可靠度是結構可靠性的一個概率度量。也就是說結構的可靠度是對結構的可靠性有一種規定好的概述。在不同的隨機原因的影響下,結構完成的預先規定的功能的能力是不能確定的。所以結構的可靠度就只能用概率來表示了,因為結構失去作用是一個非常小的事件,失去作用的概率對結構的可靠度的把握也就顯得更加的明顯,所以一般在學術上或者學習上大部分的情況都會用概率來表示結構的可靠度。  
3.荷載值確定工作中存在的不足 
當下我國建筑結構設計荷載值的確定工作展開的過程中,存在的不足主要體現在如下幾個方面。首先,設計人員自身的化素養較為欠缺,知識的不夠完善使得具體工作在展開時往往不夠細致,荷載值的確定也缺乏準確度。其次,對于荷載取值工作的不夠完善,缺乏一套健全的監督體系,這也是使得許多工作展開不夠細致的原因。此外,現階段我國用于建筑結構荷載設計的方式仍然較為單一,這也是使得一些工作落實的不夠到位的一個原因。
丹東屋頂電站荷載檢測備案報告
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 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——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保障。
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。
丹東屋頂電站荷載檢測備案報告
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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