生产销售榆林集装箱供应商榆林钢结构厂房专业安装

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一、钢结构检测项目哪里办理相关单位认可——综观国内外的研究文献我们发现了厂房在进行结构设计时应该遵循以下原则:


,工业厂房在部件构成上采用互不影响、较短的以及自身坚固的构件;


第二,构件荷载承受能力强,不应划分多个体系,来使得传力明确,使设计更加简单;


第三,在选取结构时,应该考虑支座沉降、温度应力的敏感度,对于较敏感的尽量选择静定结构,降低对超静定结构的选用,这样能够缩小支座沉降、温度应力对结构的影响;第四,为应对荷载的出现,应选择刚度水平较大的支撑系统和吊车梁的设置。


所谓轻钢结构通常是指由下列钢材所构成的结构:


①冷弯薄壁型钢结构;


②热轧轻型钢结构;


③焊接或高频焊接轻型钢结构;


④轻型钢管结构;


⑤板壁较薄的焊接组合梁及焊接组合柱而构成的结构。厂房工程单层时,吊车轨顶的二层为16米,传统方案的采用下屋架比钢梁高,为使厂房获得同样净高,必须要做到:保证厂房高度增加,加大厂房宽度。该体系的差异主要源自支撑布局方式和节点的构造,依据柱角构成的特点、梁柱上各个节点的接连方式可以将横向框架的结构划分为类。按照相同的划分依据,可以将纵向体系划分为类:类是支撑体系,其有横向和纵向两种设计,横向为刚接架构,纵向为柱支撑,这种类型的水平荷载能力较强,但是可能在使用中会受到影响。


二、钢结构检测项目哪里办理相关单位认可——钢结构厂房检测的主要内容有:
①对厂房结构类型、建筑层数、房屋地址、建造年代、厂房朝向、厂房装修概况及房屋用途进行现场调查。
②根据委托方提供的图纸,对厂房钢结构布置、构件尺寸、层高等进行复核;未能提供设计图纸的对各栋厂房现有上部结构的布置、构件尺寸、层高等情况进行现场测量并绘制结构图。
③对厂房钢构件目前出现的裂缝、损坏、涂层脱落、钢材锈蚀、节点损伤、焊接外观缺陷、连接紧固状况等外观损坏进行检查。
④依照国家相关检测、验收规范选取部分钢屋架及钢结构构件,采用超声或磁粉探伤作焊缝检测,检测是否有气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。
⑤采用全站仪或拉线法对屋架、桁架及其杆件的挠度变形进行检测。
⑥采用表面硬度法对钢材的强度进行检测。
⑦采用涂层测厚仪对钢构件的防腐或防火涂层厚度进行检测。
⑧根据现场实际检测数据及设计要求,依据《建筑结构荷载规范》(G009-2001)及国家有关建筑结构设计规范,对厂房的上部结构承载力进行验算,评定厂房目前的承载能力是否满足国家规范要求、后期的安全使用要求。
⑨根据检查、检测情况和验算结果,依照《工业建筑可靠性标准》(GB 50144-2008)判定该房屋结构安全性是否满足目前的使用要求,评定目前厂房的可靠性等级,并对不满足安全使用要求及目前出现结构损坏的构件提出合理的处理建议。
⑩具体检测项目根据项目实际情况进行调整。


三、钢结构检测项目哪里办理相关单位认可——在进行结构设计之前,首先要布置厂房的结构体系。


在布置柱距时,如需采用不等柱距时,应尽量将端跨距布置得比中间跨小,这是由于端跨风荷载要比中间跨大,另外在采用连续檩条设计时,端跨的挠度及跨中弯距总是比其他跨要大。在尽可能满足生产工艺和使用功能上,应根据房屋的高度确定合理的跨度。目前,天津市已正式启动轻钢结构住宅。该网架结构整体性好、稳定性强、刚度大,网架的杆件作为支撑,使材料得以利用充分。当厂房有较大跨度和高度时,有较大的用钢量,这种类型在有较大荷载以及震动状态持续时不适用于厂房建设。


一、檐口高度选择


檐口高度对造价影响较大,主要表现为以下几个方面


1.檐口高度增加将导致墙面板面积增加,墙面檩条增加,同时柱的用钢量也将增加;


2.如果钢柱无侧向支撑(如中柱,或边柱无法设置隅撑),则檐口高度对框架重量影响将更为突出;


3.檐口高度增加,将导致作用在框架上的风荷载增加。


二、合理跨度的确定


不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定较为经济的跨度。


三、柱距选择


技术经济比较表明,标准荷载作用下的经济柱是8~9m,超过9m时,屋面檩条与墙架体系的用钢量增加太多,综合造价并不经济。类缺乏柱间的支撑,大量有效空间存在于厂房中,厂房内存放的设备可以自由布置,柱间支撑的缺乏造成水平荷载的抵抗能力较差,使得出现较大尺寸的梁柱截面,满足此条件的节点要求较高的技术。当建筑物跨度较大时,破度增加能降低屋面钢染的挠度。


屋面坡度的选择


屋面坡度需要按照屋面板的构造与排水坡面长度及柱结构高度等综合因素考虑确定,一般取1/10~1/30。这种厂房结构性能优越、经济效益良好,工业企业在企业厂房建设中应该广泛采用这种结构,使其成为现代企业厂房建设中的可以选择],这样能够很好地保证我国工业企业厂房的质量,在厂房的建设设计中严格按照厂房设计的原则,努力实现钢结构厂房在我国的普及。通过大量计算发现,当檐高6m、柱距为7.5m,荷载情况完全一致下,跨度在18-30m之间的刚架单位用钢量(Q345-B)为10-15kg/㎡,当跨度在21-48m之间的刚架单位用钢量为12-24kg/㎡,当檐高为12m、跨度超过48m时宜采用多跨刚架(中间设计摇摆柱),其用钢量较单跨刚架节约40%以上,因此设计门式刚架时根据具体要求选择较为经济的跨度,不宜盲目追求大跨度。


例1:建筑物尺寸为60×50m,则在布置厂房时应将60m作为长度方向,50m作为跨度方向,即:60(L)×50(W),而不是50(L)×60(W)。


四、钢结构检测项目哪里办理相关单位认可——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)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)在既有钢结构附件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)其它需要了解结构可靠性的情形。


02 对于在建钢结构工程


1)供工程质量验收的质量控制资料不足以工程质量符合要求;


2)存在施工质量缺陷或质量争议;


3)结构遭受意外损失或损坏;


4)改变设计使用条件;


5)建设过程中停工后恢复建设。

一、钢结构厂房验收安全检测主要事项:


1.收集设计资料、施工质保资料等相关资料;


2.根据委托单位提供的资料,对建筑物的楼面荷载、使用环境、使用历史等作全面调查;


3.外观质量检测;


4.结构布置检测,采用卷尺、皮尺检测该建筑结构轴线;


5.测量主要结构构件几何尺寸、截面规格;


6.钢构件涂层厚度检测;


7.采用超声波探伤法检测钢梁、钢柱、钢网架部分杆件的焊缝质量,采取随机抽测的原则;


8.抽查螺栓质量;


9.测量角柱的水平位移;


10.根椐上述检测结果及查阅相关的资料,编制房屋结构安全报告,综合评定该工程质量及其安全性,并提出相应的处理措施。



二、钢结构厂房验收安全检测注意事项:


钢结构工程中钢梁足主要承力构件之一,由钢板焊接而成.除要求钢板材质满足设计要求外,钢板对接焊缝的焊接质量必须达至4设计规定的标准。对接焊缝焊接工艺复杂,易出现未焊透、夹杂物、气孔、热裂纹和冷裂纹等缺陷,尤其是与焊缝连接的母材边缘坡VI的微观缺陷,如弥散状夹杂物和晶问组织不均匀等,这些微观缺陷在焊接热的作用下会产生膨胀,导致焊缝和母材连接处产生较强的热应力,当该应力高至材料本身不能承受时,钢板和焊缝就产生宏观裂纹或延迟裂纹。历史上曾因此而发生过重大事故,所以对钢结构工程巾的钢粱进行无损检测是确保工程质量和使用安全的重要环节之一。


I检测依据


钢梁对接焊缝超声波探伤没有现行国家标准,因此借用JB 4730一1994标准,该标准只适用于焊接板厚为8~120mm的母材,而钢梁对接处板厚多为6mm,嘲此6mm厚钢板对接焊缝超声波探伤无标准可依。工作中曾尝试用此标准对板厚为6~10mm对接焊缝进行超卢检测,结果不能令人满意。美国ASME和口本JIS Z3060标准对6mm厚钢板对接焊缝超声波探伤工艺规定用距离波幅曲线进行缺陷定量。据此使用现有的超声波探伤设备和试块对钢梁6mm厚钢板对接焊缝进行探伤,发现由于6mm钢板声程短,现有斜探头晶片大,易形成多次反射,焊缝余高反射波干扰严霞而使波形难于辨认,缺陷定量困难。在此通过改变探头晶片尺寸,根据国外标准制作对比试块来满足探伤要求。


2仪器、探头和试块


选用A型脉神反射式超声波探伤仪,要求仪器性能指标符合ZBY 84标准规定。考虑到厚度只有6mm的钢板超声波探伤,探头近场区对反射波的影响强烈,因此还要求仪器具有抑制近场区杂波的能力。探伤中采用单斜探头直接接触法,探头晶片尺寸为8ram×12ram~9mm×9ram,频率为2.5~5.0MHz,K--2.5~3.0,仪器探头组合灵敏度为35~40dB。根据钢梁上下盖板及腹板的不同厚度,制作一套厚度不同的对比试块,与CSK—I A。CSK—m A标准试块配合使用。制作中要求对比试块材质与被探工件相同,表面不加工,试块内部无缺陷,焊接工艺、焊缝以及母材晶粒度与被检钢梁-致。


三、钢结构厂房验收安全检测——材料检测:


一、力学性能检测


1、钢结构力学性能检测:


a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测(抗拉强度、屈服强度、断后延伸率)、弯曲试验、冲击试验(常温冲击、低温冲击、时效冲击)、硬度等韧性和塑性性能检测,钢筋拉伸检测(屈服强度、抗拉强度)、弯曲等性能。钢板的Z向拉伸试验。


b.金属焊接件的焊接工艺评定,钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。


c.金属硬度试验是金属抵抗局部变形,特别是塑性变形,压痕或划痕的能力,是衡量金属材料软硬程度的一种指标。硬度包括:维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。


2、钢结构紧固件力学性能检测


螺栓连接副扭矩系数、紧固轴力、拉伸(屈服强度、抗拉强度)、楔负载试验、螺栓螺母保载试验、螺栓螺垫圈硬度等性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。


二、钢材化学成分分析


钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法分析,化学分析元素有:C、P、Si、Mn、Cr、Ni、Cu、Mo、V、Ti、Al、Nb、W、B。


三、涂料原材料检测


1.涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、防腐涂料的检测,常规检测项目有:容器中状态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时间、不挥发物含量、镜面光泽、硬度、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨性、耐盐雾性、耐老化性。


2.钢结构涂装质量检测,常规检测项目有:钢结构涂装外观检测、钢结构涂层附着力检测、钢结构涂层厚度检测。


四、盐雾试验


盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,盐雾试验结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。


盐雾试验主要有:中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验、高温湿热试验


五、无损探伤试验


无损检测(NDT)就是利用声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检对象使用性能的前提下,检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷的大小、位置、性质和数量等信息,进而判定被检对象所处技术状态(如合格与否、剩余寿命等)的所有技术手段的总称。


检测方法有:超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)。



四、本公司除办理钢结构厂房验收安全检测,还承接以下全国业务范围:


1、出租房屋租赁前安全


2、文化、体育、、宾馆、餐饮、商铺、展厅等公共场所的开业前、转业前和资质年审前的房屋安全3、房屋改变用途安全及改变使用功能


4、工业厂房安全


5、房屋结构加固


6、灾后危房检测


8、建筑工程司法


9、住宅套内验收(一房一验)


10、建筑节能检测


11、文物保护建筑质量综合检测评估


12、近代建筑保护检测


13、历史的程序违法建筑取证检测


14、房屋加层改造检测

钢结构厂房锅炉钢架、起重设备梁和柱、主要厂房屋架等重要承重钢结构的焊接接头为重要的Ⅱ类焊接接头。承重钢结构是由梁、柱、板等基本构件通过焊接接头连接成整体,梁和柱是金属结构中的基本元件,面广而量大。  
  1、焊接中的局部变形的原因及预防措施
  1.1 产生原因
  由于火力发电厂钢结构加工件的刚性小或不均匀,焊后收缩,变性不一致;加工件本身焊缝布置不均,导致收缩不均匀,焊缝多的部位收缩大、变形也大;加工人员操作不当,未对称分层、分段、间断施焊,焊接电流、速度、方向不一致,造成加工件变形的不一致;焊接时咬肉过大,引起焊接应力集中和过量变形:焊接放置不平,应力集中释放时引起变形。
  1.2 预防措施
  设计时尽量使工件各部分刚度和焊缝均匀布置,对称设置焊缝减少交叉和密集焊缝;制定合理的焊接顺序,以减少变形。如先焊主焊缝后焊次要焊缝,先焊对称部位的焊缝后焊非对称焊缝,先焊收缩量大的焊缝后焊收缩量小的焊缝,先焊对接焊缝后焊角焊缝;对尺寸大焊缝多的工件,采用分段、分层、间断施焊,并控制电流、速度、方向一致;手工焊接较长焊缝时,应采用分段进行间断焊接法,由工件的中间向两头退焊,焊接时人员应对称分散布置,避免由于热量集中引起变形:大型工件如形状不对称,应将小部件组焊矫正完变形后,在进行装配焊接,以减少整_体变形;工件焊接时应经常翻动,使变形互相抵消:对于焊后易产生角变形的零部件,应在焊前进行预变形处理,如钢板v形坡口对接,在焊接前应将接口适当垫高,这样可使焊后变平;通过外焊加固件工件的刚性来限制焊接变形,加固件的位置应设在收缩应力的。

工业钢结构厂房安全性检测的一般程序:
  1、现场勘探;
  2、制定检测方案(根据国家房屋检测相关标准,例如:《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》等);
  3、厂房建筑、结构布置及构件尺寸核对;
  4、厂房柱底相对沉降检测及柱倾斜检测;
  5、对厂房进行完损状况检测;
  6、厂房结构承载能力验算分析;
  7、厂房构造措施分析;
  8、出具厂房安全检测报告。
  钢结构厂房在使用过程中,若发现厂房钢结构接缝开裂,出现锈蚀,螺栓连接节点松动等问题时,要引起足够重视,并且需要找有房屋检测资质的企业对厂房进行安全检测,及时发现厂房中存在的安全隐患,针对问题进行相应的加固修补,以免对日后的正常生产造成不良影响。
  钢结构工程检测的仪器及依据
  1、混凝土回弹仪(ZC3-A);
  2、CTS-9003型超声波检测仪;
  3、TT220数字式覆层测厚仪;
  4、游标卡尺、千分尺、卷尺、钢盘尺
  5、红外线测距仪(Leica Classic);
  6、其他检测仪器。
  主要检测依据
  1、结构检测所依据的规范、标准
  (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2001);
  (2)《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T 11345-1989);
  (3)《工程测量规范》(GB 50026-1993);
  (4)《建筑变形量测规程》(JGJ/T 8-1997);
  (5)《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004);
  (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001);
  (7)《钢材力学及工艺性能实验取样规定》(GB2975-82)
  (8)委托单位提供的建筑结构委托书。
  (9)《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS 24:90);
  2、结构所依据的规范、标准
  (1)《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2001);
  (2)委托单位提供的车间建筑结构施工图纸一套。
  (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002);
  (4)《工业厂房可靠性标准》(GBJ 144-90)。

钢结构厂房安全检测报告办理——施工准备阶段监理要点:
  1、核查设计施工图纸;
  2、审查和分包资质、工种岗位证书;
  3、审查钢网架安装施工方案、主要施工设备是否安全可靠;
  4、审查报送的进场工程材料、成品、半成品报审表和质量资料;?5、审查报送的施工测量放线成果报验表。
 钢结构厂房安全检测报告办理——原材料及成品进场监理要点:
  1、钢材、焊接材料、连接用紧固标准件、焊接球、螺栓球、封板、锥头和套筒、金属压型板等应符合现行国家产品标准和设计要求,符合《钢结构工程施工质量验收规范》G205-2001的规定。
  (检查产品的质量合格文件、中文标志和检验报告等。)
  2、按《钢结构工程施工质量验收规范》G205-2001的规定对上述产品进行规定项目检查抽样复验及探伤等检查,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
  3、杆件外观检验(五项)、焊缝强度试验与无损检测(20%焊口)应符合规范要求。
  4、涂料应符合现行国家产品标准和设计要求。
  5、钢网架工程涉及的其他材料应符合现行国家产品标准。
  6、对焊接球节点做钢管与球焊接试件,进行单向轴心受拉和受压的承载力试验;对螺栓球节点,对成品球大螺栓孔的螺纹进行抗拉强度试验等应符合要求。?7、对高强度螺栓一般做机械性能试验(强度、硬度、断面收缩率;对球、封板、锥头、套筒一般做化学成分分析)。

一、钢结构仓库阁楼安全检测项目实例分析:


该工程为洛阳某农机生产车间,长132m,跨度2x21.5m。主钢架顶标高为13.00m跨作用有两台5T吊车,第二跨作用有两台lOT吊车,牛腿标高为lOm。本工程位于7度抗震设防区,基本风压0.45KN/n/,基本雪压为0.40KN/n~。与普通轻钢结构厂房有所不同的是本工程端部两开间为钢结构夹层,夹层高5m,夹层主梁跨度7.2m,夹层楼面为压型钢板混凝土楼面,活荷载为5KN/n/。
本工程夹层柱轴网布置尺寸为6x7.2m左右,利用主厂房钢柱支撑平台荷载。设计时先用三维建模计算平台梁柱,为使模型相对准确和后序提取二维模型时相对方便、准确,在建模时设计者把平台以上钢架部分及吊车荷载都已加载,用PKPM系列程序进行三维计算分析。之后又提取②轴线的一榀刚架模型进行二维补充计算,通过两者计算结果的比较,发现由于程序考虑结构的空间作用,用三维模型计算结果的应力比与二维模型计算结果相对较小,这里建议采用三维模型计算时,控制应力比不宜过于接近限值,根据经验控制在0.9即可。由于本工程平台沿厂房纵向仅有两跨,而且平台高5m,在进行三维分析时,平台纵向位移大,后来在上下边跨增加斜向型钢柱间支撑后,计算结果趋于正常。对于这种布置的结构体系,厂房纵向计算没有统一明确的计算方法,对于平台纵向梁本工程直接采用三维模型计算的结果进行设计。这里值得注意的是平台夹层处厂房横向按复式刚架设计,没有平台的厂房开间处采用常见的单层刚架设计,两者的刚度是不同的,从设计理念上讲,这种结构布置厂房的结构体系不清晰。在水平荷载作用下时,钢结构体系要求的柱顶位移为1/500,而门式钢架体系无吊车时是1/60或1/100,有桥式吊车时是1/400或1/180。框架体系的整体刚度要大于门式刚架体系的整体刚度。
目前对于厂房结构在纵向的位移差还没有明确的规定,主要考虑排架结构横向变形,实际上水平荷载(风、吊车横向刹车力)作用的位置也有局限性,纵向产生不均匀的侧向位移也不可避免。只要不产生过大的不均匀变形都是可行的。若借鉴《高规》4.3.5条规定,纵向大侧移为21.8mm也不大于平均侧移18.15mm的1.2倍,可以满足正常使用及舒适度的要求。上面所述的工程现已建成使用,使用效果和经济指标甲方都很满意。
以上结果可以说明就一般钢结构厂房而言,在高度不高、吊车吨位不大(3-5T)、屋面荷载小的情况下计算的柱顶位移不大,采用此种方案布置是适用的。如果有条件尽量降低平台高度,这样可以调节两种刚架的侧向位移差。此种布置方案避免的种“房中房”布置方案的不足之处,而且在基础设计时也简单了。但是在一些高、大的重型钢结构厂房设计中应谨慎对待,特别注意当厂房维护墙采用砌体墙时应尽量设变形缝。



二、钢结构仓库阁楼安全检测——钢结构材料检测:


一、力学性能检测
1、钢结构力学性能检测:
a.金属原材如钢板、圆钢拉伸检测(抗拉强度、屈服强度、断后延伸率)、弯曲试验、冲击试验(常温冲击、低温冲击、时效冲击)、硬度等韧性和塑性性能检测,钢筋拉伸检测(屈服强度、抗拉强度)、弯曲等性能。钢板的Z向拉伸试验。
b.金属焊接件的焊接工艺评定,钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。
c.金属硬度试验是金属抵抗局部变形,特别是塑性变形,压痕或划痕的能力,是衡量金属材料软硬程度的一种指标。硬度包括:维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度
2、钢结构紧固件力学性能检测
螺栓连接副扭矩系数、紧固轴力、拉伸(屈服强度、抗拉强度)、楔负载试验、螺栓螺母保载试验、螺栓螺垫圈硬度等性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。
二、钢材化学成分分析
钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法分析,化学分析元素有:C、P、Si、Mn、Cr、Ni、Cu、Mo、V、Ti、Al、Nb、W、B。
三、涂料原材料检测
1.涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、防腐涂料的检测,常规检测项目有:容器中状态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力、干燥时间、不挥发物含量、镜面光泽、硬度、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨性、耐盐雾性、耐老化性。
2.钢结构涂装质量检测,常规检测项目有:钢结构涂装外观检测、钢结构涂层附着力检测、钢结构涂层厚度检测。
四、盐雾试验
盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,盐雾试验结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。
盐雾试验主要有:中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋本能试验、高温湿热试验
按照正常工作顺序,我们首先根据图纸对厂房整体结构布置和概况进行详细勘查,查勘房屋所采用结构形式是否符合设计图纸及国家规范规程,传力路线是否明确,结构布置是否合理,支撑系统是否完整、支撑系统长细比是否满足规范要求,因为这些都涉及到结构的稳定性问题。而结构稳定性一直是钢结构的突出问题,一旦出现钢结构的失稳事故,不但会遭受巨大的经济损失。所以我们必须了解结构稳定性的基本概念,只有这样我们才能在钢结构厂房安全工作中更好的发现和处理钢结构失稳问题。



三、钢结构仓库阁楼安全检测——本公司具备以下钢结构检测能力:


1、钢构件尺寸与偏差


2、钢构件缺陷、损伤与变形
3、钢结构防腐涂料涂层厚度
4、钢结构防火涂料涂层厚度
5、钢梁跨中垂直度及侧向弯曲矢高测量
6、钢构件倾斜
7、钢构件锈蚀
8、钢网架结构挠度
9、钢网架构件壁厚减薄量
10钢焊缝外观质量检测
11、焊缝质量超声波探伤
12、焊缝质量渗透探伤
13、金属板材超声波探伤
14、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数
15、扭剪型高强度螺栓连接副预拉力



四、钢结构仓库阁楼安全检测报告——钢结构体系:


1、冷弯薄壁型钢体系
构件用薄钢板冷弯成C形、Z形构件,可单使用,也可组合使用,杆件间连接采用自攻螺钉。冷弯薄壁型钢体系以冷弯薄壁型钢作为基本承重杆件,是一种新型的轻钢结构建筑体系,其结构强度高、重量轻,其重量是普通混凝土结构的1/3左右,并能满足大开间的需要,使用面积比钢筋混凝土住宅提高10%~15%左右。该体系通常设计成密肋柱并用木质板材蒙皮的板肋构造,这种构造整体性能好,不易被地震力所破坏。但这种体系节点刚性不易保证,抗侧能力较差,一般只用于1~2层住宅或别墅。
2、框架体系
目前,这种体系在多层钢结构住宅中应用广。纵横向都设成钢框架,门窗设置灵活,可提供较大的开间,便于用户二次设计,满足各种生活需求。该体系具有受力明确,平面布置灵活,便于大开间的设置,可充分满足建筑布置要求的特点;同时制作安装简单,施工速度较快。钢框架考虑楼盖的组合作用,运用在低多层住宅中,一般都能满足抗侧要求。钢框架体系主要由梁、柱构件刚接而成,依靠梁、柱来承受竖向荷载和水平荷载。但是由于目前框架柱以H型钢为主,弱轴方向梁柱连接的刚性难以保证,因此设计施工时须慎重处理。此种结构体系侧向刚度较小,抗震性能差,建筑成本较高。
3、框架支撑体系
在风载或地震作用较大区域,为提高体系的抗侧刚度,增加轴交支撑或偏交支撑效果很好。这种体系为多重抗侧体系,而且梁柱节点、柱脚节点可设计成铰接、半刚接,施工构造简单,基础主要承受轴力,体形较小,因此成为人们青睐的对象。当结构产生层间变形时,支撑承受水平力,从而使体系获得比纯框架结构大得多的抗侧力刚度,减少建筑物的层间位移。该体系用钢量相对较大,由于支撑杆件的存在往往影响墙体和门窗的布置。但此种结构因体系延性小、耗能能力也小。地震荷载作用下,支撑中的受压杆件容易发生压屈失稳,致使整个结构体系承载力降低并产生较大侧移。该体系主要是利用结构主体耗能,终将导致主要结构杆件塑性变形过大,难以修复。

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