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
既有鋼結構遇到下列情況之一時,應進行檢測:
1、鋼結構鑒定;
2、鋼結構抗震鑒定;
3、鋼結構大修前的可靠性鑒定;
4、建筑改變用途、改造、加層或擴建前的鑒定;
5、受到災害、環境侵蝕等影響的鑒定;
6、對既有鋼結構的可靠性有懷疑或爭議。
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。

鋼結構穩定性沒計難點及體會
1、目前梁、柱單元理論已成為網殼結構穩定性的研究中的主要研究工具,但是梁.柱單元并不能確實反映網殼結構的受力狀態,因此如何反映軸力和彎矩的耦合效應是目前網殼結構穩定性設計中的主要問題。
2、結構隨機影響分析所處理的問題大部分局限于確定的結構參數、隨機荷載輸入這樣―個格局范圍,而在實際工程中,由于如材料(彈性模量,屈服應力,泊松比等)、桿件尺寸、截面積、殘余應力、初始變形等不確定性會引起結構響應的顯著差異。所以應著眼予考慮隨機參數的結構極值失穩、跳躍型失穩、干擾型屈曲等問題的研究。
3、在統計與穩定性有關的幾何量和物理量時,一般只是根據有限樣本來選擇概率密度分布函數,帶有很大程度上的統計信息局限性,造成對穩定性設計的數據依據不夠準確。因此在統計時,要結合實踐經驗和相關規范確定統計信息的準確性。
4、受彎鋼構件的板件局部穩定有兩種方式:一是以屈曲為承載能力的極限狀態,并通過對板件寬厚比的限制,使之不在構件整體失效前屈曲;二是允許板件在構件整體失效前屈曲,并利用其屈曲后強度,構件的承載能力由局部屈曲后的有效截面確定。對于不考慮屈曲后強度的梁局部穩定,可對梁設置橫向或縱向加勁肋,以解決梁的局部穩定問題,加勁肋按《鋼結構設計規范》(G017―2003)第4.3規定設置;對于組合梁腹板考慮屈曲后強度的計算按《鋼結構設計規范》(G017―2003)第4.4規定執行。

鋼結構工程已在建筑領域廣泛應用,一旦鋼結構在現場安裝過程中出現了問題,就會帶來許多后患。輕者會影響工期,破壞結構外觀,浪費材料等;重者則可能會造員的傷亡,甚至給社會帶來嚴重的不良影響。因此,對于鋼結構工程的現場安裝,必須嚴格控制質量,防患于未然。在鋼結構工程安裝施工中,選用的鋼材多為低合金高強度鋼,即合金元素含量低于5%,屈服強度為275Mpa以上,而且具有較為理想的成型性、可焊性。與普通的鋼材相比,低合金高強度鋼未經過熱處理、重新熱加工、切削加工,在國內鋼結構工程中的應用較多。在鋼構件制作中,胎架劃線、搭設尺寸,以及鋼構件拼裝操作中的基準線與定位方式等都是質量控制的要素,技術人員應結合相關規范進行嚴格的管控。另外,在鋼構件制作中,其整體穩定性也是必須關注的,長細比λ作為主要的參量,計算公式為:λ=1/r,其中1代表構件的計算長度,r為構件截面的回轉半徑,在計算過程中要注意鋼構件截面的兩個方向軸計算長度有所不同,構件兩端的實際支承與理想支承情況也有所差別,在鋼構件制作過程中必須進行具體的分析。
焊接前后的質量控制
焊接過程要充分考慮鋼結構材料以及焊接材料之間的一致性,焊縫處的清潔度,參數選擇合適,使得整個鋼架結構滿足工程力學性能。焊接完成后,需要進行一些機械加工方式,由于鋼結構的零件的技術要求不高,可以采用裝焊胎夾具,通過合適的裝配基準、裝配工藝來完成。同時為了保證良好的力學性能與尺寸要求,可以在裝配過程中后的一道工序來完成裝焊加工零件的操作,防止出現較大的變形。
鋼結構安裝過程中的質量控制
鋼結構安裝過程中常見問題有:底腳出現空隙,標高不符合標準造成施工狀況出現問題;施工過程中的測量值及測量基礎面不符合要求,鋼墊板處沒有進行墊平;鋼結構支柱垂直偏差過大,導致吊裝吊裝效果不符合施工要求等。在對安裝問題進行處理的過程中,施工人員要對基礎標高進行嚴格控制,對出現的空隙狀況進行適當填補或重建,根據測量值對存在的問題進行二次灌漿。可以適當通過螺栓對鋼梁進行卡設,對吊裝繼續擰固定,增設臨時支撐,防止出現垂直偏差及固定修正。

工業廠房建設是一項繁瑣、艱巨的工程,其工作環境比較復雜,受外界環境的影響較大,因鋼結構具有較強的穩定性,且安全系數較高、承受能力較強,所以,近年來,它被廣泛應用在工業廠房建設中。現階段,多層鋼結構已經成為一種現代建筑類型,并得到了工程人員的高度青睞[1]。在實際設計環節,應全面考慮鋼結構的各種性能,有效利用自身特性,只有這樣,才能使其更好地應用在廠房建設中,進而確保工業廠房的合理使用。通常,多層鋼結構主要具有以下特點:
(一)施工周期短
多層鋼結構具有較強的韌性和強度,同時具有較多的標準間,在生產線作業中的應用優勢更加明顯。一般,鋼結構中所用構件均采用工廠制作,質量可靠,便于安裝;濕作要集中在基礎施工階段,其它工序中幾乎不存在。而高強度螺栓是連接各個構件的主要工具,安裝效率較高。對于小規模的工業廠房,其建設周期為45-60天。
(二)重量輕
在工業廠房建設過程中應合理使用輕鋼,這是因為輕鋼的重量相對輕,且功能與其它材料相似,這可大大減小多層鋼結構的重量。經比對可知,鋼結構自重在鋼筋混凝土結構中的比例為1/2-1/3,鋼結構的應用可有效縮減基礎負載,這在地質條件不良的津滬地區更為明顯。
1、地基基礎 現場觀察鋼框架柱底部錨固處周邊地面未見明顯沉陷,上部主體結構未見因鋼框架柱受力引起的明顯變形。以上現象間接表明了該建筑物的地基基礎尚處于正常工作狀態,評級可定為B級。
2、上部承重結構(倉庫內貨架)本工程主體鋼結構整體布置合理,構件選型正確,傳力路線明確,可形成完整受力系統;鋼框架構件間連接基本可靠,工作狀態未見異常,未見節點有拉裂和滑移現象。結構整體性等級評為B級。經現場調查、檢測,本工程鋼框架柱構件采用圓形鋼管、鋼框架梁構件采用槽鋼,倉庫內貨架頂面采用木板圍護。現場抽檢部分鋼框架柱、鋼梁進行截面尺寸量測。鋼框架柱構件與地面板采用螺栓連接。經檢查,剛架梁柱節點、柱腳節點現狀完好。鋼框架柱、鋼梁連接節點采用焊接連接。經現場檢查,梁柱連接緊固可靠。未發現鋼結構構件存在明顯外觀缺陷及扭曲變形、損傷、銹蝕等現象。結構構件和節點未見明顯變形現象。經計算分析,本工程倉庫內貨架鋼框架柱、鋼梁構件承載能力滿足規范要求。承載功能等級評定為B級。綜合考慮結構整體性等級及承載功能等級的評定結果,上部承重結構安全性等級評定為B級。
3.圍護系統檢查倉庫內貨架頂面采用上鋪木板,現場檢查圍護系統工作狀態未見異常。圍護結構安全性等級評定為B級。
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