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凌海市光伏荷載檢測鑒定流程單位

品牌: 深圳市住建工程檢測有限公司
服務項目: 屋面光伏承重檢測中心
檢測時間: 10-15個工作日
單價: 2.00元/平方米
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-11-24 13:26
最后更新: 2023-11-24 13:26
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凌海市光伏荷載檢測鑒定流程單位

在直接的連續反復的動力荷載作用下,鋼材的強度將降低,**一次靜力荷載作用下的拉伸試驗的極限強度,這種現象稱為鋼材的疲勞。疲勞破壞表現為突然發生的脆性斷裂。材料總是有“缺陷”的,在反復荷載作用下,先在其缺陷發生塑性變形和硬化而生成一些較小的裂痕,此后這種微觀裂痕逐漸發展成宏觀裂紋,試件截面削弱,而在裂紋根部出現應力集中現象,使材料處于三向拉伸應力狀態,塑性變形受到限制,當反復荷載達到一定的循環次數時,材料終于破壞,并表現為突然的脆性斷裂

單獨設置于屋面之上的光伏系統,以下簡稱為屋面光伏系統, 其面板稱為屋面光伏面板,只具有發電功能,不作為圍護結構的面板;需要圍護功能時須另設密封 的采光**或幕墻。新建工程的屋面光伏系統一般是與主體建筑設計,施工,驗收,屋面光伏系統本身就是建筑的一個**組成部分。帶屋面光伏系 統的建筑是光伏一體化建筑。這種光伏系統的面板只具有發電功能,不具備建筑圍護功能,需要另設具有圍護功能的屋面或采光**,形成“兩層皮”, 它屬于光伏一體化建筑中的分離式系統。這種分離式光伏系統的光伏面板只發電,無須考慮密封要求,構造簡單;施工容易,更換方便。由于另有承重的屋面系統, 屋面光伏系統破損后不會產生嚴重的安全問題,安全度可以比通常的屋面稍低,用料較為節省。

在進行屋面承重檢測前先要弄明白工廠的建筑和結構形式;通過對現場勘查確定設備的尺寸、重量、運行荷載及布局,了解工廠布置設備區域的使用荷載是否滿足原設計要求,查看結構布局是否合理,構件傳力是否直接,在通過抽取部份混凝土構件芯樣送第三方檢測單位試壓獲取混凝土強度數據,并以計算機建模復核驗算樓板承重能力。檢測鑒定區域是否產生裂縫,并分析裂縫產生的原因及是否對結構造成的危害;
根據檢測房屋結構材料力學能、按現有荷載、使用情況和房屋結構體系,根據檢測結果、原設計圖紙,國家規范等,建立合理的計算模型,驗算房屋現有安全使用能力并復核其結構措施,嚴謹編寫房屋安全鑒定報告書;并通過對該工廠屋面進行的承重檢測鑒定,結合設備的重量信息參數等提出合理的光伏設備擺放意見 

一、在進行屋面荷載檢測前先要弄明白工廠的建筑和結構形式;

通過對現場勘查確定設備的尺寸、重量、運行荷載及布局,了解工廠布置設備區域的使用荷載是否滿足原設計要求,查看結構布局是否合理,構件傳力是否直接,在通過抽取部份混凝土構件芯樣送第三方檢測單位試壓獲取混凝土強度數據,并以計算機建模復核驗算樓板承重能力。檢測鑒定區域是否產生裂縫,并分析裂縫產生的原因及是否對結構造成的危害,

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根據檢測房屋結構材料力學能、按現有荷載、使用情況和房屋結構體系,根據檢測結果、原設計圖紙,國家規范等,建立合理的計算模型,驗算房屋現有安全使用能力并復核其結構措施,嚴謹編寫房屋安全鑒定報告書;并通過對該工廠屋面進行的承重檢測鑒定,結合設備的重量信息參數等提出合理的光伏設備擺放意見

二、屋頂的承載力也是大坑。本來屋頂荷載是夠的,施工設計過程中,電纜,橋架安裝上去以后,荷載就不夠了,導致屋頂主梁變形的情況。又比如下圖,冷庫混凝土屋頂,看上去太好了,結果沒法用。因為冷庫風管把荷載全部吃掉了。屋頂光伏電站作為分布式光伏發電的主力軍之一,備受制造企業青睞,閑置的廠房屋頂被利用起來。看到分布式光伏市場的紅利,許多居民也蠢蠢欲動,欲償償鮮,建立家用屋頂光伏電站。查《建筑結構荷載規范》,在有特殊設備的情況下還要自己手算,比如你知道一臺機器的重量是一噸,擺放的面積是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加速度=10來考慮就是1KN/m2,把這1KN/m2按活荷載考慮,則布置機器的那個房間就應按照規范查到的標準活荷載+1KN/m2來計算,一般民房的樓面活荷載為2KN/m2,你計算的活荷載應該按3KN/m2計算家用屋頂光伏電站建設時,如何把握電站承重能力呢?屋頂能承受太陽能電站設備的重量是怎么計算?這是電站設計之初必須要慎重考慮的問題。

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鋼結構光伏屋面承重檢測鑒定鋼材力學性能指標:

抗拉強度fu:反映鋼材受拉時所能承受的極限應力。

伸長率:試件被拉斷時的**變形值與試件原標距之比的百分數,稱為伸長率,伸長率代表材料在單向拉伸時的塑性應變的能力。

冷彎性能:冷彎性能由冷彎試驗確定。試驗時使試件彎成l80°,如試件外表面不出現裂紋和分層,即為合格。冷彎性能合格是鑒定鋼材在彎曲狀態下的塑性應變能力和鋼材質量的綜合指標。

韌性:韌性是鋼材強度和塑性的綜合指標。

由于低溫對鋼材的脆性破壞有顯著影響,在寒冷地區建造的結構不但要求鋼材具有常溫(20℃)沖擊韌性指標,還要求具有負溫(0℃、-20℃或-40℃)沖擊韌性指標,以保證結構具有足夠的抗脆性破壞能力。

各種因素對鋼材主要性能的影響

1)化學成分

碳直接影響鋼材的強度、塑性、韌性和可焊性等。碳含量增加,鋼的強度提高,而塑性、韌性和疲勞強度下降,惡化鋼的可焊性和抗腐蝕性。硫和磷是鋼中的有害成分,它們降低鋼材的塑性、韌性、可焊性和疲勞強度。在高溫時,硫使鋼變脆,稱之熱脆;在低溫時,磷使鋼變脆,稱之冷脆。

2)冶金缺陷   

常見的冶金缺陷有偏析、非金屬夾雜、氣孔、裂紋及分層等。

3)鋼材硬化   

冷加工使鋼材產生很大塑性變形,從而提高了鋼的屈服點,降低了鋼的塑性和韌性,這種現象稱為冷作硬化(或應變硬化)。在一般鋼結構中,不利用硬化所提高的強度,以保證結構具有足夠的抗脆性破壞能力。應將局部硬化部分用刨邊或擴鉆予以消除。

4)溫度影響   

鋼材性能隨溫度變動而有所變化。總的趨勢是溫度升高,鋼材強度降低,應變增大;溫度降低,鋼材強度會略有增加,塑性和韌性卻會降低而變脆。在250℃左右,鋼材的強度略有提高,塑性和韌性均下降,材料有轉脆的傾向,鋼材表面氧化膜呈現藍色,稱為藍脆現象。鋼材應避免在藍脆溫度范圍內進行熱加工。

當溫度在260℃~320℃時,在應力持續不變的情況下,鋼材以很緩慢的速度繼續變形,此種現象稱為徐變現象。當溫度從常溫開始下降,特別是在負溫度范圍內時,鋼材強度雖有提高,但其塑性和韌性降低,材料逐漸變脆,這種性質稱為低溫冷脆。

5)應力集中   

構件中有時存在著孔洞、槽口、凹角、截面突然改變以及鋼材內部缺陷等。此時,構件中的應力分布將不再保持均勻,而是在某些區域產生局部高峰應力,在一些區域則應力降低,形成應力集中現象。承受靜力荷載作用的構件在常溫下工作時,在計算中可不考慮應力集中的影響。但在負溫或動力荷載作用下工作的結構,應力集中的不利影響將十分**,往往是引起脆性破壞的根源,故在設計中應采取措施避免或減小應力集中,并選用質量優良的鋼材。

6)反復荷載作用   

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