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辽中钢结构厂房公司

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一、钢结构厂房质量安全检测——钢结构厂房容易出现的几点问题:


一、钢结构厂房基础容易失稳


由于钢结构自身的特点会整体失稳或局部失稳,是关系到基础与螺栓的全过程,同时两者也有相互关联,大多钢结构厂房失稳是由钢材引发的,一旦受压部位或受弯部位的长细比超过了标准值,便会失去稳定。导致失稳的客观因素比效多,如荷载变化、钢材的初始缺陷,支撑情况的不同等均会导致失稳。地基基础问题分为地基强度问题,地基变形问题和基础破坏三种。


1、 地基的强度问题一般表现在,地基承载力不足,地基或斜坡失稳定性。


2、 地基变形问题集中在软土,湿陌性黄土、膨胀土和季节性冻土等地区,这些地区由于荷载地基出现过大的变形和不均匀的沉降。


3、 地基的破坏的形式往住有三种呈现形式,局部剪切破坏,整体剪切破坏和冲切破坏。


二、钢结构厂房钢屋面破坏


1、 钢屋面承重构件绝大多数是由壁薄C型钢与细长的杆件构成的,其截面形状复杂,节点应力集中同时存在偏心重力。


2、 在钢屋面设计时,计算荷载和计算简图较正确,几乎接近计算极限状态,结构件的承载力安全储备小,对湿度、超载与腐蚀等作用敏感度,偶然因素就容易致其失效,如果把制造、安装和使用过程中出现各种影响加进去,钢结构屋面是钢结构厂房破坏为严重的部分。


3、 发生破坏主要有杆件弯曲、屋盖倒塌、节点板弯曲或开裂、框架杆件断裂、屋盖挠曲超标准屋盖支撑屈曲、内水槽漏水等。


三、钢结构厂房的钢材腐蚀


钢结构厂房暴露于外部,普通钢材的抗腐蚀性能不强,特别是湿度较大,有侵蚀性介质的外部环境下,钢结构容易生锈腐蚀,对构件的承载力大大削弱。大量的统计数据,钢屋架因为腐蚀并缺乏维修而引起倒塌事故比总数中占很大比重。



二、钢结构厂房质量安全检测——验收时应提供的钢结构工程施工质量资料:


(1)钢材、钢铸件的出厂质量合格文件及需抽样复验的应有复验报告,重要钢结构焊接材料的出厂质量书和抽样复验报告;


(2)焊工合格证书;考试合格项目及施焊认可范围;


(3)设计要求全焊透的一、二级焊缝超声波、射线探伤检测报告;


(4)制作和安装的高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验报告;


(5)钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差值检查记录表;


(6)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后的挠度测量值检查记录表;


(7)钢结构用防腐和防火涂料产品质量书;


(8)钢结构拼装记录;


(9)钢结构施工图、竣工图和设计变更文件;


(10)隐蔽工程验收记录;


(11)钢结构的防腐及防火涂装检查记录;


(12)沉降观测记录及评价报告;


(13)钢结构工程检验批、分项、分部工程质量验收记录;


(14)主体结构分部工程质量控制资料核查记录;



三、钢结构厂房质量安全检测——火灾后钢构件的损伤评定


本文将直接根据火灾后钢结构的损伤现状,对其安全性、使用性、适用性与耐久性进行综合评定。现场初步确定过火区域与非过火区域后,在过火区域内,按以下原则对钢构件的火损分为五个评定等级:


( 1) 1级:构件无(明显)损伤,防火涂层仅为烟火熏黑;应清除表面,重新刷涂的措施。


( 2) 2级:构件防火涂层熏烤发黄、变色;应清除表面,并检查涂层内钢构件是否受损。


( 3) 3级:构件防火涂层碳化、开裂、剥落;清除防火涂层,采取加固补强措施。


( 4) 4级:构件明显弯曲变形,或焊缝开裂;采取恢复变形或加固补强措施。


( 5) 5级:构件扭曲、屈曲、变形过大或局部坍塌;采取更换的措施。


按以上五级进行评定,直接反映了钢构件的受损情况,结合各主要构件的力学性能检测,对其承载能力,使用功能及耐久性进行综合判定,相对于标准中根据防火保护受损、残余变形与撕裂、局部屈曲与扭曲、构件整体变形四个子项进行评判为三个等级,本文中建议的五个等级更详细,更易于在现场进行检测判定,也更便于后续处理。


2、具体的结构要素指标的检测与评定对钢构件进行分类评级后,还须结合钢结构的结构布置,损伤的程度对构件的变形、力学性能与化学成份分析、节点区域等进行检测评定。下面分项对检测评定方法进行阐述:


2. 1钢构件的变形


构件变形的测量主要包括以下以几部分:水平构件的挠度、竖向构件的弯曲矢高和柱顶位移。测试仪器可采用水准仪、经纬仪、全站仪等常用检测仪器。抽样的数量宜根根据现场的火损情况确定,但一般应函括各损伤等级的构件,且受损较严重的构件应扩大检测比例,对构件的火损评定等级为4级和5级的构件应全数检测,对检测结果进行分析、比较不同火损等级的变形情况。


2. 2构件的力学性能与化学成份分析检测与评定


2. 2. 1力学性能检测与评定


钢结构在整个火灾过程中,经历了升温、降温或消防救火用水的激冷过程,钢结构在经历了升温后,又缓慢降温时,类似于正火或退火;而升温后遭遇消防用水的激冷,又近似于淬火,但由于温度的不恒定,及过火时间的长短不同,可视为完全热处理,因此不能简单地用既有公式,根据推断火灾的温度,来判断钢构件的力学性能的降低比例及定量大小,而需要在原结构中取样进行拉伸试验以取得钢构件受火冷却后的材料力学性能。此项试验结果对评估该结构的火灾后承载能力尤为重要。清除杂物,取样时尽量取已受力较小的位置的构件,确保安全性。同时,尽量不应随意采用火焰切割,应尽可能采用人工切割,且对取样试件留有足够的尺寸。当承重构件上无法直接取样进行力学性能试验时,可在火灾影响严重区域(如杆件已经断裂处)截取杆件钢材进行试验,用以判断火灾对钢材力学性能的影响,抽样的数量原则应为:在现场条件允许的条件下,应对不同火损等级的钢构件取样进行力学性能检测,以分析评各火损情况下钢材的力学性能是否还能满足设计要求,为是否需要进行加固或采取相应的处理措施提供较为准确的依据。钢构件主要测试的力学性能指标为屈服强度、抗拉强度、伸长率、弹性模量。评定时,若各项指标均能达到设计及相关的钢材产品标准的要求时,可评定为不计火灾对构件的力学性能的不利影响。


2. 2. 2化学成份分析与评定


通常可根据火灾对结构构件的损伤情况,检测火灾后钢构件的化学性及金相的变化,为确定合理可行的加固方案作依据。钢构件及高强螺栓的化学成份分析主要检测碳、硅、锰、硫、磷的百分含量;而金相检测则主要考察夹杂、组织、品粒度、氧化层和脱氧层,通常金相检测适用于钢结构中高强螺栓用的比较多且损伤较为严重时的检测项目。


2. 3节点区域的检测


对钢结构而言,梁柱节点、各连接节点应是检测的区域之一。因节点处应力场较为复杂,较为容易堆积火灾残留物,应先将节点区域杂物清理干净。对节点的外观进行全数检测,对出现严重损伤的节点应采取相应的措施进行加强或更换处理。在条件允许的条件下,应对现场截取有代表性的节点、高强螺栓、焊缝、值筋锚栓的力学性能进行检测。


( 1)节点力学性能检测在现场截取有代表性的节点,检测试验应力是否大于钢材屈服强度,试件产生是否产生明显的拉伸位移,并观察试验过程中节点的高强螺栓或焊缝是否完好,是否存在开裂、变形等异常情况,若能满足相关的规范的要求,可不考虑火灾对高强螺栓连接或焊缝连接的节点的力学性能的不利影响。


( 2)高强螺栓力学性能检测现场抽取损伤程度不同的高强螺栓,对高强度螺栓进行连接副扭矩系数抽测,抽样的数量应涵括火损程度不一致的各部位,以评定检测结果是否满足《钢结构工程施工质量验收规范》( G205-2001 )所规定的性能要求。


( 3)焊缝力学性能与缺陷检测认真检查节点区域的裂缝情况,消除影响结构的安全隐患。在现场具备条件的情况下,截取包括焊缝的节点,在试验114室对焊缝进行力学性能试验,以评定火灾后焊缝的受拉、受剪承载力能否满足设计要求。


( 4)植筋锚栓拉拔试验检测时,应检查植锚栓的外观质量情况,看锚栓有没有发生变形、拔出、熔化等损伤的现象。为了准确获得锚栓受火后的真实承载能力,在现场允许的条件下,抽取适当的锚栓,根据《混凝土结构合锚技术规程》对抗拉承载力进行试验,以评定锚栓在火灾后的力学性能是否能满足原设计要求。


2. 4火灾后构件与结构的承载能力分析


在前述一系列构件火损等级、构件变形、力学性能检测结果的基础上,针对受火后实际的钢结构几何尺寸,建立计算模型,分析其在火灾后的实际受力状况,并根据火灾后的取样试件的力学性能检测结果以及锚栓试验结果对结构和构件的承载力进行验算,对比火灾前后节点内力值、单元名义应力比值(强度、整体稳定、剪应力比等)的变化,考察其是否超过设计限值。由于火灾后有钢构件产生平面外移,因此在更新计算模型时,不应忽略结构构件产生的整体偏心引起部分构件由于P—Δ效应使其内力的量。



四、本公司除办理钢结构厂房质量安全检测报告,还承接以下全国业务范围:





1 工业厂房安全检测


2商铺租赁检测


3厂房验收检测


4房屋质量安全检测


5房屋结构安全检测


6房屋加固检测 房屋加固设计


7承载力安全检测


8学校安全检测 抗震检测


9桥梁安全检测


10房屋安全评估


11火灾灾后检测


12场所安全检测


13旅馆酒店特行检测


14房屋加建加层检测等

一、钢结构厂房安全检测可靠性技术服务中心——钢结构厂房安全检测可靠性实例:
深圳某钢结构厂房,为单层工业厂房,跨度32m;格构式钢柱,标准柱间距12.5m,柱间设横梁支撑墙架柱,东、西山墙各有四根抗风柱;两层吊车,均为实腹式钢吊车梁,其中上层吊车轨顶标高为17.200,2台300/50t吊车,下层吊车轨顶标高为11.500,2台30t吊车;平行弦桁架式屋架,轻型连续Z型檩条,双层保温屋面板。该厂房发生火灾,历时约50分钟后被扑灭,厂房西侧1-3线两个开间屋面垮塌。为了解火灾后剩余构件的可靠性、可利用性,委托对其进行检测评估。


当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。
钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。
注:


1.自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470中相关的规定;
2.焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。其中厚度小于8mm钢材的对接焊缝,不宜用超声波探伤确定焊缝质量等级;
3.对接焊缝抗弯受压区强度设计值取fcw,抗弯受拉区强度设计值取ftw。



二、钢结构厂房安全检测可靠性技术服务中心——钢结构厂房各类作用力:


(一)固定载荷


是指主桁架自重,水平桁架重量和平台板重量,司机室及其它构件重量等。固定载荷视为节点载荷,桁架两端的节点载荷取其它节点载荷之半。计算固定载荷时应考虑冲击系数 1。 1=1.2


水平桁架和走台铺板的重量由主桁架和斜桁架平均分担,司机室重量按其位置分配到主桁架和斜桁架相应的节点上。


固定载荷的作用形式,对于桁架结构自重视为节点载荷。 固定载荷为P固=4140KG×1.2=4968KG。


均布载荷为P均=(4140KG×1.2)÷(跨度+悬臂)=300KG/m=30N/cm=3000N/m


(二)移动载荷(额定载荷)


是指小车自重和有效起重量及吊具的重量。计算时应考虑动力系数 φ2。 φ2=1.3,移动载荷以轮压的形式作用于主桁架,小车轮压可按下式计算:


P计=P小车+ φ 2P载 (2—1) 式中 P小车——由小车重量引起的轮压(公斤); P载——由起重量和吊具重量引起的轮压(公斤)。 P移=14000KG


(三)惯性载荷


惯性载荷是由于小车和大车走行机构起动或制动时所产生的水平惯性力。惯性载荷的值由驱动轮(起动时)或制动轮(制动时)与轨道间的粘着力所限制。一般在龙门起重机走行机构中,驱动轮亦即制动轮。在大多数情况下制动时的加速度大于起动时的加速度,且紧急制动的机会多于紧急起动。因此,水平惯性载荷均按紧急制动的情况来计算。小车制动时所引起的水平惯性力是靠小车制动轮的粘着力传到主桁架上,并沿小车轨道方向作用于主桁架;而大车制动时的惯性力是上部桁架主梁及载重小年等载荷而引起并作用于桁架主梁的水平桁架平面内。


惯性载荷的计算在此忽略不计。大车制动时,结构自重引起的水平惯性力以节点载荷的方式作用于上水平桁架。


(四)风载荷


户外工作的起重机应计算工作状态下的风载荷。 风载荷计算公式


露天工作的龙门起重机按下列公式计算风载荷: P风=ΣqCF(公斤) (2--2)


式中 q——标准风压值(公斤/米2),q=15公斤/米2 C——受风物体的体形系数; C=1.3


F——龙门起重机结构和吊货垂直于风向的迎风面积(米2)。F=10米2 Σ——风力系数;Σ=1.6


P风=1.6×15公斤/米2×1.3×10米2=312公斤


主桁架的上述载荷,一般采用两种计算组合组合甲:考虑正常工作时的情况。(即固定载荷)移动载荷(考虑动力系数)。


组合乙:考虑工作状态下的大载荷。即固定载荷、移动载荷(考虑动力系数),惯性载荷及工作状态下的风载荷。





检测的主要内容如下:


1. 结构布置与轴线尺寸、层高检测;


2. 承重构件截面尺寸检测;


3. 结构构件连接情况检测;


4. 屋面檩条布置检测;


5. 结构构件焊缝质量检测;


6. 结构构件涂漆、锈蚀情况检测;


7. 建筑整体外观质量检测;


8. 屋面光伏荷载调查分析;


9. 根据现场检测结果、委托方提供资料及国家现行相关规范对现结构进行复核验算,根据复核验算结果提出检测结论和使用建议。


三、钢结构厂房安全检测可靠性技术服务中心——钢结构加固的方法
改变结构计算图的加固。
改变结构计算图形的加固方法指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑,施加预应力,考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法。
3.1钢柱的加固。
3.1.1 增设支撑减少柱计算长度。
3.1.2 将屋架与柱交接改为刚接,减少柱计算弯矩和计算长度。
3.1.3 增加屋盖支撑使排架柱可按空间结构进行验算。
3.1.4 加强某柱列,使排架所受水平荷载主要由该列柱承担,其他柱列卸载,减少加固工作量。
3.2 钢梁的加固。
3.2.1 增设支柱或支撑以减少梁的跨度,提高梁的承载力。
3.2.2 增设拉杆施加预应力。
3.2.3 将各单跨梁支座连接成连续梁,以减少跨中弯矩。
3.3 增大构件截面的加固。


四、钢结构厂房安全检测可靠性技术服务中心——公司从事建筑工程结构安全性检测工作,熟练掌握各类房屋安全检测工作流程,如:


※ 钢结构质量安全检测


※ 屋面光伏荷载检测


※ 广告牌安全检测


※ 学校幼儿园抗震


※ 建筑加层安全评估


※ 外企验厂竣工验收检测


※ 厂房楼面承重能力检测


※ 危房鉴定


※ 火灾后房屋损伤检测


※ 装修改造安全影响评估


※ 办理房屋租赁类房屋安全检测


※ 其它各类房屋安全检测。

1 施工前的监理预控措施
1.1 对图纸的预控
收到图纸后,认真审查熟悉图纸,全面掌握施工规范,了解施工各项技术要求和控制指标。明确各结构部位设计的品种、规格、连接和焊接要求,审查钢结构图与建筑图的尺寸、坐标、标高等是否一致,技术要求是否明确,与其他之间的结合是否合理,核对图纸上构件的数量和安装尺寸,检查是否存在错、漏、碰、缺,是否便于施工等并做出图纸审核记录。组织设计人员、施工人员进行图纸会审,解答疑问。
1.2 对承包单位的审查,重视对施工单位的考察
对施工单位报送的总承包资质、进场管理人员技术资质、工种上岗人员有关明细及其附件一一进行认真审查,杜绝超范围承包和无证上岗作业。更要对机械设备、正在加工构件、正在施工的人员进行考察,以便对钢结构加工厂的实际加工能力进行判断。
1.3 对进场焊接设备、加工条件的检查验收。
对照进场设备报验清单进行设备检查核对,检查设备种类、数量、状态、参数等能否满足施工要求;对现场加工胎架等条件进行检查验收。
2 对原材料的监理
原材料质量的优劣直接影响钢结构工程的质量。应严格检查材料的质量合格、产品标牌、出厂检验报告等文件;材料外观是否存在锈蚀、变形、划痕等问题,端面或断口处有无分层、夹渣等现象;材料的长度、宽度、厚度和规格是否符合要求;对重要的材料须进行复验时,监理应参加见证取样。涂料的进场验收除检查资料文件外,还要开桶抽查,除检查涂料结皮、结块、凝胶等现象外,还要与质量文件对照涂料的型号、名称、颜色及有效期等。




二、钢结构厂房验收检测中心@河北——钢结构建筑检测实例:


某学校干煤棚为单层钢结构,跨度25.7m,柱距7m。采用弧形彩钢屋面,弧形轻钢屋架,薄壁槽钢檩条,钢管柱,混凝土立基础。屋架上弦设有水平横向支撑,屋架间设有纵向支撑,柱间设有纵向支撑。该工程安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,设计基准期为50年。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为组,场地类别为Ⅲ类,基本风压为0.45kPa,地面粗糙度为B类,基本雪压为0.3kPlao该工程在建成6个月后,在雪荷载作用下屋架发生坍塌,并引起钢管柱折断。


1、工程情况调查


根据现场调查,整个钢结构除轴①处的1榀屋架外,其它屋架均已塌落损坏。屋架下弦大部分拉杆和部分上弦支撑拉杆已拉脱,屋架从中部拼接位置处撕开,个别钢管柱已折断,大部分钢管柱出现程度不同的变形,个别柱根出现松脱现象,弧形彩钢屋面已严重变形。


2、检测结果


根据要求及现场情况,对该钢结构工程的结构布置、材料性能等进行了相关检测,具体情况如下。


1)结构布置现场对钢结构柱、屋架和檩条等的定位尺寸、构件设置等进行了测量,并与设计图纸进行了比对,检测结果符合原设计图纸要求。


2)构件规格现场分别抽检了檩条、屋架弦杆、腹杆和下弦拉杆、纵向和横向支撑杆件及钢柱杆件的截面尺寸,结果符合设计图纸要求。


3)焊缝质量现场对焊缝的质量进行了抽查,未发现焊缝有裂纹、焊瘤、夹渣及明显的漏焊等缺陷。


4)力学性能现场取样对屋架下弦拉杆和支撑拉杆材料的力学性能进行了检验,所检杆件的力学性能指标符合规范要求。


5)连接性能对各类构件之间的连接方式、性能等进行了检查,主要构件之间采用焊接或螺栓连接方式,未发现失效现象;屋架下弦拉杆采用法兰螺栓连接,螺栓与拉杆采用弯钩连接(见图4),部分弯钩已经拉直,连接失效。


6)雪荷载调查根据对屋面及周边位置积雪深度测量的结果并结合雪荷载容重推算,发生倒塌事故时积雪荷载尚未超过当地基本雪压O.3kN/m2。


3、事故原因分析


根据现场情况,初步怀疑事故原因是在雪荷载作用下,屋架下弦拉杆连接失效造成。为了进一步证实,现场收集未破坏(弯钩完好)的法兰螺栓,并截取部分拉杆进行了组合件实验室抗拉性能试验。试验结果显示,弯钩的极限拉力平均值为31.7kN,远小于拉杆设计强度相应的拉力值79.8kN。因此,根据试验结果及现场情况分析认为,由于屋架下弦杆采用的连接方式缺陷,使得屋架在雪荷载作用下,下弦杆连接失效而导致了倒塌事故的发生。


三、山西省钢结构厂房验收检测中心@河北——结构构件材料强度与缺陷检测方法


1 非破损检测方法 methodof non-destructive test


在检测过程中,对结构的既有性能没有影响的检测方法。


2 局部破损检测方法 methodof part-destructive test


在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。


3 回弹法 reboundmethod


通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度匀质性的方法。


4 超声回弹综合法 ultrasonic-reboundcombined method


通过测定混凝土的超声波声速值和回弹值检测混凝土抗压强度的方法。


5 钻芯法 drilledcore method


通过从结构或构件中钻取圆柱状试件检测材料强度的方法。


6 超声法 ultrasonicmethod


通过测定超声脉冲波的有关声学参数检测非金属材料缺陷和抗压强度的方法。


7 后装拔出法 post-installpull-out method


在已硬化的混凝土表层安装拔出仪进行拔出力的测试,检测混凝土抗压强度的方法。


8 贯入法 penetrationmethod


通过测定钢钉贯入深度值检测构件材料抗压强度的方法。


9 原位轴压法 themethod of axial compression in situ on brick wall


用原位压力机在烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体抗压强度的方法。


10 扁式液压顶法 themethod of flat jack


用扁式液压千斤顶在烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体的压应力、弹性模量、


抗压强度的方法。


11 原位单剪法 themethod of single shear


在烧结普通砖墙体上沿单个水平灰缝进行抗剪测试,检测砌体抗剪强度的方法。


12 双剪法 themethod of double shear


在烧结普通砖墙体上对单块顺砖进行双面抗剪测试,检测砌体抗剪强度的方法。


13 砂浆片剪切法 themethod of mortar flake


用砂浆测强仪测定砂浆片的抗剪承载力,检测砌筑砂浆抗压强度的方法。


14 推出法 themethod of push out


用推出仪从烧结普通砖墙体上水平推出单块丁砖,根据测得的水平推力及推出砖下的砂浆饱和度来检测砌筑砂浆抗压强度的方法。


15 点荷法 themethod of point load


对试样施加点荷载检测砌筑砂浆抗压强度的方法。


16 筒压法 themethod of column


将取样砂浆破碎、烘干并筛分成一定级配要求的颗粒,装入承压筒并施加筒压荷载后,测定其破碎程度,用筒压比来检测砌筑砂浆抗压强度的方法。


17 射钉法 themethod of powder actuated shot


用射钉将射钉射入墙体的水平灰缝中,依据射钉的射入量检测砌筑砂浆抗压强度的方法。


18 超声波探伤 ultrasonicinspection


采用超声波探伤仪检测金属材料或焊缝缺陷的方法。


19 射线探伤 radiographicinspection


用x射线或γ射线透照钢工件,从荧光屏或所得底片上检测钢材或焊缝缺陷的方法。


20 磁粉探伤 magneticpartide inspection


根据磁粉在试件表面所形成的磁痕检测钢材表面和近表面裂纹等缺陷的方法。


21 渗透探伤 penetrantinspection

一、钢结构厂房安全检测单位有哪些——针对无损检测在我国建筑钢结构中应用的现状和存在的问题,应在以下几方面大力开展工作:


加大各无损检测探伤方法检测涵盖的范围,使其能很好地包容各种情况下的焊缝检测,特别是要加强在建筑钢结构行业上应用很广的超声波探伤的研究。加强对代表无损检测发展方向的全息探伤方面的研究,使其能早日普及应用到现在的无损检测战线上。加强对不同缺陷类型及大小对焊缝承载力影响的研究,为制定针对建筑钢结构焊缝质量的分级评定标准做准备。制定的建筑钢结构无损检测验收评判标准。


1重型的建筑结构
所谓重型的建筑物是专指100t以上或是长期进行频繁吊车的车间或是直接或间接需要承受震动的建筑车间。比如:重型的铸造厂、造船厂的船体制作车间、飞机的零件组装车间。
2大跨度的建筑区结构
建筑物的结构跨度越大,建筑自身的重量所占的负荷的比例就会越大。因为钢的本身具有质地轻、强度大等优势,所以比较适合跨度较大的建筑物。例如:大型飞机仓库、体育馆、电影院等众多公共场所。
3高层与多层的建筑
由于钢结构自身的优点轻、密度高等优点。所以极易适合高层建筑尤其是层建筑,特别是在高层建筑中大多使用钢材与混凝土的结合结构。
4轻型的钢结构建筑
所谓轻型钢结构就是指钢的壁厚较薄或是小角的等等。由于轻型钢的各种特点使得建造的速度较快而且很省,所以对大型的建筑来讲极划算。其中,钢材料由于自身的质量较轻所以便于拆迁,因此极易适合需要经常拆迁的建筑物使用。


钢结构工程验收应在施工单位自检合格的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部工程中分项工程划分应按照现行国家标准G300建筑工程施工质量验收统一标准的规定执行。


二、钢结构厂房安全检测单位有哪些——钢结构厂房安全检测实例:


1某两层钢结构门房于2013年12月施工完成,建筑面积约为200m2,框架梁采用焊接H型钢、框架柱采用焊接H型钢与国标H型材、格构柱采用焊接型材。
2 检测内容
根据建筑物的工程现状以及委托要求,检测内容主要有以下几点:
(1)结合现场实际情况及相关现场检测技术标准,对钢框架构件尺寸、层高、轴线间距及材料质量进行检测;
(2)钢结构的外观质量,构件表面是否有裂纹、折叠、夹层、锈蚀、麻点或划痕等不良缺陷;钢材表面的涂层厚度、涂料表面有无明显龟裂、起泡、脱落等缺陷;焊缝外观是否存在缺陷。
(3)钢框架节点连接质量检测:节点连接方式及质量检测;
(4)钢柱的垂直度检测;
(5)根据以上检测结果,对该钢结构工程的工程质量依据有关标准进行评定。


3. 检测结果
3.1尺寸测量
对该工程中的梁、柱钢构件的材料厚度及截面尺寸,分别采用超声波测厚仪及钢卷尺进行了抽检,采用钢卷尺对结构层高及轴线尺寸进行校核,检测结果表明,该工程钢框架柱的截面高度及宽度均符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》(G205-2001)[1]等有关标准的要求。
采用吊线和钢卷尺对定位轴线的偏移以及层高进行检测,结果表明楼层层高和轴线尺寸与原设计基本一致,误差在规范限值以内。
3.2钢构件外观质量检测
经现场检测,该工程钢梁、柱无裂纹、折叠、夹层、锈蚀、划痕和麻点等不良缺陷,基本符合规范标准的相关要求。


对该钢结构涂装工程的防腐涂装进行了检测。防腐涂层外观较为均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。同时采用数字式覆层测厚仪按规范要求对防腐漆膜涂层厚度进行了检测,检测结果表明,钢结构防腐涂装干漆膜总厚度满足《钢结构工程施工质量验收规范》(G205-2001)要求室外应为150μm允许偏差-25μm的规定。
3.4结构节点连接质量检测
经现场检测,框架梁与次梁采用高强度螺栓连接(如图1所示),与原设计相符,也符合受力要求;但框架梁与框架柱之间的连接未按原设计要求对翼缘进行焊接(如图2所示),梁、柱节点之间的刚性连接仅采用高强度螺栓连接方式形成铰节连接,铰节连接方式仅能传递剪力,而不能有效传递弯矩,改变了结构的传力机制及受力性能,严重降低了结构的抗侧移刚度和抗侧承载力,不满足结构设计的受力要求。另外,检测发现,个别节点连接板的螺栓孔端距过小(如图2所示),不满足《钢结构设计规范》



三、钢结构厂房安全检测单位有哪些——单层钢结构房屋工程屋面檩条也会受力体系的一部分,它在使用中需要承受以下3项荷载。


1、长时间荷载(恒荷载)单层钢结构房屋屋面材料重量(包括防水层、保温或隔热层等的支撑,以及檩条结构自重。


2.可变荷载(活荷载)单层钢结构房屋屋面均布活荷载、雪荷载、积灰的荷载和风荷载,钢结构屋面均布活荷载标准值(按投影图积计算):压型钢板等轻型屋面按相关资料的受荷水平投影面积取用,对于檩条一般取0.5kn/㎡时,发泡水泥复合板等屋面为0.5kn/㎡;雪荷载和积.灰荷载按《建筑结构荷载规范》或当地资料取用。对于檩距小于1m的檩条,尚应验算1.0kn(标准值)、施工或检修集中荷载作用于跨中时构件的强度。对于实腹式檩条,可将检修集中菏载按2*1.0al(kn/㎡)换算为等效均布荷载,a为檩条水平投影间距(m), l为檩条跨度(m).


3.荷载组合1)均布活荷载不与雪荷载同时考虑,设计时取两者中的较大值;2)积灰荷载应与均布活荷载和雪荷载的较大值同时考虑;3)雪荷载和积灰荷载应按《建筑结构荷载规范》考虑不均匀分布的系数;4)施工或检修集中荷载不与均布活荷载或雪荷载同时考虑;5)对于平坡屋面(坡度为1/8-1/20),可不考虑风正压力;当风荷载较大时,应验算在风吸力作用下,长时间荷载与风荷载组合下截面应力反号的情况,此时长时间荷载的分项系数取1.0。




四、钢结构厂房安全检测单位有哪些——当钢结构工程存在以下情况时,需要进行检测:


对于既有钢结构建筑物和构筑物:


(1)建(构)筑物拟改变用途、改变使用条件和使用要求;


(2)拟对建(构)筑物进行扩建、加层、插层、较大规模维修或其他形式结构改造;


(3)拟对建(构)筑物进行整移;


(4)钢结构本身出现明显的结构功能退化现象或有明显的变形;


(5)钢结构受到灾害、事故等作用影响,并产生明显损伤;


(6)对钢结构的抗力产生有根据的怀疑;


(7)出于保护要求,需要了解历史建筑的工作现状以及在目标使用期内的可靠性;


(8)对建(构)筑物超过设计使用年限,拟延长建(构)筑物使用年限;


(9)拟对建(构)筑物进行抗震加固;


(10)在既有钢结构附近进行有关活动而可能对结构产生损伤时,活动方与被影响方双方协议需要检测与;


(11)对重要建筑及大型公共建筑的钢结构按规定进行定期检测与;


(12)其他需要了解结构可靠性的情形

一、钢结构厂房质量验收检测报告办理方式及费用——当钢结构工程存在以下情况时,需要进行检测:


1、对于既有钢结构建筑物和构筑物:


(1)建(构)筑物拟改变用途、改变使用条件和使用要求;
(2)拟对建(构)筑物进行扩建、加层、插层、较大规模维修或其他形式结构改造;
(3)拟对建(构)筑物进行整移;
(4)钢结构本身出现明显的结构功能退化现象或有明显的变形;
(5)钢结构受到灾害、事故等作用影响,并产生明显损伤;
(6)对钢结构的抗力产生有根据的怀疑;
(7)出于保护要求,需要了解历史建筑的工作现状以及在目标使用期内的可靠性;
(8)对建(构)筑物超过设计使用年限,拟延长建(构)筑物使用年限;
(9)拟对建(构)筑物进行抗震加固;
(10)在既有钢结构附近进行有关活动而可能对结构产生损伤时,活动方与被影响方双方协议需要检测与;
(11)对重要建筑及大型公共建筑的钢结构按规定进行定期检测与;
(12)其他需要了解结构可靠性的情况





二、钢结构厂房质量验收检测报告办理方式及费用——单层钢结构房屋工程屋面檩条也会受力体系的一部分,它在使用中需要承受以下3项荷载。


1、长时间荷载(恒荷载)单层钢结构房屋屋面材料重量(包括防水层、保温或隔热层等的支撑,以及檩条结构自重。


2.可变荷载(活荷载)单层钢结构房屋屋面均布活荷载、雪荷载、积灰的荷载和风荷载,钢结构屋面均布活荷载标准值(按投影图积计算):压型钢板等轻型屋面按相关资料的受荷水平投影面积取用,对于檩条一般取0.5kn/㎡时,发泡水泥复合板等屋面为0.5kn/㎡;雪荷载和积.灰荷载按《建筑结构荷载规范》或当地资料取用。对于檩距小于1m的檩条,尚应验算1.0kn(标准值)、施工或检修集中荷载作用于跨中时构件的强度。对于实腹式檩条,可将检修集中菏载按2*1.0al(kn/㎡)换算为等效均布荷载,a为檩条水平投影间距(m), l为檩条跨度(m).


3.荷载组合1)均布活荷载不与雪荷载同时考虑,设计时取两者中的较大值;2)积灰荷载应与均布活荷载和雪荷载的较大值同时考虑;3)雪荷载和积灰荷载应按《建筑结构荷载规范》考虑不均匀分布的系数;4)施工或检修集中荷载不与均布活荷载或雪荷载同时考虑;5)对于平坡屋面(坡度为1/8-1/20),可不考虑风正压力;当风荷载较大时,应验算在风吸力作用下,长时间荷载与风荷载组合下截面应力反号的情况,此时长时间荷载的分项系数取1.0。


三、钢结构厂房质量验收检测报告办理方式及费用——结构失稳是网壳结构破坏的重要原因,所以网壳结构的稳定性是一个非常重要的问题,正确地进行网壳结构尤其是单层网壳结构的稳定性分析与设计是网壳的安全性的关键。


网壳结构的非线性稳定性分析一直是国内外学者们研究与注意的焦点,一般利用随机缺陷模态法和一致缺陷模态法两种方法对网壳结构各种初始缺陷的影响进行研究,基本能描述结构的失稳过程。但对于像网壳结构这类缺陷性敏感结构在强风和地震作用下的动力稳定性研究,由于涉及稳定理论和振动理论,所以难度较大,目前研究成果还很有限。 三、钢结构安全检测单位,大跨度网架拱结构是一种新的大跨度结构,由于大跨度钢结构体系的可靠性研究涉及较多的力学和数学的知识,有一定难度,目前其稳定性方面的研究成果很少。非线性有限元理论对大跨度网架拱结构的稳定性进行了全过程跟踪,得出一些具有实际应用价值的结论。斜拉空间网格结构是一种新型的杂交空间结构,目前对其研究的深度和广度还很有限。对于斜拉单层网壳的稳定性,已有研究将网架结构对柱子的支撑作用及网架结构对斜拉索在网架结构平面的约束简化为等效弹簧,对柱子的稳定性进行了研究,得出了一些有益的结论。预张拉结构体系也是目前应用越来越多的一种新型结构体系。这种体系的系统理论研究在很大程度上滞后于实际应用,特别是预张拉结构体系的稳定性的研究未引起足够重视,研究成果还十分有限。预张拉结构体系的初始平衡状态的稳定性引起足够的重视,预应力索结构体系在工作状态外荷载的作用下也可能发生失稳破坏,实际设计计算中可使用直接验算法和稳定设计法,对结构的体系性质和结构稳定性法进行计算


钢结构体系稳定性研究虽然取得了一定的进展,但也存在一些不容忽视的问题:
1)目前在网壳结构稳定性的研究中,梁-柱单元理论已成为主要的研究工具。但梁-柱单元是否能真实反映网壳结构的受力状态还很难说,虽然有学者对梁-柱单元进行过修正。主要问题在于如何反映轴力和弯矩的耦合效应。
2)在大跨度结构设计中整体稳定与局部稳定的相互关系也是一个值得探讨的问题,目前大跨度结构设计中取一个统一的稳定安全系数,未反映整体稳定与局部稳定的关联性。
3)预张拉结构体系的稳定设计理论还很不完善,目前还没有一个完整合理的理论体系来分析预张拉结构体系的稳定性。
4)钢结构体系的稳定性研究中存在许多随机因素的影响,目前结构随机影响分析所处理的问题大部分局限于确定的结构参数、随机荷载输入这样一个格局范围,而在实际工程中,由于结构参数的不确定性,会引起结构响应的显着差异。所以应着眼于考虑随机参数的结构极值失稳、干扰型屈曲、跳跃型失稳问题和考虑随机参数的穹顶网壳的稳定问题进行研究。

关于钢结构厂房施工中存在的主要质量问题
  1图纸抄袭
  很多在设计阶段都会压缩设计预算,这就使设计单位在设计过程中出现图纸抄袭的现象。促使很多厂房的结构和布置形式一样,有的设计师为了节省工作时间,直接利用以完工图纸进行改动,这就会在设计的过程中,出现设计遗漏。同时降低设计成本会使图纸在审核过程中也不被重视,对图纸中存在的问题视而不见,对错误的结构尺寸依然沿用的状况。
  2钢结构质量不合格
  我国有很多型钢的生产厂家,这些厂家的生产能力参差不齐,生产能力强的厂家都是用数控机床来完成加工,这类生产厂家在型钢的制造、钻孔、除锈等方面技术十分,同时这些生产厂家都具备较全的资质。有些技术和实力相对落后的小厂,则是采用人工加工的形式,这不仅会造成型钢构件的尺寸问题,同时为了降低成本,这些小厂商会da限度的降低原材料成本,并且简化施工工序,这加大了型钢构件的质量隐患。
  3钢结构厂房施工不规范
  能进行钢结构厂房施工的外协队伍有很多,这些队伍有着不同的施工能力,队伍的人员配备,都有很大区别,如果施工队伍的管理不规范,就不能进行很好的施工,使施工组织不规范,不仅降低了施工效率还为厂房钢结构的施工质量带来隐患。
  4钢结构厂房焊接工艺薄弱
  焊接是整个钢结构重要的施工工序,它不仅使结构部件进行衔接,同时还起到一定的承载能力,但是目前电焊人员的施工技术水平差距较大,在焊接过程中会出现气泡、焊接缝隙、夹渣等问题。
  5施工管理不完善
  施工管理是整个工程的支柱,它贯穿整个施工过程,还要对工程的组织、技术等方面起到作用,另外施工管理还包括对工程完工后的交付工作。但是目前很多钢结构厂房施工项目都存在管理上的不完善中,是施工队伍人员组织不清、缺少岗位人员;其次项目的监理单位对本质工作不重视,很多监督环节只是基于形式,导致质量问题的频发。

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