本公司:屋面楼板厂房楼面承载力安全检测鉴定*
在进行厂房承载力检测时,如果发现问题,要及时的与委托人进行联系,并及时的排除险情,而不能拖延,如果发现问题,隐瞒不报,那么,就有可能造成很大的安全隐患,引起非常严重的后果。
厂房在设计建造时会专门设计一个楼面的活荷载限值,将这个数值作为楼面的承载能力限值,根据厂房承载能力限值的大小,一般轻型厂房楼面承重能力限值为3.5kN/㎡,重型厂房楼面承重能力限值为7.5kN/㎡以上,中间即为中型厂房。但是有一些厂房设计年代较早,许多设计厂房承重能力限值过小,已经无法满足现代工业生产所需的设备放置要求,这就需要的厂房承重检测提供科学准确的检测数值,来为厂房的安全使用保驾护航。
进厂房承载力检测前首先先要弄明白工厂的建筑和结构形式;通过对现场勘查确定设备的尺寸、重量、运行荷载及布,了解工厂布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求,查看结构布是否合理,构件传力是否直接,在通抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测试压获取混凝土强度数据,并以计算机建模复核验算楼板承重能力。
检测鉴定区域是否产生裂缝,并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成的危害;根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸,规范等,建立合理的计算模型,验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施,严谨编写厂房承载力检测书;并通过对该厂房进行的承重检测鉴定,结合设备的重量信息参数等提出合理的生产设备摆放意见。
《建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006版)》第4.1.1条中电梯机房标准值7.0 KN/m2,4.1.2条还说到如梁从属面积超过50M2时应再乘以0.9。这个取值是根据楼面有大型机械设备确定的。仔细核实电梯厂家提供的土建工艺图会发现,电梯机房的楼面梁上还作用有设备运行的集中力。那么这两组荷载关系如何,机房设计中荷载如何取值呢?。
1 常见荷载取值方法 厂房常见楼板(承重、承载力)安全检测鉴定*
在机房的结构设计中,常见荷载取值方法有两种:方法一,除考虑结构自重外机房楼面活荷载取7KN/m2;方法二,除考虑结构自重外机房楼面活荷载7KN/m2,再加上电梯土建工艺图提供的设备运行集中力。很显然,方法一由于未考虑设备运行的集中荷载作用易引起井道周边部梁承载力不足;方法二,结构安全,但设计的楼面承载力已远大于实际的荷载作用,结构有较大的安全储备,况且建筑设计人员对电梯机房面积设计的不确定性,结果误差会更大。
2 工程实例分析
以笔者曾做过某6层办公楼为例,建筑施工图中屋顶层电梯机房建筑布置见图1,待施工时发现甲方选购的是小机房电梯,机房和井道一样大小,见图2。该客梯载重1000K个,1.6m/s,按电梯厂方提供的工艺图,单个机房设备运行重量总共为110KN,如按荷载规范,单个机房活载总重28.1KN,远小于电梯厂方提供的重量。可见仅考虑机房作用7.0 KN/m2活载进行结构承载力计算是不安全的。 厂房常见楼板(承重、承载力)安全检测鉴定*
二、安岳县厂房常见楼板(承重、承载力)安全检测鉴定*:现场检测鉴定照片
为此,笔者专门咨询了多家电梯厂家的有关人员,得知:电梯机房设备包括曳引机、控制柜和限速器三部分,比较考究的电梯机房会安装空调机。曳引机重一般不会超过500Kg,控制柜不会超过200Kg,厂家提供的作用在楼面梁上的集中力已包括曳引机自重、满载轿箱及对重等设备的重量,并考虑动力系数的影响。检修时机房楼面仅放置一些检修工具而已所以实际使用中板面活荷载5KN/m2已足够(对小机房电梯板面活荷载3KN/m2就够了)。 原有机房电梯是20世纪70年代的产物,当时的控制方式为继电器控制,所以需要很大的机房。而进入21世纪,随着计算机的普遍应用、曳引机的小型化高效化,一般普通住宅和办公楼的中低档电梯(容量不是别大,要求不是别高),都可采用小机房电梯。今后小机房电梯必然将完全替代大机房电梯,所以我们对电梯机房的结构设计、荷载取值也应及时跟上时代的发展。
三、安岳县厂房常见楼板(承重、承载力)安全检测鉴定*:现场检测鉴定照片
此外,电梯土建施工图设计时,还须注意:井道侧壁为填充墙时,钢筋混凝土圈梁间距不应大于2.5米;机房屋面别忘考虑吊钩的荷载(一般为2~4t);井道基坑底板应满足电梯轿厢冲击力作用下的承载力要求。*后,应在图纸上写明:电梯定货符合本施工图预留的洞口尺寸,其土建工艺图中有关设备荷载、楼板留孔、吊钩挂重等有关内容得到结构工程师的确认。它的点是没有民用建筑楼面活荷载的折减系数,活荷载在传递过程中的折减,是以楼面均布活荷载在板、次梁、主梁的不同标准值中直接表达出来的。例如2006版的《建筑结构荷载规范》GB50009-2002中表C.0.1,以序号1的一类金工车间为例(板跨≥1.2m、次梁间距≥1.2m),楼面均布活荷载有三个标准值,即板22.0 kN/m2,次梁14.0 kN/m2,主梁9.0 kN/m2。这就是说,计算板、次梁、主梁时所用的楼面活荷载是不一样的,不能只用一个板的楼面活荷载22.0 kN/m2一算到底,这将导致很大的浪费。但一般的民用建筑的结构电算程序一次只能输入一个活荷载,因此,正确的做法应该是分三次输入楼面活荷载值。在本例中,次输入22.0 kN/m2,只取结构电算结果中板的有关数据,作为楼板的设计依据,此次电算的次梁和主梁的结果,由于偏大,一律不要。第二次输入14.0 kN/m2,只取结构电算结果中次梁的有关数据作为次梁的设计依据,其余板和主梁的电算结果,对于板来说不够安全,对于主梁仍偏大,因此两者都不要。同理,第三次输入9.0 kN/m2,只取结构电算结果中主梁、柱(墙)、基础的有关数据作为主梁、柱(墙)、基础的设计依据,而此次电算的板和次梁的结果都偏小,不能取用。
四、安岳县建筑楼面承重检测鉴定的办理流程及检测:
经过以上将不同的楼面活荷载分三次输入电算程序后,对板、次梁、主梁所选取的结果才是符合规范要求的。 长期以来,工业建筑楼面活荷载是由设计院的工艺设计人员以“土建要求”的方式提供给土建设计人员的,往往是一个房间只提供一个数值,这样做对于民用建筑的楼面活荷载来说是可行的,但对于工业建筑来说就不够了。其后果是土建设计人员只好将这一个数据从楼板至基础一传到底而不折减,往往造成工程设计的浪费。今后如果仍然由工艺设计人员向土建设计人员提供楼面活荷载值的话,为了避免工作中的失误,建议工艺设计人员应与土建设计人员一起共同对工程中房间的名称,按照2006版的《建筑结构荷载规范》GB50009-2002中表C.0.1~ C.0.6核对,先把房间名称搞准确后,然后再按表C.0.1~C.0.6准确确定板、次梁、主梁的楼面活荷载的标准值,*后再按此结果进行分三次输入的电算工作。