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余姚市樓面鋪設光伏承重檢測方法

品牌: 深圳市住建工程檢測有限公司
服務項目: 屋面光伏承重檢測中心
檢測時間: 10-15個工作日
單價: 2.00元/平方米
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-11-24 06:05
最后更新: 2023-11-24 06:05
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詳細說明

余姚市樓面鋪設光伏承重檢測方法

屋頂光伏承載力檢測鑒定不滿足相關規范要求的,需要進行加固處理,以滿足后續使用要求:

加固的特點和原則
加固的特點
1、根據已建工程受客觀條件所約束, 針對具體現有條件進行加固設計和施工。

2、加固補強往往在不停產或盡量少停產的條件下施工, 要求施工速度快, 工期短。

3、施工現場狹窄、擁擠, 常受生產設備、管道和原有結構、構件的制約, 大型施工機械難以發揮作用。

4、施工常分段分期進行, 還會因各種干擾而中斷。

5、清理、拆除工作量大, 工程繁瑣復雜,并常常存在許多不安全因素。

加固的原則

1、從實際出發。

要根據對結構或構件的周密細致的性鑒定來確定加固的方案, 加固設計要考慮原結構和加固部分的實際受力情況。
2、消除隱患。

由于高溫、腐蝕、凍融、振動、地基不均勻沉降等原因造成的結構損壞,加固時須考慮消除、減少或抵御這些不利因素的有效措施, 以免加固后的結構繼續受害, 避免二次加固。

3、有效利用。

盡量保留和利用有**的結構, 避免不必要的拆除, 若需拆除也應考慮對拆除材料的回收及重新利用的可能。

4、方便施工。

加固方案應切實可行, 安全, 盡量減少施工難度。

5、美觀經濟。

加固方案設計應充分考慮建筑美觀, 盡量避免遺留加固痕跡。
加固結構的受力特征
加固結構的受力性能與未加固的普通結構有很大的區別。加固結構屬二次受力結構, 加固前原結構已受力, 尤其當結構因承載力不足進行加固時, 截面應力應變水平都很高, 新加部分在加固后并不立即分擔荷載, 而是在新增荷載下才開始受力。這樣, 整個加固結構在其后的*二次載荷受力過程中, 新加部分的應力、應變始終滯后于原結構的累積應力、應變, 當原結構達極限狀態時, 新加部分應力、應變水平可能還很低, 破壞時, 新加部分可能達不到自身的極限狀態。加固結構屬二次組合結構, 新舊兩部分整體工作、共同受力, 整體工作的關鍵, 主要取決于結合面的構造處理及施工方法, 由于結合面硅的粘結強度一般遠**硅本身強度, 在總體承載力上二次組合結構比一次整澆結構一般要低。對上述**種情況, 加固時若進行卸載,則由于應力、應變滯后現象得以降低, 乃至消失, 破壞時新舊兩部分就可進人各自的極限狀態, 結構的總體承載力可顯著提高。對于上述*二種情況, 可以通過對原結構的表面處理如用粘結劑, 鑿毛等, 焊接鋼筋, 采用微膨脹水泥等措施來改善新舊鹼的結合狀況, 使其達到共同作用。

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彩鋼瓦屋頂光伏檢測鑒定內容如下:
⑴資料的收集
包括圖紙、建筑物使用史、委托方反映存在的問題等。主要了解結構質式、原設計使用用途、是否存在改擴建情況、是否改變使用功能、現狀結構損傷情況、委托方要求如未來使用條件等。
⑵現場檢測
包括圖紙核對或圖紙缺失情況下的實地測繪;裂縫、變形和構件局部破損等結構損傷的詳細調查、量測,結合圖紙進行損傷原因的初步分析;根據初步原因分析制定合理的檢測方案并實施;在檢測數據的基礎上進行承載能力驗算及結構安全性評定。
2 檢測方案的合理制定
檢測方案應在結構損傷原因的初步分析基礎上制定,需借助較豐富的結構知識及工程經驗,主要解決損傷原因和損
傷程度,以便有針對性地采取處理對策,這通常需要對現狀結構的砼強度、幾何尺寸、實配主筋、實配箍筋等驗算參數進行現場檢測,并進行一定的計算分析。不同的損傷對結構驗算參數的要求不一樣。
⑴裂縫
由于砼結構的抗拉強度低,結構損傷后往往出現裂縫。針對裂縫形態以及發生的部位,應采取不同的檢測方案。如:
梁端區段出現斜裂縫,可主要對梁截面尺寸及梁端箍筋配置情況進行檢測;梁中間區段出現豎向倒“V”字形貫通裂縫,可主要對主筋配置情況進行檢測;主次梁連接位置出現“八”字形裂縫,可主要對主梁的附加筋進行檢測;梁側面出現“中間大、兩頭小”特征的豎向裂縫,可主要對腰筋配置情況進行檢測;框架梁兩端出現分別位于**面附近和底面附近的豎向裂縫,則可能由于不均勻沉降引起,與上部結構無關。根據檢測及驗算分析結果,即可從導致裂縫產生的主要原因著手,采取增設鋼筋、加大截面尺寸等方法進行補強,對裂縫進行修復。
⑵變形
結構變形較大時應進行計入變形影響的結構內力分析,為此,應對變形進行量測。若是結構整體變形,通常由于不均
勻沉降引起,且往往伴隨填充墻有規律地出現斜裂縫,在該情況下尚應進行沉降觀測,了解沉降是否已穩定;在沉降已穩定、計入變形影響的結構承載能力尚可且使用上未出現不適感的情況下,可不進行加固。
⑶構件局部破損
應根據局體破損情況而定,如梁受壓區砼局部破碎,可能由于**配筋引起,應對梁截面尺寸及梁主筋配置情況進行檢
測;火災后砼局部剝落,應測定構件的有效殘余截面積。
3 結構驗算分析應考慮已有結構不確定性因素的減少驗算分析是加固前結構鑒定的**環節,除結構僅出現典型非受力裂縫等少數情況外,受損結構均應進行驗算分析,包括出現不均勻沉降的結構,損傷與上部結構無關,也應對上部結構進行計入變形影響的結構內力分析。由于驗算分析對象為已有結構,在現場檢測工作完成后,在結構計算模型、幾何參數、鋼筋保護層厚度、材料強度、荷載等方面與擬建結構相比減少了諸多不確定性。在不降低結構度的前提下,從節約成本的角度出發,受損結構承載能力驗算應采用實際性指標進行,并遵循盡可能不加固或盡量降低加固水平的原則,驗算分析應考慮如下問題:
⑴荷載:包括以受損結構的預期繼續使用年限替代設計規范的設計基準期并由此確定風荷載和結構重要性系數,在
使用條件限定的情況下降低樓面恒、活載的分項系數等。
⑵材料強度:在抽檢數量較多且同類檢測數據離散較小的情況下,可降低材料性能分項系數。但也應考慮損傷對結構剛度的降低并導致結構內力重分布,使未受損構件應力增大。
4 現行驗算分析存在的問題
現行鑒定方法根據檢測數據進行驗算分析,進而評定結構安全性,如前所述,其中驗算分析是**環節,在對計算模
型進行假定后,從構件的截面計算著手,計算出構件的應力、應變水平。但這里常受兩方面不利因素影響:
⑴假定的計算模型存在偏差
受施工等因素影響,已有結構受力計算模型往往與原設計所采用的假定計算模型存在一定的偏差,如框架梁主筋的
水平錨固長度對節點的剛性假定很重要,但現行檢測手段無法對該指標進行檢測,僅通過常規推理和外觀檢查認為節點應該是剛性的;現有規范在不用結構的類似部位所采用的假定也存在偏差,例如對于單向連續板的端支座截面,當與梁整體連接時,依據《鋼筋砼連續梁和框架考慮內力重分布設計規程》(CECS51: 93)可取彎矩系數為- 1 /16;但對與梁整體連接的雙向板及單跨單向板,端支座截面彎矩通常假定為0,僅需配置構造鋼筋以抵抗支座的彈性嵌固作用。
⑵驗算方法不能真實反映受損結構的內力重分布結構由各個構件組成整體協調受力,單個構件損傷后剛度的降低將導致內力重分布,其余未受損構件的應力、應變水平將發生改變;現有驗算方法如有限元等只能盡可能準確地
對內力重分布進行分析,由于電算軟件編制的出發點不同,對于不同結構部位、不同構件其分析結果誤差也不一樣。現行驗算分析所得出的構件應力應變與真實水平不可能完全一致,從而對結構安全性評定造成影響。

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1、檢測項目
通過檢測房屋的質量現狀,按規定的抗震設防要求,對房屋在規定烈度的地震作用下的安全進行評估的過程。
2、適用范圍
未抗震設防或設防等級**現行規定的房屋,尤其是保護建筑、城市生命線工程以及改建加層工程。
3、檢測內容及過程
1)主要檢測參數有:
傾斜、沉降、裂縫、地基基礎、砌體結構構件、木結構構件、混凝土結構構件、鋼結構構件等,各參數的檢測一般為現場檢測。
2)非現場檢測項目有:
a.混凝土結構構件檢測中,混凝土鉆芯法檢測混凝土強度;
b.鋼結構構件檢測中,鋼材抗拉強度試驗法檢測鋼材試件抗拉強度,鋼材彎曲強度試驗方法檢測鋼材試件彎曲變形能力。
c.木結構構件檢測中,木材順紋抗壓、抗拉、抗剪強度試驗,木材抗彎強度及彈模量試驗,木材橫紋抗壓強度試驗。
3)檢測過程:
1、收集房屋的地質勘察報告、竣工圖和工程驗收文件等原始資料,必要時補充進行工程地質勘察。
2、全面檢查和記錄房屋基礎、承重結構和圍護結構的損壞部位、范圍和程度。
3、調查分析房屋結構的特點、結構布置、構造等抗震措施,復核抗震承載力。
4、房屋結構材料力學能的檢測項目,應根據結構承載力驗算的需要確定。
5、一般房屋應按《建筑抗震標準》G023-95,采用相應的逐級方法,進行綜合抗震能力分析。
抗震方法分為兩級。級以宏觀控和構造為主進行綜合評價,*二級以抗震驗算為主,結合構造影響進屋抗震能力綜合評價。
房屋滿足級抗震的各項要求時,房屋可評為滿足抗震要求,不再進行*二級;否則應由*二級抗震做出判斷。
6、對現有房屋整體抗震能力做出評定,對不符合抗震要求的房屋,按有關技術標準提出必要的抗震加固措施建議和抗震減災對策。

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