





產品描述
屋面放置光伏承重檢測鑒定承接全國業務范圍:
屋面放置光伏承重檢測鑒定承接全國業務范圍,公司本著“誠信、公正、嚴謹”的原則,在嚴格遵守工程檢測行業職業操守的同時,努力推行以客戶的需求為著眼點,讓客戶滿意、服務至上的“一站式服務”理念,讓客戶安心、放心。放眼未來,公司將始終堅持“誠信務實、客觀公正、科學專業”的質量方針服務于社會,嚴格把好各類工程質量關;堅持“誠信為本,合作共贏”的企業精神致力于團隊建設,爭創一流的檢測公司。本著“以數據為準繩、以文字為依據”的原則開展試驗檢測工作。組織機構及現場管理完備,人員配備合理。主要人員都具有較高的理論基礎、操作能力、實踐經驗、分析能力和良好的職業道德。同時,公司具有完善的管理制度及質量保證體系,能夠為項目建設提供科學、公正的檢測數據。屋面放置光伏承重檢測鑒定承接全國業務范圍,深圳市住建建筑檢測鑒定有限公司竭誠為您服務,承接全國業務范圍,提供免費技術咨詢服務。
一、本公司屋面放置光伏承重檢測鑒定項目實例:
工程概況:
項目名稱:江蘇省*****中心小學49KW光伏屋頂
工程地址:江蘇省***
設計單位:上海能恩太陽能應用技術有限公司
建設單位:******有限公司
結構形式:屋面鋼結構光伏支架
支架高度:0.3m
參考規范:
《建筑結構度設計統一標準》GB50068—2001
《建筑結構荷載規范》GB50009—2001(2006年版)
《建筑抗震設計規范》GB50011—2010
《鋼結構設計規范》GB50017—2003
《冷彎薄壁型鋼結構設計規范》GB50018—2002
《不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶》GB/T3280—2007
屋面承重計算:
(1)荷重
太陽能板質量: G1=20kg×20=400kg
支架總荷重:G=136kg
水泥墩荷重:G2=125kg×10=1250kg
(2)屋頂單位面積受力
總荷重:400+136+1250kg=1786kg
組件安裝面積:10.125×2.973≈30.1㎡
單位面積受力:1786/30.1=59.34kg/㎡≈0.58kN/㎡
由于本項目建筑均為上人屋面,根據GB50009-2001(06年版)設計。混凝土屋面設計載荷為2kN/㎡,屋頂平均載荷為0.58KN/㎡,安裝太陽能方陣后載荷遠小于設計載荷,所以安全。
二、本公司屋面放置光伏承重檢測鑒定項目實例分析:
xxxxxx 公司湖北分公司擬與xxxxxx 公司合作,在該新建24 棟廠房屋頂布設屋頂分布式光伏組件,建成屋頂光伏發電站。因光伏組件的布設將增加建筑相應屋面區域的荷載,故在光伏組件布設施工前需對上述廠房擬布光伏組件區域內的屋蓋結構進行檢測,并評估其安全性,為該項目后續的決策及處理提供技術依據。
一、該項目屋面光伏組件設計鋪設方式有兩種:
1、在鋼筋混凝土屋面布設鋼支架,并用混凝土壓塊壓住鋼支架以保證其的穩定,再將光伏組件鋪設于鋼支架上,相應屋面荷載增加約0.6kN/㎡(標準值);
2、直接將光伏組件平鋪固定于現有屋面構件表面,不再架設鋼支架和混凝土壓塊,相應屋面荷載增加約0.13kN/㎡(標準值)。實際在屋頂鋪設光伏組件時是按照組件單元鋪設,且單元間留有檢修通道,故此次所取荷載偏于安全。
二、檢測目的
本次結構檢測的目的是以科學的方法和手段,對房屋屋蓋結構進行檢測,測
量屋頂構件軸線位置、截面尺寸、鋼板厚度,與原設計圖紙進行對比復核,并通
過計算評估其承載力,明確廠房的結構現狀,為后期增加荷載提供技術參數。
三、檢測依據及標準
國家及行業相關技術規范:
1 《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2004) ;
2 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001);
3 《鋼結構設計規范》(GB50017-2003);
4 《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS 102-2002);
5 《建筑結構荷載規范》(GB50009-2012);
6 《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010);
7 《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》(JGJ/T 23-2011);
8 《黑色金屬硬度及強度換算值》(GBT 1172-1999);
8 圖紙等相關技術資料
四、檢測項目和內容
根據檢測的目的和要求,現場檢測內容如下:
1 現場相關情況調查;
2 建筑、結構布置調查;
3 主要結構構件尺寸測量;
4 材料強度檢測
5 結構外觀缺陷普查;
6 結構承載力計算分析;
7 結構整體分析、評價。
三、屋面放置光伏承重檢測鑒定:
(1)荷重太陽能板質量: G1=20kg×20=400kg 支架總荷重:G=136kg水泥墩荷重:G2=125kg×10=1250kg (2)屋頂單位面積受力 總荷重:400+136+1250kg=1786kg 組件安裝面積:10.125×2.973≈30.1㎡單位面積受力:1786/30.1=59.34kg/ ㎡≈0.58kN/㎡由于本項目建筑均為上人屋面,根據GB50009-2001(06年版)設計。混凝土屋面設計載荷為2kN/㎡,屋頂平均載荷為0.58KN/㎡,安裝太陽能方陣后載荷遠小于設計載荷,荷載組合較不利負載組合為:1.0恒+1.4風(—) =1.0x0.20-1.4 x 0.389=-0.3446 KN/m2 5.3 基礎校核電池板投影面積:10.125 m x 2.973m=30.1㎡ 負荷載:30.1㎡x 0.3446 KN/㎡=10.37 KN 基礎總配重: 1.22KN x10個=12.2 KN 平均載荷:12.2 KN/30.1㎡=0.405KN/㎡本項目需配置10個1.22KN的基礎,基礎總配置達到12.2KN ,大于負載荷10.37KN,達到系統要求。
荷載組合;較不利負載組合為:1.0恒+1.4風(—)=1.;電池板投影面積:10.125mx2.973m=3;本項目需配置10個1.22KN的基礎,基礎總配置;6屋面承重計算;(1)荷重;太陽能板質量:G1=20kg×20=400kg支;水泥墩荷重:G2=125kg×10=1250kg;單位面積受力:結構類-設計規范及規程《建筑結構荷載規范》 GB 50009-2001(2006 年版)《建筑抗震設計規范》 GB 50011-2001(2008 年版)《鋼結構設計規范》 GB 50017-2003《冷彎薄壁型鋼結構設計規范》 GB 50018-2002《鋁合金結構設計規范》 GB50429-2007《建筑結構度設計統一標準》 GB 50068-20013.2鋁型材及板材類-規范及標準《鋁合金建筑型材第1 部分: 基材》 GB/T 5237.1-2008《鋁合金建筑型材第2 部分: 陽極氧化、著色型材》 GB/T 5237.2-2008 《鋁合金建筑型材第3 部分: 電泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2008《鋁合金建筑型材第4 部分: 粉末噴涂型材》 GB/T 5237.4-2008《鋁合金建筑型材第5 部分: 氟碳漆噴涂型材》 GB/T 5237.5-2008 4荷載相關計算
四、本公司除辦理屋面放置光伏承重檢測鑒定,還承接以下全國業務范圍:
1.建筑結構性鑒定;17租賃房屋前的建筑結構安全檢查。地基承載力鑒定。
五、屋面放置光伏承重檢測鑒定——于鋼結構廠房中較常見:
當前輕鋼結構廠房體系中,屋面承重結構的用鋼量占了絕大部分,其用鋼量的大 小對成本造價具有顯著的影響,因此有必要對屋面承重結構的選用及結構選型做優化 設計研究,使其在不影響使用功能的前提下,把用鋼量控制在較低的合理范圍內。另 外在考慮屋面承重結構的同時,還應當考慮柱和基礎對工程造價的影響。當前輕鋼結 構優化方法多為結構構件尺寸的優化,此方面已經取得了很好的優化效果且有了許多 成熟的結構構件優化軟件,然而對結構方案的優化目前研究的相對較少,只有把結構 方案的優化與結構構件尺寸的優化相結合,才能取得較好的成果。 目前,國內外對一般的輕鋼結構廠房屋面承重結構大都只憑借經驗選用鋼梁或桁 架,其隨意性較大,沒有定量的選型原則和依據,而且對鋼梁和桁架兩種結構形式的 柱網尺寸優化研究不多。通過已有的經驗來看,設計單位在設計廠房時,跨度大的廠 房選用鉸接桁架較為經濟,跨度小的廠房選用鋼梁較為經濟。柱網尺寸則根據使用性 能來確定。在實際設計中,由于受到工作量、時間的限制,只憑經驗作少量方案的試 算,難以做出較優方案,缺乏系統性和全面性,造成用鋼量以及造價偏高的現象。 影響輕鋼結構廠房用鋼量的因素有很多,包括屋架跨度、荷載大小、屋面承重結 構和柱距等。本文旨在針對鋼梁與桁架兩種形式的屋面承重結構在不同跨度、不同柱 距的影響下,通過定量的分析比較,使得屋面承重結構的用鋼量較少。在考慮屋面承 重結構的同時,本文還把柱和基礎對工程造價的影響考慮進去,把握較優設計方案, 達到降低造價的優化目的。 本文研究的輕鋼結構廠房范圍為單跨結構,選用普遍使用的壓型鋼板作為屋面板 材料,先從特定工程中定量分析鋼梁與桁架的結構方案與工程造價的關系,通過不同 的跨度和柱距系統地分析了工程造價隨跨度和柱距的變化關系,并找出鋼梁與桁架兩 種屋面承重結構的較優柱距。在桁架體系中又可分為人字式桁架和再分式桁架,在較 優柱距下通過比較兩種桁架形式的用鋼量與跨度的關系,找出不同跨度范圍內的較優 桁架形式,使用鋼量在桁架體系中達到較低,再用較優桁架形式與相同跨度下的鋼梁 形式的用鋼量進行對比,找出兩種屋面承重結構各自的適用跨度范圍。本文采用了多 種結構方案,柱網尺寸和結構形式多樣化,在使結構及構件的穩定、強度和剛度等設 計參數符合規范要求的前提下,對輕鋼結構廠房的方案進行優化設計,得出各方案的工程造價隨跨度和柱距變化的關系曲線,從而得到使總工程造價較小的設計方案。
屋面放置光伏承重檢測鑒定承接全國業務范圍
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