市中屋面光伏承载力检测鉴定中心
厂房楼板承载力鉴定核算,归纳起来有两种方法: 1、均摊载荷验算法 该方法的原理是:将设备的重量均摊到每一个设备的平均占地面积上,然后将该均摊的载荷与楼房的设计承重(单位面积)进行对比,如果均摊载荷小于设计承重,则楼房是安全的,反之则是不安全的。
重点厂房检测鉴定工程:①检测构件的材料性能。主要是针对钢中化学成分的检测和力学性能的检测。检测化学成分时主要对象是经历火灾后已经损坏了的钢部件;力学性能主要是指构件材料的屈服程度、抗拉伸程度和伸长率等。火灾情况严重复杂时,评定钢结构材料损坏程度时不能单单根据火灾中大火的温度这一条件,想要测定钢结构材料的屈服强度、能够承受的拉应力、伸长率和弹性模量这些数值,通过取样试验的方式,直接现场取样进行测定;检验计算构件的承载能力时,要借助火灾后钢结构材料力学性能、作用荷载和支承方式。将计算出来的钢结构构件承载力和原本设定好的承载力比较,确定当前钢结构构件的承载能力;②检测钢结构变形情况。检测火灾后的钢结构变形情况时主要内容是水平位移、竖向挠度。通过分析火灾中大火的温度,采用有效的方法,再与常温下材料力学性能参数对比,确定出钢材料构件的变形程度;③结构构件发生变形后会对构件本身造成不利影响,形变过大时会导致结构构件本身失去承载力。在确定结构构件形变程度时,先钢结构部件发生的翘曲、倾斜、挠度以及发生的侧向位移、侧向弯曲程度、形变量的数值,再与相对应的允许数值对比。火灾可能会引发节点连接处受损,导致支承连接断开或者受损。如果火势迅猛,大火的温度过高会造成焊缝、铆钉、螺栓出现形变和滑动的现象。这些现象的发生都不利于钢结构构件的牢固性,违背钢结构构件的完整性原则,承载能力也会降低。所以在鉴定钢结构构件的连接和构造时要注意受损的严重程度,检查过程仔细。
一般屋顶光伏发电站新增附加荷载为10~50kg/m2,钢结构厂房原始结构承载力可能无法满足新增荷载的要求,根据厂房承载力鉴定报告,可能需要对厂房进行相关加固才能满足新增光伏板荷载的要求。
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