哈尔滨钢结构光伏荷载检测 办理钢结构荷载计算书

更新:2025-01-25 08:00 编号:21236183 发布IP:113.87.41.166 浏览:45次
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详细介绍


哈尔滨钢结构光伏荷载检测  办理钢结构荷载计算书



  • 一、哈尔滨钢结构光伏荷载检测,工业厂房屋面光伏设备荷载检测鉴定流程:

一般经过“楼板→次梁→主梁→柱→地面”,对厂房进行检测鉴定内容主要针对厂房的承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行楼板承重检测。

根据现场勘察该建筑上不承重结构未发现构造连接性破损,主体结构钢筋混凝土梁、板等主体承重构件及连接点保持完好,未发现有开了、露筋,锈蚀等现象,围护系统未积水现象,女儿墙完好,房屋安全鉴定员通过现场勘察,材料数据分析,计算机建模计算等进行评级,确定该屋面楼板结构安全性满足结构安全使用要求,可在屋面新增光伏发电系统。

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  • 二、哈尔滨钢结构光伏荷载检测,屋顶光伏承重检测鉴定专载荷计算:

    将太阳能电池阵列安装在地面上或者房屋屋顶上,以及住宅的平屋顶上的场

合,打好牢固的地基,再作支架设计。支架(支持物)大部分都是钢结构。

支架是安装从下端到上端高度为4m以下的太阳能电池阵列时使用。结构设计时把允许应力设计作为基本,设计用的荷重是以等价静态荷重为前提。到现在为止关于太阳能电池阵列的支架没有设计标准,如果作为电气设备考虑的场合,按照送电支撑物设计标准,如果作为建筑物考虑,则按照建筑法、建筑物荷重等。这些标准在设计对象和设计方法的考虑中存在一些差异,不适合称为太阳能电池阵列的设计标准。

2.1假想荷重

作为太阳能电池阵列用支架结构设计时的假想荷重,有持久作用的固定荷重和自然界外力的风压荷重、积雪荷重及地震荷重等。也有因温度变化产生的“温度荷重”,在除了焊接结构的长部件以外的支撑物中,与其他荷重相比很小,忽略不计。

①固定荷重(G)。组件质量( M G )和支撑物等质量( K G )的总和。

②风压荷重(W)。加在组件上的风压力( M W )和加在支撑物上的风压力( K W )的总和(矢量和)。

③积雪荷重(S )。与组件面垂直的积雪荷重。

④地震荷重(K )。加在支撑物上的水平地震力(在钢结构支架中地震荷重一般比风压荷重要小)

荷重条件和荷重组合如表1所示。多雪地区的荷重组合,把积雪荷重设为平时的70%,暴风时及地震时设为35%。

2.2风压荷重

在设计太阳能电池阵列安装用支架结构时,在假想荷重中较大的荷重一般是

风压荷重。在电池阵列中因风引起的损坏多数在强风时发生。这里规定的风压荷重只适用于防止因强风导致的破坏为目的的设计。

(1)设计时的风压荷重

作用于阵列的风压荷重:W = CW×q×AW

式中W是风压荷重( N );C W是风力系数;q设计用速度压(N/m2);AW是受风面积(m2)。

(2)设计时的速度压

设计时的速度压:q = q0×α×I×J

式中q是设计用的速度压(N/m2);q0是基准速度压(N/m2);α是高度补偿系数;

I是用途系数;J是环境系数。

对于设计速度压q,一般应按照如下准则计算:对于地上16m以下和16m以上场合的速度压算式应按照如下准则计算:地上16m以下的场合:60;地上16m以上的场合:1204。这里,h为地面以上的高度。在地面31m以上安装的场合,风力系数规定为1.5以上。

①基准速度压q0。设定基准高度10m,由下式算出:q0= 0.5ρ×V02式中q0是基准速度压(N/m2);ρ是空气密度风速(N·s2/m4);V0是设计用基准(m/s)。空气的密度在夏天和冬天不一样,从安全角度考虑取数值大的冬天的值1.274N·s2/m4。设计用基准风速取在太阳能电池阵列的安装场所,地上高度10m处,在50年内再现的较大瞬时风速。

②高度补正系数α。随地面以上的高度不同,速度压也不同,要进行高度补正。高度补正系数由下式算出:α=,式中α是高度补正系数;h是阵列的地面以上高度;h0是基准地面以上高度l0m;n是表示因高度递增变化的程度,5为标准。

③用途系数I。是与太阳能光伏发电系统的用途重要程度对应的系数(参见表2)。通常,太阳能光伏发电系统的风速的设计用再现期限设为50年,这相当于用途系数1.0。


  • 三、哈尔滨钢结构光伏荷载检测的注意事项:

一、在进行屋面荷载检测前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、运行荷载及布局,了解工厂布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求,查看结构布局是否合理,构件传力是否直接,在通过抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位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,国家规范等,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,严谨编写房屋安全鉴定报告书;并通过对该工厂屋面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光伏设备摆放意见

二、屋顶的承载力也是大坑。本来屋顶荷载是够的,施工设计过程中,电缆,桥架安装上去以后,荷载就不够了,导致屋顶主梁变形的情况。又比如下图,冷库混凝土屋顶,看上去太好了,结果没法用。因为冷库风管把荷载全部吃掉了。屋顶光伏电站作为分布式光伏发电的主力军之一,备受制造企业青睐,闲置的厂房屋顶被利用起来。看到分布式光伏市场的红利,许多居民也蠢蠢欲动,欲偿偿鲜,建立家用屋顶光伏电站。查《建筑结构荷载规范》,在有特殊设备的情况下还要自己手算,比如你知道一台机器的重量是一吨,摆放的面积是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加速度=10来考虑就是1KN/m2,把这1KN/m2按活荷载考虑,则布置机器的那个房间就应按照规范查到的标准活荷载+1KN/m2来计算,一般民房的楼面活荷载为2KN/m2,你计算的活荷载应该按3KN/m2计算家用屋顶光伏电站建设时,如何把握电站承重能力呢?屋顶能承受太阳能电站设备的重量是怎么计算?这是电站设计之初必须要慎重考虑的问题。


  • 四、哈尔滨钢结构光伏荷载检测,钢结构厂房屋面加设光伏荷载安全检测鉴定过程:

1  检测依据

(1)  《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008);

(2)  《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005);

(3)  《钢结构检测与鉴定技术规程》(DG/TJ08-2011-2007);

(4)  《建筑变形测量规程》(JGJ8-2007);

(5)  《黑色金属硬度及相关强度换算值》(GB/T1172)

(6)  《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

(7)  《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010);

(8)  其它相关技术性规范规程。

内容:

(1)    房屋的建筑、结构概况和使用情况调查;

(2)    调查与检测房屋相关的竣工图纸和改造资料;

(3)    根据原设计图纸,检查复核房屋轴线尺寸、结构构件布置和使用、改造情况;

(4)    现场调查房屋构件的开裂、变形等损坏情况;

(5)    钢结构梁柱节点的焊缝或螺栓连接检测;

(6)    主要结构构件现有强度等级测定;

(7)    房屋倾斜率、不均匀沉降现状检测;

(8)    根据现场检测结果和委托方的设备调整情况,进行房屋承载力计算分析;

(9)    在现场检测和计算的基础上,对检测房屋按鉴定规程进行安全性等级评定;

(10)对房屋的现状提出合理化建议。

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