荆门市太阳能楼面光伏承重检测服务单位

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深圳市住建工程检测有限公司
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5.00元每平方米
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项目经理
李经理
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深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
更新时间
2024-05-20 07:10

详细介绍

什么是光伏一体化屋面:

(1)建立了光伏一体化屋面的标准单晶硅光伏组件支撑框架的有限元计算模型,分析了支撑框架在恒载、活载作用下的应力和位移。

(2)研究了框架梁截面尺寸、框架支柱截面尺寸、支柱高度和支柱约束等因素对温度应力和变形的影响,提出了改善温度应力的措施。通过单独荷载作用与荷载和温度共同作用的对比,得到不同温差下的温度应力占总应力的比例。

(3)对框架柱与屋面预埋件连接节点进行了非线性分析,引入混凝土和钢材的材料非线性,模拟了由温度效应引起的预埋件受弯剪共同作用,以及预埋件与混凝土连接的粘结效应。研究结果表明:支柱截面的大小,约束和支柱高度都对温度应力有不同程度的影响;

整体尺寸较大时温度应力不容忽视,甚至有可能**过荷载作用;在框架梁和框架柱连接处开椭圆孔释放位移约束可有效降低温度应力;光伏支撑框架与屋顶预埋件的连接在温度效应下有可能发生破坏,设计时应进行承载力验算。研究成果为光伏一体化屋面规程的制定打下了基础,对光伏一体化屋面支撑框架的设计有参考**。

首先,一定要进行房屋安全检测。使用一系列检测的仪器、设备、工具和软件验算等技术手段,对建筑结构已经原材料的外观或内部的物理性能、化学性能等进行测试,并对检测数据进行加工、处理、分析。主要通过调查、现场检测、结构分析验算,对房屋安全性进行鉴定,主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全性等级的房屋。

屋顶光伏电站承重检测鉴定实例分析:

根据委托方提供的相关资料及现场调查,金桥基地钢结构为双坡六跨单层门式刚架结构。厂房南北向共10榀刚架,刚架柱间距均为9m;东西向共六跨,跨度均为15.00m,于b-c、h-j轴之间设置柱间支撑。外墙采用外贴式墙体。该厂房屋盖体系为轻型屋盖,采用实腹屋面梁、柱刚性连接的刚架体系。屋面采用钢梁及钢檩条承受竖向荷载,屋面水平支撑加强屋面刚度以传递水平荷载,屋面隅撑连接檩条和屋面梁以保证屋面梁侧向稳定。东西两侧山墙均设有抗风柱。
门式刚架的柱间距为9.0m,刚架柱截面尺寸为h290~590mm×250mm×4mm×8(16)mm、h345mm×200mm×4mm×8mm、h500mm×250mm×4mm×9mm、h500mm×300mm×6mm×10mm,钢柱跨度为15.0m;抗风柱截面的主要型号为h250mm×150mm×3.5mm×5mm等。柱间支撑主要由角钢支撑和拉索支撑两种形式,角钢尺寸为∟90mm×90mm×8mm、∟60mm×60mm×6mm;拉索尺寸为钢绞线11(6根)、圆钢26。刚架梁主要型号有h500mm×130mm×6mm×10mm、h(500~710)mm×130mm×6mm×10mm等,檩条主要规格为斜卷边z形230mm×60mm×34mm×6mm,间距为1.5m。纵向系杆由双檩条兼作,檩条间距165mm。吊车梁尺寸主要型号为h520mm×170mm×10mm×12.5mm等。厂房围护墙标高1.000以下为mu7.5 砖墙,1.000以上采用双层压型钢板内衬保温玻璃棉。
1-2轴/b-j轴为加层区域,二层为较衣室,一层为仓库、初洗间等。柱为圆钢管柱250mm,主框梁为h型钢梁,次梁为桁架梁。
受检厂房结构平面布置详见附件1 附图1~附图4。
5 检测目的、范围和内容
业主拟在屋面加设太阳能光伏板,为了解该厂房安全现状与增加太阳能光伏板之后的厂房的安全状况,对房屋主体结构检测鉴定,判断房屋的安全性能并提出合理的加固处理建议,为厂房后期使用提供的安全**。
根据房屋质量检测的相关规定,针对受检房屋的特点和实际状况,本次检测鉴定的主要内容包括:
(1)厂房历史及使用情况调查;
(2)现场结构图纸测绘;
(3)厂房外观质量缺陷及结构损伤检测;
(4)钢结构构件材料强度检测;
(5)变形测量(房屋沉降、柱垂直度、梁挠度);
(6)主体结构承载能力验算;
(7)综合鉴定评估分析。

太阳能节能环保,一套装置的使用寿命比较长,装上之后,就可以源源不断地送电,便捷、省事、便宜,因此在屋顶安装太阳能装置受到了许多美国公司的欢迎。
一、首先简述工程概况,包括项目名称、工程地址、设计单位、建设单位、结构形式及支架高度。
二、参考规范:《建筑结构度设计统一标准》gb50068—2001、《建筑结构荷载规范》gb50009—2001(2006年版)、《建筑抗震设计规范》gb50011—2010、《钢结构设计规范》gb50017—2003、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》gb50018—2002、《不锈钢冷轧钢板和钢带》gb/t3280—2007。
三、设计参数:太阳能板规格、太阳能板重量、太阳能板安装数量、支架倾斜角度、风压(按《建筑结构荷载规范》表e.5取值)、雪压(按《建筑结构荷载规范》表e.5取值)、安装条件(屋面粗糙度)、屋面高度、设计产品年限。
四、型材强度计算:1、确定屋顶荷载,假设为一般地方中较大的荷重,采用固定荷重g和暴风雨产生的风压荷重w的短期复合荷重;2、查询结构材料的特性,如截面面积、形心主轴到腹板边缘的距离、形心主轴到翼缘尖的距离、惯性矩、回转半径、截面抵抗矩、截面抵抗矩等;3、计算假定荷重,包括固定荷重、风压荷重、雪压荷重、地震荷载、根据《建筑结构荷载规范》*3.2节荷载组合计算荷载基本组合,确定使用材料的允许应力及较大位移量。
五、屋面配重设计:1、描绘计算简图;2、计算荷载标准值,包括恒荷载、风荷载、雪荷载;3、确定较不利负载组合;4、通过校核基础确定需配置的基础个数。
六、屋面承重计算:1、计算太阳能板质量、支架总荷重、水泥墩荷重;2、屋顶单位面积受力;3、假设屋顶为上人屋面,根据gb50009-2001设计,混凝土屋面设计载荷为2kn/㎡,安装太阳能方阵后载荷小于设计载荷即满足要求。

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