伊春市厂房屋顶光伏荷载鉴定公司合理报价

更新:2024-09-16 08:00 发布者IP:113.87.41.166 浏览:0次
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深圳市中正建筑技术有限公司商铺
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深圳中正建筑技术有限公司
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伊春市厂房屋顶光伏荷载评估 伊春市屋面光伏承载力检测 伊春市屋面光伏房屋安全鉴定
所在地
深圳龙岗区宝雅路23号
手机
13760437126
工程检测部
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产品详细介绍


伊春市厂房屋顶光伏荷载鉴定公司合理报价


  • 一伊春市厂房屋顶光伏荷载鉴定,常用的确定屋顶承重能力的方法有两种:

一种是现场检测采集房屋结构数据,再进行计算机建模计算分析,近似的确定屋顶的承重能力限值,这种方法工作量相对较小,应用性强,且费用也较低,是目前应用较为广泛的一种方法。另一种方法是做承重实验,这种实验方法一般用在严格的检测项目中,较常见的如银行保险柜放置区域的楼面承重能力检测,要求准确详尽的了解楼面的承重能力,基本上都采用此种方法。具体做法是在楼板底部设置观测点测量楼板和梁的变形,采用均等荷载(如水,沙袋等)分批次、等重量依次叠加于楼面,密切观测梁板的变形,待该变形值接近规范限定的较大允许变形值时,停止加载,此时的荷载重量即为该楼面的承重能力限值。

其操作重点: 

(1)承压板面积不应小于0.5㎡。

(2)分级加荷至设计荷载,当土的**含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。每组荷载施加后,按0.5h、1h各观察沉降一次,以后每隔1h或较长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载。

(3)连续2h的沉降量不大于0.1mm/2h时,即可认为沉降稳定。

(4)浸水水面不应**承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形。连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d,浸水时间不应少于两周。

(5)浸水膨胀变形达到相对稳定后,应停止浸水按规定继续加荷直至达到破坏。

(6)应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的基本值。

 3. 黄土湿陷性载荷试验用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。有室内压缩试验载荷试验、试坑浸水试验。依据《湿陷性黄土地建筑规范》(GBJ25)附录六“黄土湿陷性试验”。常用方法:

(1)双线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处,做两个荷载试验

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  • 二、伊春市厂房屋顶光伏荷载鉴定,以彩钢瓦为例,检测鉴定的依据和内容:

1  检测依据

(1)  《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008);

(2)  《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005);

(3)  《钢结构检测与鉴定技术规程》(DG/TJ08-2011-2007);

(4)  《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007);

(5)  《黑色金属硬度及相关强度换算值》(GB/T1172)

(6)  《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

(7)  《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010);

(8)  其它相关技术性规范规程。

内容:

(1)    房屋的建筑、结构概况和使用情况调查;

(2)    调查与检测房屋相关的竣工图纸和改造资料;

(3)    根据原设计图纸,检查复核房屋轴线尺寸、结构构件布置和使用、改造情况;

(4)    现场调查房屋构件的开裂、变形等损坏情况;

(5)    钢结构梁柱节点的焊缝或螺栓连接检测;

(6)    主要结构构件现有强度等级测定;

(7)    房屋倾斜率、不均匀沉降现状检测;

(8)    根据现场检测结果和委托方的设备调整情况,进行房屋承载力计算分析;

(9)    在现场检测和计算的基础上,对检测房屋按鉴定规程进行安全性等级评定;

(10)对房屋的现状提出合理化建议。


  • 三、伊春市厂房屋顶光伏荷载鉴定,一般单层工业厂房的承重结构有墙承重结构和骨架承重结构两种。

墙承重结构造价较低,能节约钢材和水泥,便于就地取材,施工方便。一般由带壁柱的砖墙和钢筋混凝土屋架(或屋面梁)组成的。承重结构所用的材料可称为砖混结构。如果厂房设有吊车,则可在壁柱上设置吊车梁。为了节约材料的用量,也可将吊车轨道铺在砖墙上。为保证吊车的行驶,砖壁柱和吊车梁以上的砖墙可向外移。但由于受到砖强度的限制,只适用于跨度不大于15m、檐口高度在8m以下、吊车吨位不**过5t的小型厂房。

骨架承重结构是由横向骨架及纵向联系构件组成的承重系统。横向骨架由屋架(或屋面大梁)、柱和基础组成。承受天窗、屋顶及墙等各部分传递的荷载以及构建自重。纵向联系构件由连系梁、吊车梁、屋面板(或檩)、柱间和屋架间的支撑等组成。骨架结构的外墙只起维护作用,除承受风力和自重外、不承受其他荷载。骨架承重结构按其所用的材料不同,可以分为:钢筋混凝土结构、刚和钢筋混凝土混合结构及钢结构三种。

(1)、钢筋混凝土结构

这种结构是由钢筋混凝土屋架、柱等构件组成的。它的刚度大,耐久性和防火性均较好,是施工方便,是目前大多数厂房所采用的一种结构形式。这种结构适用范围广,跨度可达30余米,高度可达20余米,吊车吨位可达一二百吨。

(2)、钢—钢筋混凝土混合结构

这种结构是由钢屋架和钢筋混凝土柱组成的。一般用于大跨度的厂房。当厂房跨度较大,或者由于其他原因不适于采用钢筋混凝土屋架时,通常采用这种结构形式。

(3)、钢结构

这种结构是由钢屋架和钢柱组成的。它的承载能力大、刚度大、自重轻、抗振动;但耗用钢材也多,故一般只用于大型、重型、高温、和振动荷载较大的厂房,如大型炼钢、铸钢、水压机车间以及有重型锻锤的锻工车间等。


  • 四、与传统的太阳电池使用方式相比,光伏与建筑结合有许多优势:

(1)光伏与建筑结合可以节省一部分建材成本,通过结合,光伏组件可以起到装饰作用,增加建筑物的美观性。

(2)可有效的利用阳光照射的空间。如上海市就有2亿m2的屋顶,假设1/10的屋顶用做光伏并网发电,每年可获得电力为34~47亿KWh。

(3)在夏季用电高峰时,光伏系统也正好吸收夏季强烈的太阳辐射,并转换成制冷设备所需要的电能,从而舒缓电力需求高峰时的供需矛盾。光伏建筑一体化将成为21世纪的市场热点,目前制约太阳电池发展的瓶颈仍然是生产成本过高,转换效率低,加上此行业法规政策仍不完善,光伏建筑系统在短期内还难以大规模普及。

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