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公司动态
济南钢结构厂房加固检测设计
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本公司日头条新闻报道:济南钢结构厂房加固检测设计
张工13203888163(同微信)
济南钢结构厂房加固检测设计抗震鉴定的厂房有特定的情况,那么什么样的厂房需要抗震鉴定呢。
对于安全隐患排查中发现安全问题,无法判定其危险程度的;突发自然灾害及其他原因造成安全隐患的;经过大修或加固,使用满5年的;未办理消防有关手续等情形的校舍,由各县、市、区教育行政部门委托厂房鉴定单位进行安全性鉴定。对国家颁布新的抗震设防建筑标准或所在区域抗震设防等有提高的,达到或超过使用年限的,安全性鉴定无法满足要求,需进步鉴定的校舍,则要委托具有资治的单位进行抗震鉴定。
既有厂房的抗震鉴定内容如下:
1.建筑结构类型不同的结构,其检查的重点、项目内容和要求不同,应采用不同的鉴定方法。
2.对重点部位与般部位,应按不同的要求进行检查和鉴定。
3.对抗震性能有整体影响的构件和仅有局部影响的构件,在综合抗震能力分析时应分别对待。
钢结构工程项目施工质量问题的严重性表现在:般的,影响施工顺利进行,造成工期延误,成本增加,严重的,建筑物倒塌,造成人身伤亡,财产受损,引起不良的社会影响。
钢结构工程施工质量问题还将随着外界变化和时间的延长而不断地发展变化,质量缺陷逐渐体现。例如,钢构件的焊缝由于应力的变化,使原来没有裂缝的焊缝产生裂缝:由于焊后在焊缝中有氢的活动的作用便可产生延迟裂缝。又如构件长期承受过载,则钢构件要产生下拱弯曲变形,产生隐患。
济南钢结构厂房加固检测设计钢结构钢材的焊接性能是指在—定的焊接工艺条件下,获得性能良好的焊接接头。焊接性能可分为焊接过程中的焊接性能和使用性能上的焊接性能两种。焊接过程中的焊接性能是指焊接过程中焊缝及焊缝附近金属不产生热裂纹或冷却不产生冷却收缩裂纹的敏感性。 焊接性能好,是指在定焊接工艺条件下,焊缝金属和附近母材均不产生裂纹。使用性能上的焊接性能是指焊缝处的冲击韧性和热影响区内延性性能,要求焊缝及热影响区内钢材的力学性能不低于母材的力学性能。我国采用焊接过程的焊接性能试验方法,也采用使用性使用性质上的焊接性能试验方法。
厂房综合检测鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的,将厂房的整体、结构或区段系统划分为个或多个评定单元进行综合评定,编制厂房检测报告。厂房综合检测鉴定针对厂房第三方竣工验收、厂房备案检测、厂房办理产权证等的客户群体。
厂房综合检测鉴定的检测过程:
1、调查厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备。
5、综合判断厂房结构现状,确定厂房安全程度,编制厂房检测报告。
厂房检测报告的权威性不容置疑,厂房检测是厂房评定的蕞终方式,也是法院裁决的主要依据,其权威性相当于金字塔的顶端,报告范围内有效。
济南钢结构厂房加固检测设计厂房综合检测鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的,将厂房的整体、结构或区段系统划分为个或多个评定单元进行综合评定,编制厂房检测报告。厂房综合检测鉴定针对厂房第三方竣工验收、厂房备案检测、厂房办理产权证等的客户群体。
厂房综合检测鉴定的检测过程:
1、调查厂房的使用历史和结构体系。
2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件。
3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备。
5、综合判断厂房结构现状,确定厂房安全程度,编制厂房检测报告。
厂房检测报告的权威性不容置疑,厂房检测是厂房评定的蕞终方式,也是法院裁决的主要依据,其权威性相当于金字塔的顶端,报告范围内有效。
济南钢结构厂房加固检测设计我司厂房质量检测鉴定中心作为河南、江苏、浙江、广州市业的公平公正的第三方厂房检测机构。公司厂房鉴定中心具备精湛的厂房质量检测、厂房新增设备荷载检测、厂房安全检测,温州厂房检测,杭州厂房质量检测。
厂房中的大型设备振动问题如何解决。天有客户咨询我公司厂房检测站:现厂房需要增加仪器设备,想了解其振动对厂房有没有危险。关于厂房要增加行车,要增加机床等设备,担心原来的承载力不足,引起老厂房沉降等情况。由于越来越多的动力设备上楼,工业厂房的结构设计时,不仅要考虑常规的静荷载,还必须考虑大型动力设备的动荷载及其引起的振动,我们这次就来讲讲厂房的结构对振动的影响。
多年国家及各行业经济技术的不断发展及农业生产用地的日趋紧张,发展多高层工业厂房已成必然趋势,各种振动设备也随之上楼。受设备振动的影响,或者设备振动之间相互影响,导致振动放大,并传播到结构上引起厂房结构振动,轻者影响生产,使结构产生裂缝;重者导致结构破坏。因此厂房检测是很有必要的。
振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。
对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能完全避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。所以在要找业的检测机构来协助把握风险。
由于设备振动的不确定性和复杂性、结构计算分析模型的误差以及与实际情况的差异,使得所谓“的振动分析”很难有效的控制结构的振动性能。更有效的减振措施是概念设计而不是计算,所以结构方案和布置显得尤为重要。
由结构的自振频率计算公式看,结构的自振频率主要取决于结构的刚度,而结构的刚度又取决于结构的布置方案。故先我们应从结构布置方案上采取措施,从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构相当有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:
1)振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
2)在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
3)调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同方向产生共振;
4)在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制。
由于建筑物的振动会影响厂房的结构安全性及生产产品的质量,同时还会对建筑物内的人们造成身体的和心理的危害,为了进步对厂房结构安全性进行评价,对该类厂房做振动测试是有必要的。