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鋼結構安全檢測鑒定機構
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產(chǎn)品描述

產(chǎn)品功能房屋檢測 品牌住建 檢測類型可靠性鑒定 產(chǎn)品性能廠房檢測 認證種類計量認證

鋼結構安全檢測鑒定機構:

科研來自于市場,科研服務于市場”,加強對工程檢測技術的研究及應用,打造集檢測技術應用與科研雙贏的優(yōu)勢平臺,公司科研工作成績斐然。公司參與4項國家標準的編制,主持或參與廣東省地方標準9項。公司主持的“民用建筑能效測評標識及其信息化研究與應用”項目獲得“2013年度廣東省建設科學技術獎三等獎”,主持的《雷達在建設工程質量監(jiān)督和檢測中的應用》和《動測法在工程結構檢測鑒定中的應用研究》等兩項研究成果榮獲“廣東省建設工程質量檢測自主創(chuàng)新獎”三等獎。公司申報發(fā)明或實用新型專利20余項,其中獲得“玻璃幕墻玻璃溫度應力現(xiàn)場檢測方法和裝置”發(fā)明專利授權1項,獲得“高空隱蔽建筑構件現(xiàn)場檢查裝置”等實用新型專利授權8項,這些專利已在實際工作中得到應用,并積極在行業(yè)內進行推廣,獲得了廣泛的**。 

 

一、鋼結構安全檢測鑒定機構——鋼結構安全檢測鑒定項目實例分析:

1.檢測鑒定項目與依據(jù)

1.1  檢測鑒定項目

根據(jù)該工程具體情況,確定了以下檢測鑒定項目:

1)結構體系檢查;

2)建筑外觀質量檢查;

3)施工資料調查;

4)網(wǎng)架構件尺寸和銹蝕檢測;

5)網(wǎng)架桿件不平直度抽樣檢測;

6)網(wǎng)架防腐涂層厚度檢測;

7)網(wǎng)架撓度檢測;

8)屋面圍護結構檢查;

9)建筑物傾斜檢測;

10)網(wǎng)架承載力(含抗震)分析驗算。

1.2  檢測鑒定依據(jù)

1)《程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300-2013);

2)《建筑結構檢測技術標準》(GB/T 50344-2004);

3)《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》(GB 50205-2001);

4)《建筑變形測量規(guī)范》(JGJ 8-2007);

5)《涂裝前鋼材銹蝕等級和除銹等級》(GB/T 8923.1-2011);

7)《建筑結構荷載規(guī)范》(GB 50009-2012);

8)《空間網(wǎng)格結構技術規(guī)程》(JGJ7-2010)

9)工程結構圖紙資料及其它必要的標準、規(guī)范、圖集、計算軟件等;

10)合同書等。

2.檢測建議

1、對該建筑網(wǎng)架及圍護結構存在變形、破損、銹蝕的構件,按原設計要求進行替換、加固、除銹處理。

2、對所有鋼構件進行防腐、防銹處理,例如噴鋁、噴鋅或涂刷防腐長效涂料等。

3、改造完畢后應對網(wǎng)架及圍護結構的施工質量進行復檢,合格后方可使用;并根據(jù)防腐處理的具體做法,制定后續(xù)的檢查、大修期限。

后續(xù)使用過程中應進行正常維護,如發(fā)現(xiàn)結構構件產(chǎn)生過大裂縫、變形、位移等不適于繼續(xù)承載的損壞,應立即采取相應措施進行處理。

二、鋼結構安全檢測鑒定機構——鋼結構體系種類及特點
2.1冷彎薄壁型鋼體系

構件用薄鋼板冷彎成C形、Z形構件,可單獨使用,也可組合使用,桿件間連接采用自攻螺釘。冷彎薄壁型鋼體系以冷彎薄壁型鋼作為基本承重桿件,是一種新型的輕鋼結構建筑體系,其結構強度高、重量輕,其重量是普通混凝土結構的1/3左右,并能滿足大開間的需要,使用面積比鋼筋混凝土住宅提高10%~15%左右。該體系通常設計成密肋柱并用木質板材蒙皮的板肋構造,這種構造整體性能好,不易被地震力所破壞。但這種體系節(jié)點剛性不易保證,抗側能力較差,一般只用于1~2層住宅或別墅。

2.2框架體系目前

這種體系在多層鋼結構住宅中應用較廣。縱橫向都設成鋼框架,門窗設置靈活,可提供較大的開間,便于用戶二次設計,滿足各種生活需求。該體系具有受力明確,平面布置靈活,便于大開間的設置,可充分滿足建筑布置要求的特點;同時制作安裝簡單,施工速度較快。鋼框架考慮樓蓋的組合作用,運用在低多層住宅中,一般都能滿足抗側要求。鋼框架體系主要由梁、柱構件剛接而成,依靠梁、柱來承受豎向荷載和水平荷載。但是由于目前框架柱以H型鋼為主,弱軸方向梁柱連接的剛性難以保證,因此設計施工時須慎重處理。此種結構體系側向剛度較小,抗震性能差,建筑成本較高。


2.3框架支撐體系
在風載或地震作用較大區(qū)域,為提高體系的抗側剛度,增加軸交支撐或偏交支撐效果很好。這種體系為多重抗側體系,而且梁柱節(jié)點、柱腳節(jié)點可設計成鉸接、半剛接,施工構造簡單,基礎主要承受軸力,體形較小,因此成為人們青睞的對象。當結構產(chǎn)生層間變形時,支撐承受水平力,從而使體系獲得比純框架結構大得多的抗側力剛度,減少建筑物的層間位移。該體系用鋼量相對較大,由于支撐桿件的存在往往影響墻體和門窗的布置。但此種結構因體系延性小、耗能能力也小。地震荷載作用下,支撐中的受壓桿件容易發(fā)生壓屈失穩(wěn),致使整個結構體系承載力降低并產(chǎn)生較大側移。該體系主要是利用結構主體耗能,較終將導致主要結構桿件塑性變形過大,難以修復。

三、鋼結構安全檢測鑒定機構——鋼結構安全抗震能力設計

在鋼結構廠房施工建造前,應對結構的實際抗震性做綜合考慮,有利于解決日后復雜多變的地質問題。設計廠房結構時一定要將剛度與質量呈均勻分布,并應用鋼結構固有的受力性來降低橫向結構的變形程度。同時還要盡可能實現(xiàn)鋼結構對強度的要求,以確保杠桿不會失穩(wěn),從而有效提高整個鋼結構廠房的安全性和穩(wěn)定性[2]。在發(fā)生地震的情況下,會出現(xiàn)低周疲勞影響,在設計過程中應充分考慮到其對廠房造成的影響。設計抗震性對于鋼結構廠方來說具有至關重要的作用。此外,廠房結構選型還可以通過采用不同的材料來做支撐結構具體選擇應根據(jù)其使用要求,合理選擇焊接鋼管、無縫鋼管等材料來滿足結構需要。無縫鋼管具有中空截面,可以用作輸送流體的管道;鋼管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭等強度時,由于其質量較輕,用于廠房結構可增強鋼結構的穩(wěn)定性。因此,在廠房設計中首先要滿足工藝要求,結構設計也一定要滿足工藝條件,特別是在方案設計階段,設計人員應多參與工藝協(xié)調,多了解工藝布置,以便減少設計和施工不必要的麻煩。而一些企業(yè)在進行鋼結構廠房設計時,沒有從大局上把握設計思路,造成廠房占地位置劃分不合理或企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域的面積不能充分利用。建筑鋼結構的技術,主要包括力學性能、理化分析、無損探傷、結構性能等領域。


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