檢測類型安全質量檢測
服務內容辦理驗廠手續、工業廠房、外資驗廠、外商外企
房屋危險性鑒定應按A、B、C、D 四等級
安全質量檢測可靠性檢測
所在地深圳
收費標準根據實際情況協商
出報告時間3-7天
是否現場檢測是
檢測報告有
檢測方法量尺、探針等
服務合同一式三份
檢測范圍學校/賓館/廠房/小區/民房/幼兒園
檢測項目樓房完損性鑒定,廠房檢測
檢測地區全國
在建鋼結構遇到下列情況之一時,應進行檢測:
1、在鋼結構材料檢查或施工驗收過程中需了解質量狀況;
2、對施工質量或材料質量有懷疑或爭議;
3、對工程事故,需要通過檢測,分析事故的原因以及對結構可靠性的影響。
鋼結構自重僅是磚混結構的五分之一。鋼結構廠房強度大,跨度大,空間大。鋼結構廠房的抗震性好、抗沖擊性好。鋼結構廠房整體剛性好、變形能力強。鋼結構廠房防火性高,防腐蝕性高,密封性高。鋼結構廠房投資低,鋼結構廠房拆遷方便,可多次回收利用,環保性好,結構壽命使用長。鋼結構廠房制造的工業化程度較高,可以快速標準流水線安裝。鋼結構占用面積小,使用面積大,比傳統混凝土結構建筑增加使用面積4%-8%,間接的增加了經濟效益。鋼結構廠房在使用過程當中易于改造,如加固,接高,隔斷等內部分割,調整比較容易,靈活方便。隨著近年來鋼結構的迅速發展,和普通鋼筋混凝土廠房相比,強度高,重量輕,鋼材的密度與強度之比較小,鋼結構與鋼筋混凝土結構相比要輕30 %~50%。層高與柱網尺寸大,可提高建筑實用面積3%~5%。施工周期短,與傳統的鋼筋混凝土廠房相比,多層鋼廠房的設計,生產,施工趨于一體化,加之現場無焊接,無濕作業,這些都有利于縮短周期,加快資金流通。據研究,多層鋼結構體系屬于環保型綠色建筑體系,其節能指標可達50%。
1.鋼結構構件主要制作工藝流程
放樣→下料→電腦編程→拼板→CNC切割→組立→埋弧焊接→鉆孔→組裝→矯正成型→鉚工零配件下料→制作組裝→焊接和焊接檢驗→防銹處理、涂裝、編號→構件驗收出廠。
2.鋼結構吊裝
編制吊裝方案→構件進場、堆放→現場拼接焊縫→承重腳手架搭設→吊裝→補漆、防火涂料→臨時支撐拆除。
二、現場施工技術要點
1.放樣
放樣是鋼結構制作工藝中的道工序,只有放樣尺寸,方可避免以后各加工工序的累積誤差,才能保證整個工程的質量,因此對放樣工作,必須注意以下幾個環節:
放樣前必須熟悉圖紙,并核對圖紙各部尺寸有無不符之處,與土建和其他安裝工程有無矛盾核對無誤后方可按施工圖紙上的幾何尺寸、技術要求,按照1:1的比例畫出構件相互之間的尺寸及真實圖形。
樣板制出后,必須在上面注上圖號、零件名稱、件數、位置、材料牌號、規格及加工符號等內容“使下料工作不致發生混亂”同時必須妥善保管樣板防止折疊和銹蝕,以便進行校核。
為了保證產品質量防止由于下料不當造成廢品,樣板應注意適當增加余量。
2.拼板
拼板時應考慮下料切割焊縫的收縮量,適當放出余量,自動切割縫為2?,手工切割縫為3?,焊縫收縮量視構件長度一般應放2030?。拼板焊應按圖紙對焊縫等級的質量要求進行,焊接前應清除焊縫口銹蝕、油跡、毛刺等,按要求開好坡口單面坡口55±5,純邊高度1.5-2?采用焊縫清根,焊劑烘潮,焊絲清潔等措施,以保焊縫質量。
3.CNC切割
按下料圖要求制作角度樣板,經檢查無誤后方可使用。切割時應考慮割切、焊接的收縮余量及組裝誤差,長度一般應放20~30 mm,切割寬度誤差±1mm。編程后,切割機應空機運行,記錄運行軌跡是否與下料尺寸相符,無誤后即可切割。割切時,根據板厚隨時調節火焰大小、氧氣壓力、切割速度,確保切口光順平滑。

鋼結構失穩的分類
1)類穩定問題或者具有平衡分岔的穩定問題(也叫分支點失穩)。
2)第二類穩定問題或無平衡分岔的穩定問題(也叫極值點失穩)。由建筑鋼材做成的偏心受壓構件,在塑性發展到一定程度時喪失穩定的能力屬于這一類。
3)躍越失穩不同予以上兩種類型,它既無平衡分岔點,又無極值點,它是在喪失穩定平衡之后跳躍到另一個穩定平衡狀態。
2.鋼結構穩定性的分析方法
2.1靜力法
靜力法即靜力平衡法,是根據已發生了微小變形后結構的受力條件建立平衡微分方程,然后解出臨界荷載。在建立平衡微分方程時遵循如下基本假定:
1)構件是等截面直桿。2)壓力始終沿構件原來軸線作用。3)材料符合胡克定律,即應力與應變成線性關系。4)構件符合平截面假定,即構件變形前的平截面在形后仍為平截面。5)構件的彎曲變形是微小的,曲率可以近似地用撓度函數的二階導數表示。根據以上假定條件,建立平衡微分方程,代人相應的邊界條件,即可解得軸壓構件的臨界荷載。
2.2能量法
能量法是求解穩定承載力的一種近似方法,通過能量守恒原理和勢能駐值原理求解臨界荷載。
1)能量守恒原理求解臨界荷載。保守體系處在平衡狀態時,貯存在結構體系中的應變能等于外力所做的功,即能量守恒原理。其臨界狀態的能量關系為:式中指應變能的增量;指外力功的增量。由能量守恒原理可建立平衡微分方程。
2)勢能駐值原理求解臨界荷載。勢能駐值原理指:受外力作用的結構,當位移有微小變化而總勢能不變,即總勢能有駐值時,結構處于平衡狀態。表達式為:
式中指虛位移引起的結構內應變能的變化,它總是正值;指外力在虛位移上作的功。
2.3動力法
處于平衡狀態的結構體系,如果施加微小干擾使其發生振動,這時結構的變形和振動加速度都和已經作用在結構上的荷載有關。當荷載小于穩定的極限荷載值時,加速度和變形的方向相反,因此干擾撤去后,運動趨于靜止,結構的平衡狀態是穩定的;當荷載大于穩定的極限荷載值時,加速度和變形的方向相同,即使撤去干擾,運動仍是發散的,因此結構的平衡狀態是不穩定的。臨界狀態的荷載即為結構的屈曲荷載,可由結構的振動頻率為零的條件解得。

制作實施階段:對放樣質量進行抽檢;在工件施焊時,加強巡視檢查,對對接焊縫、一、二類焊縫表面質量進行檢查,對全焊透角焊縫、貼角焊縫進行抽檢,根據設計及規范要求對焊縫進行檢測;檢查除銹設備是否符合技術條件,復測預處理質量、粗糙度、除銹是否達到等級,檢查分段工程除銹質量,檢查分段工程膜厚、牢度等質量情況。作為一個跨部門、跨行業、多學科綜合發揮作用的行業,鋼結構在我國發展的前景十分廣闊。對此,我認為針對開發鋼結構用材并開拓相關市場這一目標,有條件的鋼鐵企業應盡早考慮或著手這樣幾個方面的工作:一是開展廣泛深人的市場調研,掌握鋼結構用材的現實需求、潛在需求即供求變化趨勢,特別是要了解不同區域、不同領域對鋼結構用材不同品種需求的市場細分情況,找準市場切入點及目標市場定位;二是以目標市場的需求為導向,確定所要開發的鋼結構用材品種,并依據用戶的需要和鋼結構用材質量、性能逐步升級的要求。三是在條件可能的情況下,發展產品的延伸加工。四是注重適合鋼結構用材經營特點的市場營銷模式的創新與有關企業組成市場聯盟,實現信息共享、資源互通互補、經營行為協調,以解決配套供應問題,并避免不正當競爭和無序競爭。或者發展第三方物流,建立鋼結構用材配送中心,以盡可能低的服務成本滿足不同用戶對品種、規格和批量各不相同的需求;五是加強建筑設計單位、科研單位及施工單位的合作,動態把握隨著建筑設計理念的更新擴展和建筑業的技術進步而引發的對鋼結構用材的鋼質、品種、規格、性能要求的變化,及時跟上建筑業發展前進的步伐。

鋼結構力學性能檢測:
鋼結構力學性能檢測:a.金屬原材如鋼板、圓鋼拉伸檢測(抗拉強度、屈服強度、斷后延伸率)、彎曲試驗、沖擊試驗(常溫沖擊、低溫沖擊、時效沖擊)、硬度等韌性和塑性性能檢測,鋼筋拉伸檢測(屈服強度、抗拉強度)、彎曲等性能。鋼板的Z向拉伸試驗。b.金屬焊接件的焊接工藝評定,鋼筋焊接件的拉伸和彎曲試驗。c.金屬硬度試驗是金屬抵抗局部變形,特別是塑性變形,壓痕或劃痕的能力,是衡量金屬材料軟硬程度的一種指標。硬度包括:維氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。
無損檢測(NDT)就是利用聲、光、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢對象使用性能的前提下,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷的大小、位置、性質和數量等信息,進而判定被檢對象所處技術狀態(如合格與否、剩余壽命等)的所有技術手段的總稱。 檢測方法有:超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)。
1、對房屋結構類型、建筑層數、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋裝修概況及房屋用途進行現場調查。
2、根據委托方提供的圖紙,對房屋鋼結構布置、構件尺寸、層高等進行復核;未能提供設計圖紙的對各棟房屋現有上部結構的布置、構件尺寸、層高等情況進行現場測量并繪制結構圖。
3、對房屋鋼構件目前出現的裂縫、損壞、涂層脫落、鋼材銹蝕、節點損傷、焊接外觀缺陷、連接緊固狀況等外觀損壞進行檢查。
4、依據國家規范標準采用磁粉檢測或滲透檢測對鋼構件表面質量進行檢測。
5、依照國家相關檢測、驗收規范選取部分鋼屋架及鋼結構構件,采用超聲或磁粉探傷作焊縫檢測,檢測是否有氣孔、夾渣、弧坑裂紋、電弧擦傷等缺陷。
6、采用軸力計和扭矩扳手對鋼結構螺栓連接部高強度螺栓的扭矩系數進行檢測。
7、采用電子經緯儀對房屋豎向構件進行垂直度測量,分析房屋是否出現傾斜、變形及不均勻沉降現象,具體檢測數量根據現場實際情況及相關標準確定。
8、采用全站儀或拉線法對屋架、桁架及其桿件的撓度變形進行檢測。
9、對型鋼構件采用游標卡尺和千分尺對鋼材的厚度進行檢測。
10、 對管材鋼構件采用超聲測厚儀對其管材的壁厚進行檢測。
11、采用表面硬度法對鋼材的強度進行檢測。
12、采用涂層測厚儀對鋼構件的防腐或防火涂層厚度進行檢測。
13、依據國家規范標準對網架結構螺栓球進行磁粉探傷。
14、根據現場實際檢測數據及設計要求,依據《建筑結構荷載規范》(G009-2012)及國家有關建筑結構設計規范,對房屋的上部結構承載力進行驗算,評定房屋目前的承載能力是否滿足國家規范要求、后期的安全使用要求。
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