钢结构检测鉴定 嘉峪关钢结构厂房安全检测 专业有**
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产品描述

行业类型检测服务 服务内容房屋安全检测 检测类型安全质量检测 品牌住建工程 安全质量检测类型可靠性检测 所在地深圳 服务范围全国 现场检测1-2天 时间7-10天
房屋安全性检测检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋,属于常规的安全检测检查,也是房屋安全类型中常见的一种。检测的复杂程度根据现场实际情况来确定,此类型房屋往往受使用环境的因素而影响。
结合结构的特性分析新建工程施工影响的程度,提出处理措施建议,对损伤提出处措施和建议;提交房屋安全检测报告。房屋检测工作对于**房屋建筑使用安全是具有重要意义的,对房屋进屋检测可不仅可以了解房屋的安全性、使用性等,还可以对存在安全隐患的房屋有针对性的去解决存在的问题。
楼板承重检测:   我们公司要上一套设备,设备有十几吨重,要把它放在3楼厂房内,3楼厂房的承重是3吨㎡,而且设备和楼板的接触面积不大,只有直径为120mm圆柱体4根。   承重力计算:所承重的楼层或者结构上的静荷载和活荷载的总和。   楼板荷载标准值:   1 面层恒载取值:   (1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。   (2)上人屋面及露台(板**+板底):3.5 KN/M2。   (3)坡屋面恒载(板**+板底、斜向)2.5 KN/M2。 坡屋面恒载换算成水平投影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2 ;屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2   (4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2 楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2   2活荷载取值:   (1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,   (2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,   (3)阳台:2.5 KN/M2。   (4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。   (5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。   (6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。   (7)不上人屋面:0.7KN/M2。 《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系数,一般取1.4。
钢结构检测鉴定
钢结构安全检测检测——火灾后钢构件的损伤评定 
本文将直接根据火灾后钢结构的损伤现状,对其安全性、使用性、适用性与耐久性进行综合评定。现场初步确定过火区域与非过火区域后,在过火区域内,按以下原则对钢构件的火损分为五个评定等级:
( 1) 1 级: 构件无( 明显) 损伤,防火涂层仅为烟火熏黑; 应清除表面,重新刷涂的措施。
( 2) 2 级: 构件防火涂层熏烤发黄、变色; 应清除表面,并检查涂层内钢构件是否受损。
( 3) 3 级: 构件防火涂层碳化、开裂、剥落; 清除防火涂层,采取加固补强措施。
( 4) 4 级: 构件明显弯曲变形,或焊缝开裂; 采取恢复变形或加固补强措施。
( 5) 5 级: 构件扭曲、屈曲、变形过大或局部坍塌; 采取更换的措施。
按以上五级进行评定,直接反映了钢构件的受损情况,结合各主要构件的力学性能检测,对其承载能力,使用功能及耐久性进行综合判定,相对于标准中根据防火保护受损、残余变形与撕裂、局部屈曲与扭曲、构件整体变形四个子项进行评判为三个等级,本文中建议的五个等级更详细,更易于在现场进行检测判定,也更便于后续处理。
2、具体的结构要素指标的检测与评定对钢构件进行分类评级后,还须结合钢结构的结构布置,损伤的程度对构件的变形、力学性能与化学成份分析、节点区域等进行重点检测评定。下面分项对检测评定方法进行阐述:
2. 1 钢构件的变形
构件变形的测量主要包括以下以几部分: 水平构件的挠度、竖向构件的弯曲矢高和柱**位移。测试仪器可采用高精度水准仪、经纬仪、全站仪等常用检测仪器。抽样的数量宜根根据现场的火损情况确定,但一般应函括各损伤等级的构件,且受损较严重的构件应扩大检测比例,对构件的火损评定等级为4 级和5 级的构件应全数检测,对检测结果进行分析、比较不同火损等级的变形情况。
2. 2 构件的力学性能与化学成份分析检测与评定
2. 2. 1 力学性能检测与评定
钢结构在整个火灾过程中,经历了升温、降温或消防救火用水的激冷过程,钢结构在经历了升温后,又缓慢降温时,类似于正火或退火; 而升温后遭遇消防用水的激冷,又近似于淬火,但由于温度的不恒定,及过火时间的长短不同,可视为完全热处理,因此不能简单地用既有公式,根据推断火灾的温度,来判断钢构件的力学性能的降低比例及定量大小,而需要在原结构中取样进行拉伸试验以取得钢构件受火冷却后的材料力学性能。此项试验结果对评估该结构的火灾后承载能力尤为重要。清除杂物,取样时尽量取已受力较小的位置的构件,确保安全性。同时,尽量不应随意采用火焰切割,应尽可能采用人工切割,且对取样试件留有足够的尺寸。当承重构件上无法直接取样进行力学性能试验时,可在火灾影响严重区域( 如杆件已经断裂处) 截取杆件钢材进行试验,用以判断火灾对钢材力学性能的影响,抽样的数量原则应为: 在现场条件允许的条件下,应对不同火损等级的钢构件取样进行力学性能检测,以分析评各火损情况下钢材的力学性能是否还能满足设计要求,为是否需要进行加固或采取相应的处理措施提供较为准确的依据。钢构件主要测试的力学性能指标为屈服强度、抗拉强度、伸长率、弹性模量。评定时,若各项指标均能达到设计及相关的钢材产品标准的要求时,可评定为不计火灾对构件的力学性能的不利影响。
2. 2. 2 化学成份分析与评定
通常可根据火灾对结构构件的损伤情况,检测火灾后钢构件的化学性及金相的变化,为确定合理可行的加固方案作依据。钢构件及高强螺栓的化学成份分析主要检测碳、硅、锰、硫、磷的百分含量; 而金相检测则主要考察夹杂、组织、品粒度、氧化层和脱氧层,通常金相检测适用于钢结构中高强螺栓用的比较多且损伤较为严重时的检测项目。
2. 3 节点区域的检测
对钢结构而言,梁柱节点、各连接节点应是重点检测的区域之一。因节点处应力场较为复杂,较为容易堆积火灾残留物,应先将节点区域杂物清理干净。对节点的外观进行全数检测,对出现严重损伤的节点应采取相应的措施进行加强或更换处理。在条件允许的条件下,应对现场截取有代表性的节点、高强螺栓、焊缝、值筋锚栓的力学性能进行检测。
( 1) 节点力学性能检测在现场截取有代表性的节点,检测试验应力是否大于钢材屈服强度,试件产生是否产生明显的拉伸位移,并观察试验过程中节点的高强螺栓或焊缝是否完好,是否存在开裂、变形等异常情况,若能满足相关的规范的要求,可不考虑火灾对高强螺栓连接或焊缝连接的节点的力学性能的不利影响。
( 2) 高强螺栓力学性能检测现场抽取损伤程度不同的高强螺栓,对高强度螺栓进行连接副扭矩系数抽测,抽样的数量应涵括火损程度不一致的各部位,以评定检测结果是否满足《钢结构工程施工质量验收规范》( G205-2001 ) 所规定的性能要求。
( 3) 焊缝力学性能与缺陷检测认真检查节点区域的裂缝情况,消除影响结构的安全隐患。在现场具备条件的情况下,截取包括焊缝的节点,在试验114室对焊缝进行力学性能试验,以评定火灾后焊缝的受拉、受剪承载力能否满足设计要求。
( 4) 植筋锚栓拉拔试验检测时,应检查植锚栓的外观质量情况,看锚栓有没有发生变形、拔出、熔化等损伤的现象。为了准确获得锚栓受火后的真实承载能力,在现场允许的条件下,抽取适当的锚栓,根据《混凝土结构合锚技术规程》对抗拉承载力进行试验,以评定锚栓在火灾后的力学性能是否能满足原设计要求。
2. 4 火灾后构件与结构的承载能力分析
在前述一系列构件火损等级、构件变形、力学性能检测结果的基础上,针对受火后实际的钢结构几何尺寸,建立计算模型,分析其在火灾后的实际受力状况,并根据火灾后的取样试件的力学性能检测结果以及锚栓试验结果对结构和构件的承载力进行验算,对比火灾前后节点内力值、单元名义应力比值( 强度、整体稳定、剪应力比等) 的变化,考察其是否**过设计限值。由于火灾后有钢构件产生平面外移,因此在更新计算模型时,不应忽略结构构件产生的整体偏心引起部分构件由于P—Δ 效应使其内力的量。
钢结构检测鉴定
应按不同的要求进行检查和检测,、对抗震性能有整体影响的构件和仅有局部影响的构件。在综合抗震能力分析时应分别对待。对不符合检测要求的建筑,可根据其不符合要求的程度、部位对结构整体抗震性能影响的 大小,以及有关的非抗震缺陷等实际情况,结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析,提出相应的维修、加固、改变用途或更新等抗震减灾对策,浅谈工程施工检测和监测, 工程检测监测主要包括地基基础工程检测、设备及振动、基坑监测、大型及复杂结构施工安全监测、结构健康监测等,1、地基基础工程检测,地基基础工程检测,主要有地基及复合地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测。
  只有通过检测设备才能准确估,并且根据检测结果采取措施提升桥梁的安全性能,什么情况下需要做厂房抗震检测,厂房结构形式多,分为了钢筋混凝土框架结构厂房建筑、钢结构厂房建筑、排架结构厂房等, 厂房面积大,便用生产施工的厂房建筑受越来越多的企业青睐。大多厂房建筑用于企业流水线生产,库房和物流基地,尤其为冶金、钢铁等大型钢厂均钢结构厂房建筑,厂房面积大,大多数为一层到二层,厂房质量的好坏、厂房质量安全程度很多程度上影响着企业的运作,厂房在建成投入使用后及厂房在使用中。厂房质量安全性被越来越多的企业,特别是很多国个客户对于生产作业的厂房质量安全相当。
钢结构检测鉴定
安全检测。结合使用寿命等因素,检测各幼儿园校舍结构的安全隐患。
抗震检测。根据地震部门公布的所在地区的地震基本烈度,检测幼儿园校舍的设计和质量是否符合《民用建筑性检测标准》、《建筑抗震检测标准》和有关抗震设计规范标准。
抗淹没抗洪水冲击检测。根据水务部门公布的所在地区的防洪情况,检测各幼儿园校舍的设计和质量是否符合《防洪标准》和《民用建筑性检测标准》规范标准。
抗风能力验算。根据气象部门公布的所在地区的台风情况,检测各幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和《民用建筑性检测标准》规范标准。
校舍安全检测。由县区校安办委托乙级以上的设计单位或房屋安全检测机构承担检测工作(地震部门、配合工作)并出具检测报告。在安全检测过程中,对需要进行实体检测的校舍,应委托具备相应的检测单位负责检测,出具检测报告。
校舍抗震检测。经安全检测为Asu、Bsu、Csu的校舍,需进一步进行抗震检测。抗震检测应由县区校安办委托乙级以上的设计单位或房屋安全检测机构承担检测工作(地震部门、配合工作)并出具《抗震检测报告》。在抗震检测过程中,对需要进行实体检测的校舍,应委托具备相应的检测单位负责检测,出具检测报告。
厂房安全检测周边施工降水,使厂房地基土质发生变化,造成厂房损坏。厂房地基受水浸泡,导致基础不均匀沉降,使上部结构损坏。大型机械作业产生的震动也可能会对厂房造成影响。
当小区厂房被检测出有危险构件,有维修的小区,需进行维修加固时,可申请动用维修,使用维修的条件为:当厂房共用部位、共用设施设备的保修期届满后,需要进行维修、更新、改造时,同一幢楼需要 有2/3的书面同意,就可以动用维修,那么如果小区将厂房卖出去,那么住房维修将根据“钱随房走”的原则,也随之转给了新产权的所有人了。
厂房抗震安全检测内容及过程。主要检测参数有:倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等,各参数的检测一般为现场检测。
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