屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测机构
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产品描述

屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测机构:

屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测机构,本公司有广东省备案检测单位对检测报告数据的真实性、性负责。鉴定结论明确,能够反映整体结构满足安全使用的要求,租用部分结构满足开设网吧(或歌舞厅、游艺厅)、商铺、厂房、办公、住宅、工业、教室、幼儿园、医院门诊等不同用途的承载能力标准”;报告的审核人是,批准人必须是企业负责人,承担报告的法律责任。公司具备以下检测能力:力学检测、防水堵漏、钢结构制作、应力测试、金相检测、地基处理、滤板密封料、盐雾试验验、结构加固、BY灌浆料、涂料检测、司法鉴定、见证取样检测、房屋安全鉴定、高温冶炼设备检修、房屋检测、网吧、KTV检测、健身房、幼儿园结构安全检测 。屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测机构,深圳市住建工程技术有限公司竭诚为您服务,承接全国业务范围,提高免费技术咨询服务,联系电话:,

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一、屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测——关于屋面恒荷载:

屋面恒荷载主要由三部分组成:屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载

由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由屋面面层引起的屋面恒荷载,必须根据屋面面层的具体做法确定。由于屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,因此屋面面层的做法相对于楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。
(1)平屋面面层恒荷载计算
平屋面,又称找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下:
① 结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm,容重20kN/m3;
② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;
③ 保温层兼找坡层:一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处厚度必须满足热工要求、由专业计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15 kN/m3,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等;
④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;
⑤ 防水层:如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8 kN/m2;
⑥ 保护面层:对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。
(2)坡屋面面层恒荷载计算

坡屋面,又称结构找坡屋面,排水坡度≧5%,相对于平屋面来说屋面面层的基本构造要简单一些,通常如下:
① 结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm,容重20kN/m3;
② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;
③ 保温层:材料同平屋面;
④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;
⑤ 保护面层:如涂料系列、瓦片系列(块瓦、油毡瓦、钢板彩瓦、琉璃瓦等,瓦片荷重较大,计算重量时必须根据瓦片的规格、样品及施工方法决定)等。
3.1.1.3 墙体恒荷载
常用墙体荷重及墙面面层荷重取值,可参考表3.1.3。
墙体恒荷载一般简化为线荷载的形式,直接作用于支承板或支承梁上,由墙体引起的恒荷载计算方法如下:
对于无门窗洞口的墙体(实墙):
墙体恒荷载(kN/m)= 墙体净高×墙体单位面积荷重(kN/m2)
对于有门窗洞口的墙体:
墙体恒荷载(kN/m)= 墙体面积×墙体单位面积荷重(kN/m2)÷支承梁长度
墙体单位面积荷重可以直接查相应的设计手册,如表3.1.3 所述,也可以按照下式计算:
墙体单位面积荷重 = 砌体容重×墙体厚度 + 砌体两侧墙面面层荷重

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二、本公司屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测项目实例展示:

该物位于福建省泉州市晋江市龙湖镇,该为单层两跨型钢梁柱的门式刚架结构,面积为8350m2。为了解物屋面后置光伏板对原有屋架结构能否安全使用,2015年09月中广核太阳能(深圳)有限公司委托我公司对该现有结构进行检测鉴定。根据现场检测结果、委托方提供资料及现行相关规范对现结构进行分析复核验算,并作出结论与建议。

根据我公司人员现场了解及委托方提供资料,该抗震设防烈度为7度,设计地震分组第三组,安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,基本风压为0.80kN/m2,地面粗糙度为A类。屋面后置太阳能光伏组件折合荷载为0.20kN/㎡。

1、检测鉴定内容:

根据委托方提供的资料,结合该的具体情况,检测鉴定的主要内容如下:

1.结构布置与轴线尺寸、层高检测;

2.钢屋架构件截面尺寸检测;

3.结构构件连接及损伤缺陷情况检测;

4.根据现场检测结果、委托方提供资料及现行相关规范对现结构进行复核验算,根据复核验算结果提出检测鉴定结论和使用建议。

2、检测结论:


1.本的结构形式为单层两跨型钢梁柱的门式刚架结构,四面有砖墙维护,内部空旷。其跨度为36米,开间为7.25米,总长*宽*高为116×72×19.7米,面积为8350平方米。钢屋盖构造体系完整。

2.该结构布置合理,荷载传递路径明确。

3.所抽检的屋盖钢梁截面尺寸均满足规范所要求的截面尺寸构造要求。

4.经检测,屋架钢梁与钢梁之间的连接节点采用高强螺栓刚接,钢梁与钢柱柱顶采用高强螺栓刚接,主体结构连接节点构造合理,连接牢固。

5.该物主体结构构件目前未发现由于结构受力或基础沉降引起的明显可见裂缝或损伤;屋盖钢构件的涂装层基本完好,无锈蚀。

3、鉴定结论:



根据现场抽检结果、委托方提供的资料和现行相关规范进行结构分析验算表明:当屋面恒荷载为0.45kN/m2(考虑屋面增设的太阳能光伏组件荷载,由于活荷载不再存在,则不重叠考虑活荷载计算,结构计算参数详见第4.1条),该物屋架钢梁承载力满足安全使用要求。

综上,该屋面增设太阳能光伏组件后,主体结构安全性满足正常使用

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三、屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测——混凝土结构检测要点:


一、构件混凝土强度:
如下构件进行混凝土强度检测:框架柱、框架梁、混凝土抗震墙、预应力板、独立柱基础、墙下条形基础;对于框支抗震墙结构应包括框支柱、框支梁及相应位置的楼板,板柱-抗震墙结构应包括楼板。
采用回弹法、回弹--取芯综合法
采用计量抽样方案,抽样数量按《结构检测技术标准》3.3.13条、检测
类别B(新建项目若施工手续齐全可按A类)确定,对于基础可根据具体情况结合持力层检测确定数量
二、混凝土构件外观质量与缺陷:
检测蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、酥松等缺陷,不同时浇筑的结合面质量;
检测混凝土裂缝,纪录裂缝位置、长度、宽度、深度、数量,必要时绘制裂缝分布图。
检测数量为全数检测。
外观缺陷用目测、尺量检测,按GB 50204-2002评定。
混凝土内部缺陷用超声法检测。

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四、屋面承重检测报告|钢结构光伏承重检测鉴定|屋顶承载力检测——关于彩钢瓦屋面的相关问题:

目前彩钢屋面多为坡屋面,常见的坡度为10%和5%。屋面板为压型钢板或压型夹芯板,下部为檩条,檩条搭设在门式刚架等主要支撑结构上。在国内,此种类型的屋面安装光伏电站实例较多。对于此种屋面,光伏组件可沿屋面坡度平行铺设,也可以设计成一定倾角的方式布置。上部支架可通过不同的连接件、紧固件与屋面承重结构连接。常见的彩钢板屋面的主要形式有:直立锁边型、角驰型、卡口型、明钉型等。彩钢屋面光伏发电项目属于对已有物彩钢屋面的改造项目,因而物的屋面形式、物的结构形式、光伏阵列的布置形式及光伏组件本身的形式,以上条件的多样性决定了屋面光伏支架的形式多种多样。屋面的形式及物的结构形式对光伏支架的工程造价影响较大。一般来说,屋面的防水等级越高,屋面防水层不外露,屋面的活荷载越大及物整体结构较好、承载能力较强的屋面,光伏支架的工程造价越低,反之,工程造价越高。

彩钢瓦屋面电站设计方案中有几个重要的注意事项:

一、明确光伏组件的形式及铺设方式,清楚原有物的屋面形式。

二、清楚原有物的结构形式并对主要结构受力构件进行核算。

三、根据原有物的屋面形式、结构形式、光伏阵列的布置形式、光伏组件本身的形式、结构核算结果及可能的施工措施等多项条件,给出各种可行的支架布置方案,确定*优的布置方式。

四、屋面光伏电站项目有其施工上的特殊性,综合考虑现场施工条件,选择合适的施工工艺,并给出施工中的注意事项、施工保护剂安全施工措施等。


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