1.安全检测:厂房性安全检测分正常使用性检测和结构安全性检测。
2.性检测:分工业建筑性检测、民用建筑性检测、古建筑性检测、高层建筑性检测等。
3.品质性检测:分常规性品质检测、接管验收(收楼)检测、商品住宅性能认定等。
4.抗震检测:主要是抗地震检测和共振现象检测。
5.受灾房检测:分火灾房检测,水灾房检测,风灾房检测,震灾房检测,雷击房检测等。
7.损坏赔偿检测。
8.既有房屋的原状检查和绘图。
9.旧房加设电梯的检测。
10.专项技术检测: 增层增荷、 改变用途、加固维修改造(含征地骑线楼拆余部分的加固、耐久性和剩余使用年限估、建造年代构部件新旧程度和抗力估、适修性及经济性估、毗连场地施工影响(含挖土、抽水、打桩、拆房、 爆破、机械振动等) 的检测、二次装修工程影响的检测、修建加固工程、征地拆房措施和质量估、突发性汽车撞楼、等造成建筑损坏的建筑物检测估。
1、建筑结构性及使用检测;
2、房屋租赁前检测及质量检测;
3、自然灾害损坏房屋检测检测;
4、房屋改变使用功能检测检测;
5、房屋安全事故检测;
6、公共场所开业或年审安全检测;
7、建筑物的年限检测;
8、结构、构件的耐久性估;
9、房屋改建的结构安全检测;
10、房屋损坏趋势的监测;
11、灾后建筑物检测;
12、房屋抗震检测;
13、学校房屋抗震检测;
14、原有房屋增层、改建检测 ;
15、拆改房屋结构安全检测;
16、地基承载力测定;
17、工业厂房安全检测;
18、房屋完损等级定和安全检测;
19、资产估及物损检测估;
承重超载,一般包括房屋在建造时都有一个固定的承载管理能力进行数值,当需要在自家房屋放置一些大型仪器技术设备时,需要我们考虑自家房屋楼板的承重能力以及是否能够满足生产设备放置不同需求,当房屋的承重能力不满足市场需求时,房屋的基土层在附加应力影响作用下压密而引起的房屋地基表面下沉。过大的沉降,特别是不均匀沉降,甚至使房屋发生倾斜、开裂以致不能保证正常工作使用。不可损伤抗力的危害不可抗力的伤害,这意味着,除了房屋的自然损耗,悲惨的自然灾害,如影响:地震,水灾,火灾等。我公司进行不断学和成熟的技术。公司将始终坚持“质量,信誉”的宗旨,以科学的管理工作手段,雄厚的技术主要力量,将不断深化教育改革,创新激励机制,适应中国市场,全面经济发展,欢迎各界朋友莅临参观、和业务洽谈。
二级焊缝的为20%探伤,需要注意的是这里的20%对应工厂制作焊缝和现场安装焊缝计数方法不一样。
对于工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤。可以理解为,工厂制作的二级焊缝每一条都需要进行超声波探伤检测,当焊缝长度大于1000mm,小检测长度为整条焊缝长度的20%;当焊缝长度在200mm~1000mm之间,小检测长度为200mm;当焊缝长度小于200mm,按整条焊缝长度来检测。在实际探伤工作中有时候误认为工厂制作焊缝也按数量的20%抽检,这样理解是错误的。
对于现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。应理解为,按照焊缝的条数的20%数量进行抽检,但每条抽检的焊缝的检测长度可以参照工厂二级焊缝长度来进行。
焊接技术的实际意义
从钢结构工程的实际施工经验来看,焊机技术对于钢结构工程的质量有着非常重要的影响。具体来说,在顶棚的铺设过程中,需要用到大量的焊接结构。焊接作业有一定的危险性,因此,要选派的焊接技术工人,掌握好焊接的力度和技巧,保证按时保质的完成焊接任务,减少钢结构构件的消耗。
焊接工序的注意事项
1.每一个焊缝要一次性完成。在钢结构的焊缝焊接过程中,如果焊接技术工人面对的是一个焊缝,则需要注意一次性将其焊接好。如果在焊接过程中发生意外导致焊接连续作业中断,则再次对其进行焊接时要注意在预热之后进行。
2.在封闭状态下进行焊接,注意控制单次焊接的时间。焊接作业会不断产生火花,并且焊接作业使用电力和氧气,在这种情况下,为了降低不良天气因素对焊接工作造成的影响,因此,要尽可能在封闭的环境状态下进行焊接作业工作。单焊接作业不少于两个小时,同时要注意向工艺孔中吹入一定的氧气。
焊接技术工人在实际焊接作业时,要注意不能把焊接卡码等一系列临时设施焊接在母材上,否则会对母材造成较大的损伤,不仅影响钢结构工程的外观,也会在实质上对其质量造成不良影响。如果实际焊接作业的某一环节必须要使用这一方法,则为了限度地降低对母材的损伤,应该对母材进行一定的预热。
现准备在屋面加设光伏太阳能设备,根据的要求,综合现场检测的实际结构情况对该结构进行整体分析计算。
经检测,现场屋面做法为:(1)深蓝色彩钢夹芯板;(2)保温棉;(3)斜卷边Z形檩条。
验算荷载取值:恒载:0.3 kN/m2。
变更前活载:0.5 kN/m2(验算檩条);0.3 kN/m2(验算刚架)
变更后活载:0.83 kN/m2(验算檩条);0.63 kN/m2(验算刚架)
吊车荷载:5t(③~⑦轴每跨一台,)
基本风压:0.55kN/m2,地面粗糙度为B类
基本雪压:0.20kN/m2
不考虑地震作用
材料强度:主体钢结构按Q235;檩条、支撑按Q235。
2、门式刚架承载力验算
本次采用中国建筑科学研究院结构计算程序PKPM(V3.1版)系列软件STS模块对典型刚架(1-7/E轴)按实测结构布置及构件截面尺寸进行建模,并对该厂房进行结构承载力验算。计算模型见附图4。
(1)原结构荷载验算
验算结果表明,厂房原结构荷载作用下,钢柱作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比均小于1,满足承载力计算要求,GZ2、GZ6平面外稳定应力比大于1,不满足承载力计算要求;钢梁作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比、平面外稳定应力比均小于1,满足承载力计算要求。GZ2平面外稳定长细比不满足规范要求,其余各构件长细比均满足规范要求。验算结果参见附图5。
(2)屋面增加光伏板荷载验算
厂房在屋面增加光伏板荷载作用下,钢柱GZ3、GZ4作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比值、平面内稳定应力比、平面外稳定应力比小于1,满足承载力计算要求;GZ1、GZ2、GZ7平面内稳定应力比大于1;GZ2、GZ7平面内长细比不满足计算要求;GZ2、GZ5、GZ6平面外稳定应力比大于1,不满足承载力计算要求;GZ2平面外长细比不满足计算要求。钢梁平面内稳定应力比、平面外稳定应力比、作用弯矩与考虑屈曲后强度抗弯承载力比均大于1,不满足承载力计算要求。
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