甘德县钢结构光伏承重安全检测鉴定报告书

更新:2024-06-24 07:00 发布者IP:222.137.128.122 浏览:0次
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光伏检测鉴定中心
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光伏安全检测报告
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3-5个工作日
关键词
钢结构光伏安全检测鉴定,光伏屋顶承重安全检测鉴定,光伏承载力安全检测鉴定
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郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
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甘德县钢结构光伏承重安全检测鉴定报告书

1 钢结构检测方法

无损检测技术是一项综合技术,能够在不损坏钢结构的前提下对之进行全面检测。下面对钢结构的无损检测技术进行总结。

1.1 磁粉检测技术

当钢铁材料被磁化后,被对象上面将出现磁力线均匀分布。当钢结构出现裂痕等缺陷时,工件表面的磁力线会发生局部的变形或漏磁,使用合适的光照就可以看到这些缺陷,这样就可以达到检测的目的。这种检测方法适用于铁磁性材料的钢结构工件,比如钢管、铸钢工件和钢板等,对于这些材料加工而成的工件也可以进行检测。磁粉检测技术成本低、使用方便、检测**、检测结果非常直观。但是它只能用于检测铁磁性材料的表面缺陷,对于检测员的视力要求较高。

1.2 射线检测技术

射线是一种高频短波的电磁波。钢结构无损检测一般使用X射线,这种射线具有穿透能力强,衰减率低等优点。当X射线穿透被测工件后,会被部分吸收并衰减,由于缺陷的存在,会影响X射线的吸收和衰减。当射线到达胶片后,由于胶片吸收了数量不同的光子,就会出现缺陷的映像,检测人员根据这些映像即可判断缺陷的大小和性质。X射线检测方法适用于工件厚度在80mm以内的缺陷检测,具有检测结果直观、定性准确、检测结果可长期保留易于存档等优点,但是这种方法成本较高,检测周期长,效率低,在检测中会对检测员身体产生一定的伤害。

1.3 超声波检测技术

超声波是指频率大于20000MHz的声波,根据传播时介质的振动方和传播方向不同,可分为纵波、横波、板波和表面波等。在钢结构检测中主要使用纵波和横波。超声波探伤设备产生的超声波在被检查对象中传播,当遇到缺陷时,一部分声波会反射回来,经过放大处理,即可在示波屏上显示这些缺陷。超声波检测方法适用于各类板材、管材、锻件、铸件等钢结构的检测。这种检测方法成本较低、检测并且**,超声波检测所用仪器小,操作方便,能够对缺陷进行的定位,然而这种方法的检测结果不利于长期保存,难以形成历史档案,较多的依赖于检测员的经验,客观性稍差。

1.4 渗透检测技术

渗透检测技术是将被检查对象的表面用含有荧光或着色的液体进行渗透,在毛细现象的作用下,液体可以渗透到表面开口的缺陷中。当把表面多余的液体去除并对工件进行干燥处理,再对被检查工件表面施加显像剂。同样在毛细现象作用下,显像剂将吸附缺陷中的渗透液。使用光照后,缺陷中的渗透液会被显示,从而达到检验缺陷的目的。这种方法适用于非多口的钢结构表面缺陷,其使用方法简单、操作灵活、检测灵敏度高并且结果直观,但是这种方法只能用于表面开口的缺陷检测,对于被检测对象的光洁度要求高,当被检测对象表面有涂料、铁锈和氧化皮等材料覆盖缺陷时,*形成漏检,这这种检测方法成本较高,对检测员视力要求也比较高。


现场检测钢结构尺寸测绘

现场采用LeicaD2手持式激光测距仪、钢卷尺、游标卡尺等对主舞台、塔楼1和塔楼2总尺寸及构件尺寸进行测量。具体尺寸详见附件一。

钢结构完损检测

为明确主舞台、塔楼1和塔楼2钢结构构件及节点的完损状况,现场对主舞台、塔楼1和塔楼2进行了损伤检测。经检测,主舞台、塔楼1和塔楼2钢结构构件基本完好,未发现锈蚀现象,连接节点无明显松动,现场LED屏及投光灯与主体结构连接完好。具体损伤检测结果见附件二:照片4~照片9。

电气设施检测

现场对电气设施进行检测,未发现电线裸露、损坏等情况,未发现漏电现象,电气设施基本完好。

承载力验算本次采用钢结构计算软件,对主舞台、塔楼1和塔楼2建立合理的力学计算模型对其进行承载力验算(不考虑抗震),受检临时结构是由若干个桁架组合而成,故本次计算仅对其中一个桁架进行承载力验算。受力圆钢管构件,直径为50mm,壁厚均为3.5mm。钢结构材料强度等级均为Q235

验算结果表明:舞台主要受力构件均满足承载力要求。

检测结论和建议检测结论

通过对该临时搭建舞台的现场检测及计算分析,得出以下结论:

(1)受检临时搭建结构为主舞台、塔楼1和塔楼2,主要受力构件均采用钢管,钢管直径为50.0mm,壁厚为3.5mm,钢结构材料强度等级均为Q235级。

(2)检测结果表明,主舞台、塔楼1和塔楼2结构构件基本完好,未发现锈蚀现象,连接节点无明显松动,现场LED屏及投光灯与主体结构连接完好。

(3)检测结果表明,主舞台、塔楼1和塔楼2电气设施基本完好。

(4)计算结果表明,主舞台、塔楼1和塔楼2主要受力构件均满足承载力要求。

建议

(1)由于该舞台为临时搭建,未设基础,在使用过程中未经允许不得增加附加荷载;

(2)若发现节点出现松动,请立即对其进行相应处理,以免发生意外。

主要技术依据(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);

(2)《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2001);

(3)《钢结构设计规范》(GB50017-2017);

(4)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);


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