屋頂光伏荷載安全檢測鑒定現場檢測注意事項:
1 收集被檢測建筑結構的設計圖紙、設計變更、施工記錄、施工驗收和工程地質勘察等資料;
2 調查被檢測建筑結構現狀缺陷,環(huán)境條件,使用期間的加固與維修情況和用途與荷載
等變更情況;
3 向有關人員進行調查;
4 進一步明確委托方的檢測目的和具體要求,并了解是否已進行過檢測。
3.1建筑結構的檢測應有完備的檢測方案,檢測方案應征求委托方得意見,并應經過審定。
3.2 建筑結構的檢測方案宜包括下列主要內容:
1 概況,主要包括結構類型、建筑面積、總層數、設計、施工及監(jiān)理單位,建造年代等;
2 檢測目的或委托方的檢測要求;
3 檢測依據,主要包括檢測所依據的標準及有關的技術資料等;
4 檢測項目和選用的檢測方法以及檢測的數量;
5 檢測人員和儀器設備情況;
6 檢測工作進度計劃;
7 所需要的配合工作;
8 檢測中的安全措施;
9 檢測中的環(huán)保措施。
3.3檢測時應確保所使用的儀器設備在檢定或校準周期內,并處于正常狀態(tài)。儀器設備的精度應滿足檢測項目的要求。
3.4檢測的原始記錄,應記錄在*記錄紙上,數據準確、字跡清晰,信息完整,不得追記、涂改,如有筆誤,應進行杠改。當采用自動記錄時,應符合有關要求。原始記錄必須由檢測及記錄人員簽字。
3.5現場取樣的試件或試樣應予以標識并妥善保存。
3.6當發(fā)現檢測數據數量不足或檢測數據出現異常情況時,應補充檢測。
3.7建筑結構現場檢測工作結束后,應及時修補因檢測造成的結構或構件局部的損傷。修補后的結構構件,應滿足承載力的要求。
3.8建筑結構的檢測數據計算分析工作完成后,應及時提出相應的檢測報告。
鋼結構光伏屋面承重檢測鑒定鋼材力學性能指標:
抗拉強度fu:反映鋼材受拉時所能承受的*限應力。
伸長率:試件被拉斷時的**變形值與試件原標距之比的百分數,稱為伸長率,伸長率代表材料在單向拉伸時的塑性應變的能力。
冷彎性能:冷彎性能由冷彎試驗確定。試驗時使試件彎成l80°,如試件外表面不出現裂紋和分層,即為合格。冷彎性能合格是鑒定鋼材在彎曲狀態(tài)下的塑性應變能力和鋼材質量的綜合指標。
韌性:韌性是鋼材強度和塑性的綜合指標。
由于低溫對鋼材的脆性破壞有顯著影響,在寒冷地區(qū)建造的結構不但要求鋼材具有常溫(20℃)沖擊韌性指標,還要求具有負溫(0℃、-20℃或-40℃)沖擊韌性指標,以保證結構具有足夠的抗脆性破壞能力。
各種因素對鋼材主要性能的影響
1)化學成分
碳直接影響鋼材的強度、塑性、韌性和可焊性等。碳含量增加,鋼的強度提高,而塑性、韌性和疲勞強度下降,同時惡化鋼的可焊性和抗腐蝕性。硫和磷是鋼中的有害成分,它們降低鋼材的塑性、韌性、可焊性和疲勞強度。在高溫時,硫使鋼變脆,稱之熱脆;在低溫時,磷使鋼變脆,稱之冷脆。
2)冶金缺陷
常見的冶金缺陷有偏析、非金屬夾雜、氣孔、裂紋及分層等。
3)鋼材硬化
冷加工使鋼材產生很大塑性變形,從而提高了鋼的屈服點,同時降低了鋼的塑性和韌性,這種現象稱為冷作硬化(或應變硬化)。在一般鋼結構中,不利用硬化所提高的強度,以保證結構具有足夠的抗脆性破壞能力。另外,應將局部硬化部分用刨邊或擴鉆予以消除。
4)溫度影響
鋼材性能隨溫度變動而有所變化??偟内厔菔菧囟壬撸摬膹姸冉档?,應變增大;反之,溫度降低,鋼材強度會略有增加,塑性和韌性卻會降低而變脆。在250℃左右,鋼材的強度略有提高,同時塑性和韌性均下降,材料有轉脆的傾向,鋼材表面氧化膜呈現藍色,稱為藍脆現象。鋼材應避免在藍脆溫度范圍內進行熱加工。
當溫度在260℃~320℃時,在應力持續(xù)不變的情況下,鋼材以很緩慢的速度繼續(xù)變形,此種現象稱為徐變現象。當溫度從常溫開始下降,特別是在負溫度范圍內時,鋼材強度雖有提高,但其塑性和韌性降低,材料逐漸變脆,這種性質稱為低溫冷脆。
5)應力集中
構件中有時存在著孔洞、槽口、凹角、截面突然改變以及鋼材內部缺陷等。此時,構件中的應力分布將不再保持均勻,而是在某些區(qū)域產生局部高峰應力,在另外一些區(qū)域則應力降低,形成應力集中現象。承受靜力荷載作用的構件在常溫下工作時,在計算中可不考慮應力集中的影響。但在負溫或動力荷載作用下工作的結構,應力集中的不利影響將十分**,往往是引起脆性破壞的根源,故在設計中應采取措施避免或減小應力集中,并選用質量優(yōu)良的鋼材。
6)反復荷載作用
在直接的連續(xù)反復的動力荷載作用下,鋼材的強度將降低,**一次靜力荷載作用下的拉伸試驗的*限強度,這種現象稱為鋼材的疲勞。疲勞破壞表現為突然發(fā)生的脆性斷裂。材料總是有“缺陷”的,在反復荷載作用下,先在其缺陷發(fā)生塑性變形和硬化而生成一些*小的裂痕,此后這種微觀裂痕逐漸發(fā)展成宏觀裂紋,試件截面削弱,而在裂紋根部出現應力集中現象,使材料處于三向拉伸應力狀態(tài),塑性變形受到限制,當反復荷載達到一定的循環(huán)次數時,材料終于破壞,并表現為突然的脆性斷裂。
屋面新增光伏系統配重統計:
計算寬度按一塊配重塊的長度為1.64m考慮,配重塊作用于1.64m的框架梁上,光伏系統的線荷載均通過配重塊施加于框架梁上。1.64m的框架梁上新增的荷載如下:
1恒荷載:
組件自重:3*0.19/2/1.64=0.174kN/m
支架自重:(5.7*2*3.43+1.64*2.63)*10/1000/2/1.64=0.073kN/m
配重自重:0.2*1.64*0.4*2500*10/1000/1.64=2kN/m
屋頂新增光伏系統自重(恒荷載)合計:0.174+0.073+2=2.247kN/m
2屋面施工階段活荷載:
施工階段,嚴格控制施工操作人員在屋面的分布及屋面臨時堆料的擺放,要求不大于設計文件中要求的關于屋面活荷載的限值。故核算屋面活荷載時,可按原設計文件的活荷載布置考慮。
3屋面雪荷載:
屋面雪荷載可按原設計階段的取值考慮。
4屋面風荷載:
屋面風荷載可按原設計階段的取值考慮。
5地震作用:
屋頂光伏系統通過屋頂配重塊傳遞豎向荷載至結構主體,屋頂配重塊與屋面不構造連接,采用直接擱置于屋面的方式。
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