钢结构厂房屋面光伏板承载力检测内容
对房屋的结构布置进行现场复核
对构件厚度测量、混凝土强度和钢筋配置情况进行检测
对构件完损状况进行检测
根据现场检测资料,对构件的承载力进行计算分析
光伏板承载力检测方法
加荷方式
现场试验一般采用均布加载,对大型复杂的钢结构也可采用集中吊载。均布荷载一般应荷载块,可采用现场经计量后的袋砂、袋石子、袋水泥或砖块等,也可采用水箱注水的方式。
卸载方法
受检屋面板荷载试验加载完毕并静置2小时后,对受检屋面板进行了卸载,将布置在受检屋面板上的试验荷载分3次均匀的卸载完成,试验采用分级卸载,共分为,每级具体卸载量依据制定好的楼(屋)面板受检区域均布荷载试验卸载量统计表。
承载力检验
试验时的荷载值(包括自重)取目标使用期内的荷载验算值(目标使用期内的荷载验算值取荷载的标准乘以荷载分项系数)的1.55倍。
本品系常温条件下使用的金属与非金属的表面的污垢油污轻微锈蚀清洗,它是由多种有机酸、无机酸、助洗剂及多种具有乳化、净洗、增溶、渗透分解等能力的乳化剂科学配制而成,浸渍、喷淋、刷洗均可
屋顶光伏发电系统在我国的发展现状
1、能量转换率十分低。这是目前制约我国光伏发展的主要因素,也是要面对的要问题。我国的光伏发电系统往往只有10%到15%的实际的转换率,过低的转换率使得光伏发电的成本居高不下,大大降低了技术的实用性。直到2010年推出了转换率达到26%的聚光光伏发电的相关技术,这种状况才有慢慢的有所好转,但提高能量转换率仍然是光伏发电的要的技术目的。
2、技术应用化的程度不高。我国目前有相当的一部分研究机构在进行光伏发电系统的相关研究,包括光伏企业以及各个大学的实验室等,但这些机构中有相当一部分的比较注重理论,不注重相关的实践,获得的技术成果往往局限于实验室里,应用程度不怎么高。还有部分研究人员的光伏技术研究与实践缺乏了联系,偏离目前对光伏发电系统实际的需求,导致了研究成果的社会能效不怎么大。
3、环境能效相对的成熟。我国目前常用的屋顶光伏发电系统理论寿命普遍的超过了十年,其能量回收周期大致在三年左右。所以仅仅从环境能效上面来看的话,我国的光伏发电系统还是有一定的水准的,能够在环保节能方面发挥出相当大的作用。
屋面承载力检测
据现场荷载调查和房屋实际使用条件
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,规范等,建立合理的计算模型,验算房屋现有使用能力并复核其结构措施,严谨编写房屋鉴定报告书;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。
屋面承载力检测
屋面承重检测内容:
1、针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测。
2、依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007)的规定,采用钻芯法检测梁、柱的混凝土强度。
3、按照《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)的规定,采用磁感仪检测梁、板及柱的钢筋配置情况。
4、根据《房屋质量检测规程》(DG/TJ08-79-2008)的规定,检查裂缝的宽度、裂缝位置及裂缝的分布情况。
5、检测钢筋混凝土梁、柱的几何尺寸及楼板的厚度,对平面布置、轴线尺寸及层高进行检测;
6、检查建筑物的外观质量。
7、其他需要检测的项目。
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