一、认定
我公司通过了认可监督管理会和省级质量技术监督部门依据有关法律法规和标准、技术规范的规定,对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的价许可。
二、检验检测机构
我公司是依法成立,依据相关标准或者技术规范,利用仪器设备、环境设施等技术条件和专注技能,对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验检测的专注技术组织。
三、认定审
我公司通过了认可监督管理会和省级质量技术监督部门依据《中华共和国行政许可法》的有关规定,自行或者委托专注技术价机构,组织审人员,对检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合《检验检测机构认定审准则》和审补充要求所进行的审查和考核。
我检验检测机构及其人员承诺“遵守国家相关法律法规的规定,遵循客观立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。严格按照《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880)对检验检测机构提出了开展检验检测活动有关诚信的基本要求,建议检验检测机构参考使用。
作为古老而又年轻的城市传播形态,户外伴随城市一路走来。户外是城市景观的重要内容,也是城市形象的窗口。与此同时,那高高在上的牌也成为一种威慑,不知哪阵风没刮好,它就掉下来,成为无法躲避的“不”。
问题户外牌成安全隐患的原因:
1.设施结构不规范
部分户外经营单位没有按照相关钢结构设计制作规程进行户外设施的设计制作安装,制作工艺简单、粗糙,在没有认真探明结构基础承载地质,没有充分考虑设施所在建构筑物的承载能力、设施抗风能力等因素的情况下就进行制作安装,给设施和建筑本身带来安全隐患。
2.设施防雷措施不到位
设施设计制作却没有考虑防雷措施,没有将设施纳入所在建筑的防雷系统,极有可能造成雷击事故。
3.设施用电不规范
一是一些设施电器设备安装极不规范,用电线路乱拉乱接,没有按照规程安装正规的配电箱柜,没有对接电线路进行穿管保护,明线直接在外,极易造成电力事故;二是少数设施于高压电力设施安全距离不够,直接影响公用电力设施的安全使用。
4.设施用材不合格
部分制作单位为了降低成本,在设施用材上采用型偏小的型材,减少设施主体钢结构的用材数量,建成后的设施达不到基本的抗风、抗震效果,降低了设施的安全系数。
5.设施日常维护不到位
多数户外企业或对户外设施的支座混凝土结构、支座连接螺栓、钢结构的定期检查维护不正常,设施普遍存在设施主体老化、表面锈蚀现象,随着户外设施使用时间的增长,结构受到气候条件变化,环境侵蚀或其他外界因素影响,容易造成结构损伤,焊点脱落等安全隐患。
要想解决这一难题,根源在于市场的规范化,搭建专注户外媒体。相信,只要众人一起努力,美好的很快就会到来。
结构安全复核计算户外牌的安全检测中应对钢结构的设计图纸和计算书给予强度,刚度和稳定(包括抗倾覆)验算复核,但如检测的结构与设计图纸不符或者无计算书则应重新给予结构计算、复核。
1、结构安全复核计算方法
1)原钢结构的设计图纸与计算书比较完善的情况下.而且现场钢结构的勘察与设计图纸又基本符合,这时可以参照原计算书与设计图纸进行安全复核计算。复核的主要内容:对各构件与连接件进行强度、刚度与稳定复核计算.牌整体倾覆稳定性验算与支座的约束反力计算,以及钢结构与基础之间连接件的强度验算与混凝土基础的强度验算。
2)原钢结构的设计图纸与计算书比较完善,但现场钢结构的勘察与设计图纸略有不同,这时可以按现场钢结构的勘察实际结构.并参照原计算书的情况下,按现行设计规程的要求,重新确定户外牌的风荷载与其他主要荷载值.然后运用刚体静力学的平衡方程来计算牌倾覆稳定性.并求解出支座的约束力,再将户外牌的钢结构分解成若干平面桁架,平面钢架结构,按结构力学求解出各构件杆与节点处的轴向力、剪力、弯矩值,随后按钢结构设计规范与《规程》中的设计规定,对各构件与连接件进行强度、刚度与稳定复核。除此之外。还要按空间钢结构的要求来复核各个平面结构的联结杆、剪刀支撑强度、稳定与连接节点的构造要求。所有户外牌的钢结构计算必须满足强度、刚度、稳定(包括倾覆稳定性)的技术要求。接着再根据求解到支座约束反力来验算联接件的强度与混凝土基础与强度。
3)如原钢结构的图纸与现场钢结构的勘察差异较大,而且原计算书又不完善的情况下,甚至设计图纸仅是粗糙的草图。这时应该对现场钢结构重新勘绘.详细画出钢结构实际图纸,必要时应由户外牌的所有权单位请有钢结构设计单位确认后.再进行户外牌钢结构的安全计算。所有的户外牌钢结构安全计算必须明确给出强度、刚度、稳定(包括倾覆稳定性)是否满足设计要求的结论性意见,对不满足设计要求的构件应有具体的计算步骤说明,必要时应提供增强构件承载能力的计算方案与计算结果。
2、结构安全计算程序户外牌钢结构可以使用现有的钢结构计算程序进行分析。计算一般分成结构的线性计算和非线性计算,线性计算针对户外牌钢结构的强度、刚度、位移进行计算;非线性计算还可以对整体钢结构的稳定进行复核。由于目前很多牌存在着安全隐患,牌的安全事故和由此引起的责任纠纷在全国各地越来越多。因此。有关管理部门与牌应对户外牌的安全引起关注,特别应该对牌的定期安全检测给予足够的重视。从源头上控制户外牌质量安全事故的发生。
目前,在很多建筑物上面都有各种牌。这些牌的构架多是由小尺寸的型钢焊接做成。钢构架负担的竖向荷载包括构架本身和牌上的铝合金板,以及霓虹灯或其它材料的重量。由于荷载比较小,所以这些钢构架一般都不进行计算分析,而是凭经验选用尽量小的型钢来做,以方便吊装和制作。值得注意的是,牌的面积通常都有上百个平方米,尽管其竖向荷载比较小,但在风力作用下,其水平荷载却可能很大。所以在突刮阵风的时候,经常可以看见一些牌被吹翻或吹坏,掉落在地上,造成不小的损失,甚至人身伤亡。尤其是那些位于建筑顶部的牌,风荷载就更大了。 我公司是经省工商行政注册成立,属有限责任公司,公司为法人单位,取得省住房和城乡颁发的“建设工程质量检测机构证书”和省质量技术监督局颁发的“检验检测机构认定证书”。
该牌位于深圳市福田区福强路深荣大厦裙楼西侧墙体,为钢架结构。牌面板长为25.0m,宽为6.0m,主要承重构件采用焊接方钢形钢管组成,牌面板下部以阳台和钢管作为支撑。受深圳市名津有限公司委托,我公司于2017年06月对该牌钢架结构安全性进行了现场检测,根据现场检测数据进行分析估,出具结构安全性检测检测报告。
1、根据委托方的委托,对该牌的结构检测检测内容如下:
(1) 钢架结构布置检查与轴线尺寸检测;
(2) 钢架结构构件截面尺寸检测;
(3) 钢架结构外观质量检查;
(4) 牌结构安全性估。
2、对该牌的检测主要依据以下标准进行:
(1) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004);
(2) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001);
(3) 《建筑抗震设计规范》(G011-2010);
(4) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012);
(5) 《钢结构设计规范》(G017-2003);
(6) 《户外设施钢结构技术规程》(CE 148:2003);
(7) 《民用建筑性检测标准》(GB 50292-1999);
该工程为洛阳某农机生产车间,长132m,跨度2x21.5m。主钢架顶标高为13.00m跨作用有两台5T吊车,第二跨作用有两台lOT吊车,牛腿标高为lOm。本工程位于7度抗震设防区,基本风压0.45KN/n/,基本雪压为0.40KN/n~。与普通轻钢结构厂房有所不同的是本工程端部两开间为钢结构夹层,夹层高5m,夹层主梁跨度7.2m,夹层楼面为压型钢板混凝土楼面,活荷载为5KN/n/。
本工程夹层柱轴网布置尺寸为6x7.2m左右,利用主厂房钢柱支撑平台荷载。设计时先用三维建模计算平台梁柱,为使模型相对准确和后序提取二维模型时相对方便、准确,在建模时设计者把平台以上钢架部分及吊车荷载都已加载,用PKPM系列程序进行三维计算分析。之后又提取②轴线的一榀刚架模型进行二维补充计算,通过两者计算结果的比较,发现由于程序考虑结构的空间作用,用三维模型计算结果的应力比与二维模型计算结果相对较小,这里建议采用三维模型计算时,控制应力比不宜过于接近限值,根据经验控制在0.9即可。由于本工程平台沿厂房纵向仅有两跨,而且平台高5m,在进行三维分析时,平台纵向位移大,后来在上下边跨增加斜向型钢柱间支撑后,计算结果趋于正常。
对于这种布置的结构体系,厂房纵向计算没有统一明确的计算方法,对于平台纵向梁本工程直接采用三维模型计算的结果进行设计。这里值得注意的是平台夹层处厂房横向按复式刚架设计,没有平台的厂房开间处采用常见的单层刚架设计,两者的刚度是不同的,从设计理念上讲,这种结构布置厂房的结构体系不清晰。在水平荷载作用下时,钢结构体系要求的柱顶位移为1/500,而门式钢架体系无吊车时是1/60或1/100,有桥式吊车时是1/400或1/180。框架体系的整体刚度要大于门式刚架体系的整体刚度。
1、建筑、结构布置情况尺寸复核:为了正确掌握该区域的实际建筑、结构布置情况,在对现有资料进行查阅的基础上,根据现场实际情况,组织检测人员通过对受检区域的建筑轴线尺寸、主要结构构件尺寸、建筑与结构布置状况等的检测,查清该区域当前的结构承重体系和维修改造情况及现状,为正确价安全性能提供基本依据。
2、结构构件材料物理力学:混凝土强度的检测,采用回弹法,对混凝土抗压强度进行检测,测点随机且保证抽检率达20%。检测单元材料强度的推定,对混凝土应采用数理统计的方法推定,取95%保证率。
3、受检区域使用荷载的调查:对受检区域荷载及使用活荷载进行调查分析,荷载调查包括大型仪器设备布置、水电暖设备及使用活荷载等的全面调查。使用荷载根据标准《建筑结构荷载规范》(G009-2001)2006版确定。
4、受检区域完损状况检测:全面检测受检区域的损坏状况,主要包括开裂、变形、磨损、锈蚀等。
5、厂房倾斜和沉降情况的检测:采用Leica WILD NA2型高精度水准仪+Leica平板测微器对厂房相对不均匀沉降趋势进行测量。
6、对厂房的整体质量进行估。
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