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。
鋼結構連接方法,即焊縫、鉚釘、普通螺栓和高強度螺栓連接方法的選擇,應根據結構需要加固的原因、目的、受力狀況、構造及施工條件,并考慮結構原有的連接方法確定。 鋼結構加固一般宜采用焊縫連接、摩擦型高強度螺栓連接,有依據時亦可采用焊縫和摩擦型高強度螺栓的混合連接。當采用焊縫連接時,應采用經評定認可的焊接工藝及連接材料。在建筑工程中,各種類型的鋼筋混凝土結構,其構造是復雜多樣的,鋼筋混凝土結構的變更、追加、加固也成為很平常的問題,通過工程實踐及設計經驗。工程實踐和試驗研究表明:采用碳纖維對鋼筋混凝土柱進行抗震加固;可以有效約束混凝土的變形,增強耗能能力,從而使其承載能力及延性能力有很大的提高,可取得良好的抗震加固效果。碳纖維片材由于其強度高,彈性模量大,用于橫向包裹鋼筋混凝土柱時,可以有效提高柱的承載能力和延性性能,
鋼吊車梁或類似直接承受動力荷載的構件,其安裝的允許偏差應符合( G205-2001 )附表的規定。檢查數量:抽查10%,且不應少于3榀。
檢查方法:用經緯儀、水準儀、吊線、拉線和鋼尺等檢查。
檁條、墻架等次要構件的安裝允許偏差應符合( G205-2001 )附表的規定。
檢查數量:抽查10%,且不應少于3件。
檢查方法:用經緯儀、吊線和鋼尺等檢查。
鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝允許偏差應符合( G205-2001 )附表的規定。
檢查數量:鋼平臺按總數抽查10%,欄桿、鋼梯按總長度抽查10%,鋼平臺不少于1個,欄桿不少于5米,鋼梯不應少與1跑。基礎混凝土強度達到設計要求基礎周圍回填土夯實完畢:基礎的軸線標志和標高基準點齊備、準確。
檢查數量:抽查10%,且不應少于3個。
檢查方法:用經緯儀、水準儀、水平尺和鋼尺實測。
設計要求頂緊的節點,包括上節柱與下節柱、梁端板與柱托板(牛腿、肩梁)等,其接觸面應有70%及以上的面積緊貼,用0.3厚塞尺檢查,可插入面積之和不得大于接觸頂緊總面積的30%;邊緣大間隙不應大于0.8。

本工程為兩層鋼結構廠房,底層為鋼框架,頂層為門式剛架,廠房檐口高度為8.0m,總建筑面積約為4270m 2。剛架梁、柱均采用熱軋H型鋼,外墻墻面4.5m標高以下采用190mm厚多孔磚,其余圍護外墻及屋面均采用壓型鋼板。鋼架(A-C)為單跨,跨度為14.85m,鋼架(D-G)為單跨,跨度為22.8m,各榀剛架間距為6.0m及4.0m。本工程目標使用年限按50年考慮。可靠性結果如下:
1.地基基礎現場觀察基礎周邊地面,未見明顯沉陷,觀察室外排水溝及室內墻面等,未見因基礎不均勻沉降引起的裂縫。地基基礎的可靠性等級評定為A級。
2.上部承重結構⑴安全性等級本工程為兩層鋼結構廠房,底層為鋼框架,頂層為門式剛架,該結構二層兩端山墻處均設置抗風柱,結構整體布置合理,構件選型正確,傳力路線明確。廠房兩層兩端及中間布置的柱間支撐、屋面橫向水平支撐及剛性系桿與整體鋼結構可形成完整受力系統。構件間連接可靠,工作正常,未見節點有拉裂和滑移現象。所檢柱間支撐、墻面檁條及檁條拉條構件截面尺寸與設計基本相符。支撐系統桿件長細比均可滿足規范要求。結構的整體性等級評定為A級。現場檢查發現剛架梁、柱節點工作狀態正常。鋼框架梁和剛架梁以及鋼框架柱構件承載能力基本滿足規范要求;梁柱連接節點、梁梁連接節點及鋼框架柱柱腳節點承載能力基本滿足規范要求;柱間支撐、屋面橫向水平支撐、縱向剛性系桿承載能力均可滿足規范要求;抗風柱承載能力可滿足規范要求。結構的承載功能等級評定為A級。

本工程為兩層鋼結構廠房,底層為鋼框架,頂層為門式剛架,廠房檐口高度為8.0m,總建筑面積約為4270m 2。剛架梁、柱均采用熱軋H型鋼,外墻墻面4.5m標高以下采用190mm厚多孔磚,其余圍護外墻及屋面均采用壓型鋼板。鋼架(A-C)為單跨,跨度為14.85m,鋼架(D-G)為單跨,跨度為22.8m,各榀剛架間距為6.0m及4.0m。本工程目標使用年限按50年考慮。可靠性結果如下:1.地基基礎現場觀察基礎周邊地面,未見明顯沉陷,觀察室外排水溝及室內墻面等,未見因基礎不均勻沉降引起的裂縫。地基基礎的可靠性等級評定為A級。
程序、安全性評級的分級標準、說明、抗震設防分類標準I、
程序
⒈使用條件的調查與檢測結構上的作用調查、結構和構件所處的環境類別和環境作用調查及建筑物的使用歷史調查。
⒉地基基礎檢查
3.上部結構及構件工作狀態檢測 ①結構整體布置核查,包含建筑及結構的平、立面布置核查,結構及其支承構造檢查,支撐系統布置檢查等。 ②建筑物的側向位移量測 ③砼結構構件裂縫檢測 ④砼結構構件變形檢測 ⑤鋼結構構件變形及偏差檢測 ⑥鋼材外觀缺陷、損傷及銹蝕檢測
4.上部結構及構件的施工質量及性能檢測①截面構件尺寸量測②構件混凝土強度檢測③柱、梁鋼筋配置檢測
⒌圍護結構檢查圍護結構承重構件的承載功能檢查、非承重構件的構造連接檢查及使用狀況檢查。
⒍承載能力驗算根據檢測數據,結合委托方提供的本工程施工資料,對結構進行承載能力驗算分析。
⒎可靠性評級根據承載能力驗算分析結果,結合現狀調查、勘測結果,對建筑物的可靠性進行評級,并對結構存在的問題提出整改建議。

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。
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