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深圳市住建工程检测有限公司 提供:房屋承重检测 、厂房验收检测、厂房验厂检测 、 厂房外资验厂检测鉴定、钢结构质量检测、建筑工程质量检测、厂房楼面承重检测、钢结构厂房质量安全检测、钢结构厂房承重检测、房屋补办房产证检测、结构加固工程的施工及上门、东莞厂房客户验厂检测等服务。

    恩施屋顶光伏安全检测鉴定报告 经验丰富

    更新时间:2025-01-10   浏览数:277
    所属行业:生活服务 装修装饰 房屋检测
    发货地址:广东省深圳市宝安区  
    产品数量:9999.00个
    价格:面议
    品牌 分类房屋检测 数量100000000 种类可靠性鉴定 功能房屋检测单位
    厂房钢结构检测鉴定
    1)、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。
    2)、对属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:
    ⑴、国外进口钢材;
    ⑵、钢材混批;
    ⑶、板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;
    ⑷、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
    ⑸、设计有复验要求的钢材;
    ⑹、对质量有疑义的钢材。
    厂房钢结构检测鉴定,随着钢结构的不断发展,其造型及结构形式越来越复杂,这给钢结构设计和施工带来了新的挑战。为了促进行业发展,钢结构施工应加强施工现场管理,并应在施工组织设计、方案、技术措施等方面进行研究和总结,钢结构各主要环节的质量控制非常重要,只有抓好关键环节,才能确保工程质量。
    本公司建筑钢材质量监督检验中心是质检总局授权的建筑材料领域的级质检机构,获得计量认证(C)、实验室认可(CNAL)、中心认可(CAL)证书,承检建筑钢材、钢结构配件、纤维材料等产品检验、,具有仲裁、和解决建筑钢材重大技术和质量问题的能力。本公司工业建筑诊断与改造工程技术研究中心是土木建筑诊治技术领域的级工程技术研究中心。拥有一批素质高、经验丰富的高中级工程技术人员和一系列配套的技术装备。在建筑工程质量检验、土木建筑结构可靠性评估、结构加固改造修复、预应力工程、核电站安全壳结构试验与评定、大型工程结构动静态测试等多种施工技术控制、混凝土结构耐久性防护修复材料等技术领域处于国内行列。在建筑、诊断与改造领域,我院具有国内的技术水平,具有丰富的诊断工程实践经验,深厚的诊断理论及技术积累,有批经验丰富、敬业奉献的检测人员和一系列配套的技术设备,具备组织实施大型厂房检测、的能力。深圳市工程技术有限公司竭诚为您服务,承接全国业务范围,提供免费技术服务,联系电话:-, 李工
    一、屋面光伏荷载报告——拟在屋面加设太阳能光伏板,为了解该厂房安全现状与增加太阳能光伏板之后的厂房的安全状况,对房屋主体结构检测,判断房屋的安全性能并提出合理的加固处理建议,为厂房后期使用提供可靠的安全**。
    根据房屋质量检测的相关规定,针对受检房屋的特点和实际状况,本次检测的主要内容包括:
    (1)厂房历史及使用情况调查;
    (2)现场结构图纸测绘;
    (3)厂房外观质量缺陷及结构损伤检测;
    (4)钢结构构件材料强度检测;
    (5)变形测量(房屋沉降、柱垂直度、梁挠度);
    (6)主体结构承载能力验算;
    (7)综合评估分析。
    二、屋面光伏荷载报告——与地面光伏电站相比,分布式电站面临更大的困难。分布式光伏按照安装区域不同,大体分为商业型和居民型。
    广东爱康太阳能科技有限公司战略规划部经理沈昱在接受《能源》采访时表示,在园区内找到合适的屋顶,是比较困难的事情。一般而言,光伏电站企业经营时间长达25年,而屋顶所属企业可能面临3年或5年出现更替的现象,甚至企业倒闭,则面临发出来的电销售难的问题。另外,对于居民屋顶,想要在自己家楼上装电站,首先要去物业备案,还要争得同一栋楼其他住户的同意,比较麻烦。 
      问题 
      由于国内分布式光伏电站尚未形成有效的盈利模式,加之屋顶本身的制约因素,往往致使投资和收益不成比例。这也让投资者对国内分布式光伏电站颇为犹豫。 
      储能市场空白 
      分布式光伏如果真正推广,一个无法回避的问题就是解决储能。能源研究所研究员时?丽强调说,特别是对于住宅太阳能光伏用户来说,完善的储能机制才能真正实现效益的化。目前来看,如果和高峰电价,防止断电带来的风险,甚至减少电力的浪费相比,储能市场则是一片空白。 
      标准并不健全 
      此前,工信部的《光伏制造行业规范条件》,只是针对光伏组件制造生产领域进行了规范,而对于光伏系统其他的必要设备特别是涉及到光伏发电系统具体的安装时,并没有明确的规范。如国内甚至没有自己的光伏并网逆变器认证,有的仍是此前的金太阳认证。 
      热岛效应 
      随着分布式光伏的大量出现,或引发“热岛效应”。有表示,目前国内大力推广的分布式光伏电站主要集中于东部沿海人口密集,经济发达的区域。随着大量分布式光伏电站的建设,将导致城市气温的升高,而这可能会带来一定的安全风险。如果引发火灾,届时如何处置都需要注意。
    恩施屋顶光伏安全检测鉴定报告
    屋面光伏荷载报告——检测内容:
    1)详细研究相关文件资料。
     
     2)详细调查结构上的作用和环境中的不利因素,以及它们在目标使用年限内可能发生的变化,必要时测试结构上的作用或作用效应。
     
     3)检查结构布置和构造、支撑系统、结构构件及连接情况,详细检测结构存在的缺陷和损伤,包括承重结构或构件、支撑杆件及其连接节点存在的缺陷和损伤。
     
     4)检查或测量承重结构或构件的裂缝、位移或变形,当有较大动荷载时测试结构或构件的动力反应和动力特性。
     
     5)调查和测量地基的变形,检测地基变形对上部承重结构、围护结构系统及吊车运行等的影响。必要时可开挖基础检查,也可补充勘察或进行现场荷载试验。
     
     6)检测结构材料的实际性能和构件的几何参数,必要时通过荷载试验检验结构或构件的实际性能。
     
     7)检查围护结构系统的安全状况和使用功能。
     
     8)可靠性分析与验算,应根据详细调查与检测结果,对建、构筑物的整体和各个组成部分的可靠度水平进行分析与验算,包括结构分析、结构或构件安全性和正常使用性校核分析、所存在问题的原因分析等。在工业建筑可靠性中,若发现调查检测资料不足或不准确时,应及时进行补充调查、检测。
     屋面光伏荷载报告——材料强度检测方法: 
    1 非破损检测方法 method of non-destructive test
     
    在检测过程中,对结构的既有性能没有影响的检测方法。
     
    2 局部破损检测方法 method of part-destructive test
     
    在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。
     
    3 回弹法 rebound method
     
    通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度匀质性的方法。
     
    4 超声回弹综合法 ultrasonic-rebound combined method
     
    通过测定混凝土的超声波声速值和回弹值检测混凝土抗压强度的方法。
     
    5 钻芯法 drilled core method
     
    通过从结构或构件中钻取圆柱状试件检测材料强度的方法。
     
    6 超声法 ultrasonic method
     
    通过测定超声脉冲波的有关声学参数检测非金属材料缺陷和抗压强度的方法。
     
    7 后装拔出法 post-install pull-out method
     
    在已硬化的混凝土表层安装拔出仪进行拔出力的测试,检测混凝土抗压强度的方法。
     
    8 贯入法 penetration method
     
    通过测定钢钉贯入深度值检测构件材料抗压强度的方法。
     
    9 原位轴压法 the method of axial compression in situ on brick wall
     
    用原位压力机在烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体抗压强度的方法。
     
    10 扁式液压**法 the method of flat jack
     
    用扁式液压千斤顶在烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体的压应力、弹性模量、
     
    抗压强度的方法。
     
    11 原位单剪法 the method of single shear
     
    在烧结普通砖墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪测试,检测砌体抗剪强度的方法。
     
    12 双剪法 the method of double shear
     
    在烧结普通砖墙体上对单块顺砖进行双面抗剪测试,检测砌体抗剪强度的方法。
     
    13 砂浆片剪切法 the method of mortar flake
     
    用砂浆测强仪测定砂浆片的抗剪承载力,检测砌筑砂浆抗压强度的方法。
    恩施屋顶光伏安全检测鉴定报告
    我国的光伏产业虽然在近些年呈现欣欣向荣的发展趋势,但从总体技术水平来看仍处于初期的发展培育阶段,相关技术远远称不上成熟。目前来看,我国的光伏发电技术有如下几个特征:其一,能量转换率低。这是目前制约我国光伏发展的主要因素,也是要面对的要问题。我国的光伏发电系统通常只有10%到15%的实际转换率,过低的转换率令光伏发电的成本居高不下,大大降低了技术实用性。直到2010年推出了转换率达到26%的聚光光伏发电技术,这种状况才有所好转,但提高能量转换率依然是光伏发电的要技术目的。其二,技术应用化程度不高。我国目前有相当一部分研究机构在进行光伏发电系统的研究,包括光伏企业、各个大学的实验室等,但这些机构中有相当一部分重理论,轻实践,获得的技术成果局限于实验室里,应用程度不高。还有部分研究人员的光伏技术研究与实践缺乏联系,偏离目前对光伏发电系统的实际需求,导致研究成果的社会能效不大。其三,环境能效相对成熟。我国目前常用的屋顶光伏发电系统理论寿命普遍**过十年,其能量回收周期则大致在三年左右。所以仅从环境能效上来看,我国的光伏发电系统还是有相当水准的,能够在环保节能方面发挥相当大的作用。深圳市工程技术有限公司竭诚为您服务,承接全国业务范围,提供免费技术服务,联系电话:-, 李工
    一、屋面光伏荷载报告——屋面光伏荷载检测过程:
    1、检测目的、范围和内容
    拟在屋面加设太阳能光伏板,为了解该厂房安全现状与增加太阳能光伏板之后的厂房的安全状况,对房屋主体结构检测,判断房屋的安全性能并提出合理的加固处理建议,为厂房后期使用提供可靠的安全**。
    根据房屋质量检测的相关规定,针对受检房屋的特点和实际状况,本次检测的主要内容包括:
    (1)厂房历史及使用情况调查;
    (2)现场结构图纸测绘;
    (3)厂房外观质量缺陷及结构损伤检测;
    (4)钢结构构件材料强度检测;
    (5)变形测量(房屋沉降、柱垂直度、梁挠度);
    (6)主体结构承载能力验算;
    (7)综合评估分析。
    2、主要技术依据
    (1) 《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T1172-1999);
    (2) 《建筑变形测量规程》(JGJ8-2016);
    (3) 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);
    (4) 《钢结构工程施工质量验收规范》(G205-2001);
    (5) 《建筑结构荷载规范》(G009-2012);
    (6) 《钢结构设计规范》(G017-2003);
    (7) 《钢结构检测与技术规程》(DG/TJ08-2011-2007);
    (8) 《金属材料里氏硬度试验方法》(GB/T17394.1-2014)。
    二、屋面光伏荷载报告——承载力验算
    1、 计算参数
    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。
    恩施屋顶光伏安全检测鉴定报告
    一、屋面光伏荷载报告实例:
    成都省某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为组,设计基本地震加速度值0.05g。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5m,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。
    (一)荷载取值计算
    1.屋盖荷载标准值(对水平投影面)
    YX51-380-760型彩色压型钢板0.15 KN/m2
    50mm厚保温玻璃棉板0.05 KN/m2
    PVC铝箔及不锈钢丝网0.02 KN/m2
    檩条及支撑0.10 KN/m2
    刚架斜梁自重0.15 KN/m2
    悬挂设备0.20 KN/m2
    合计0.67 KN/m2
    2.屋面可变荷载标准值
    屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为0.50 KN/m2。
    雪荷载:基本雪压S0=0.45 KN/m2。对于单跨双坡屋面,屋面坡角
    α=5°42′38″,μr=1.0,雪荷载标准值Sk=μrS0=0.45 KN/m2。
    取屋面活荷载与雪荷载中的较大值0.50 KN/m2,不考虑积灰荷载。
    3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)0.50 KN/m2
    4.风荷载标准值
    按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CE102:2002附录A的规定计算。
    基本风压ω0=1.05×0.45 KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》(G009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处的数值采用,μz=1.0。风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0.25和-1.0,背风面柱及屋面分别为+0.55和-0.65(CE102:2002中间区)。
    5.地震作用
    据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中*18.8.1条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度的地区可不进行抗震计算。故本工程结构设计不考虑地震作用。
    二、屋面光伏荷载报告——结构分析:
    一、结构或构件的验算应按现行标准执行。一般情况下,应进行结构或构件的强度、稳定、连接的验算,必要时还应进行疲劳、裂缝、变形、倾复、滑移等的验算。
    对现行规范没有明确规定验算方法或验算后难以判定等级的结构或构件,可结合实践经验和结构实际工作情况,采用理论和经验相结合(包括必要时进行试验)的方法,按照现行标准《建筑结构设计统一标准》进行综合判断;
    二、结构或构件验算的计算图形应符合其实际受力与构造状况;
    三、结构上的作用及作用效应分项系数及组合系数应分别按本标准*3.0.2条和*3.0.3条确定,并应考虑由于变形、温度等因素造成的附加内力;
    四、当材料种类和性能符合原设计要求时,材料强度应按原设计值取用。
    当材料的种类和性能与原设计不符或材料已变质时,材料强度应采用实测试验数据。材料强度的标准值应按现行标准《建筑结构设计统一标准》有关规定确定。
    取样时不得损害结构的正常工作;
    五、当混凝土结构表面温度长期大于60℃,钢结构表面温度长期大于℃时,应考虑温度对材质的影响;
    六、验算结构或构件的几何参数应采用实测值,并应考虑构件截面的损伤、腐蚀、锈蚀、偏差、断面削弱以及结构或构件过度变形的影响。
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