品牌: | 深圳市住建工程檢測有限公司 |
服務項目: | 屋面光伏承重檢測中心 |
檢測時間: | 10-15個工作日 |
單價: | 5.00元/平方米 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-11-24 16:16 |
最后更新: | 2023-11-24 16:16 |
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安徽省屋頂加設光伏板承重鑒定技術服務
(1)建立了光伏一體化屋面的標準單晶硅光伏組件支撐框架的有限元計算模型,分析了支撐框架在恒載、活載作用下的應力和位移。
(2)研究了框架梁截面尺寸、框架支柱截面尺寸、支柱高度和支柱約束等因素對溫度應力和變形的影響,提出了改善溫度應力的措施。通過單獨荷載作用與荷載和溫度共同作用的對比,得到不同溫差下的溫度應力占總應力的比例。
(3)對框架柱與屋面預埋件連接節點進行了非線性分析,引入混凝土和鋼材的材料非線性,模擬了由溫度效應引起的預埋件受彎剪共同作用,以及預埋件與混凝土連接的粘結效應。研究結果表明:支柱截面的大小,約束和支柱高度都對溫度應力有不同程度的影響;
整體尺寸較大時溫度應力不容忽視,甚至有可能**過荷載作用;在框架梁和框架柱連接處開橢圓孔釋放位移約束可有效降低溫度應力;光伏支撐框架與屋頂預埋件的連接在溫度效應下有可能發生破壞,設計時應進行承載力驗算。研究成果為光伏一體化屋面規程的制定打下了基礎,對光伏一體化屋面支撐框架的設計有參考**。
一定要進行房屋安全檢測。使用一系列檢測的儀器、設備、工具和軟件驗算等技術手段,對建筑結構已經原材料的外觀或內部的物理性能、化學性能等進行測試,并對檢測數據進行加工、處理、分析。主要通過調查、現場檢測、結構分析驗算,對房屋安全性進行鑒定,主要適用于已發現安全隱患、危險跡象或其他需要評定安全性等級的房屋。
一、在進行屋面荷載檢測前先要弄明白工廠的建筑和結構形式;
通過對現場勘查確定設備的尺寸、重量、運行荷載及布局,了解工廠布置設備區域的使用荷載是否滿足原設計要求,查看結構布局是否合理,構件傳力是否直接,在通過抽取部份混凝土構件芯樣送第三方檢測單位試壓獲取混凝土強度數據,并以計算機建模復核驗算樓板承重能力。檢測鑒定區域是否產生裂縫,并分析裂縫產生的原因及是否對結構造成的危害,
根據檢測房屋結構材料力學能、按現有荷載、使用情況和房屋結構體系,根據檢測結果、原設計圖紙,國家規范等,建立合理的計算模型,驗算房屋現有安全使用能力并復核其結構措施,嚴謹編寫房屋安全鑒定報告書;并通過對該工廠屋面進行的承重檢測鑒定,結合設備的重量信息參數等提出合理的光伏設備擺放意見
二、屋頂的承載力也是大坑。本來屋頂荷載是夠的,施工設計過程中,電纜,橋架安裝上去以后,荷載就不夠了,導致屋頂主梁變形的情況。又比如下圖,冷庫混凝土屋頂,看上去太好了,結果沒法用。因為冷庫風管把荷載全部吃掉了。屋頂光伏電站作為分布式光伏發電的主力軍之一,備受制造企業青睞,閑置的廠房屋頂被利用起來。看到分布式光伏市場的紅利,許多居民也蠢蠢欲動,欲償償鮮,建立家用屋頂光伏電站。查《建筑結構荷載規范》,在有特殊設備的情況下還要自己手算,比如你知道一臺機器的重量是一噸,擺放的面積是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加速度=10來考慮就是1KN/m2,把這1KN/m2按活荷載考慮,則布置機器的那個房間就應按照規范查到的標準活荷載+1KN/m2來計算,一般民房的樓面活荷載為2KN/m2,你計算的活荷載應該按3KN/m2計算家用屋頂光伏電站建設時,如何把握電站承重能力呢?屋頂能承受太陽能電站設備的重量是怎么計算?這是電站設計之初必須要慎重考慮的問題。
光伏面板的結構可按下列方式分為兩類:
(1)分離式光伏面板: 只具有發電功能,不作為圍護結構的面板;建筑需要圍護功能時須另設密封的采光**或幕墻。這種面板要設單獨的支架,支架連接在主體結構上。這種光伏建筑是一體化設計,兩層皮。
(2)合一式光伏面板:既具有發電功能,又是采光**或幕墻的面板。又稱為建材式光伏面板。由于發電和建筑功能合一,建筑外皮只需一套面板,一套支承。這種光伏建筑是一體化設計,一層皮。合一式光伏結構系統與普通玻璃幕墻和采光**大體相同,可以套用玻璃幕墻和采光**的設計方法;分離式光伏結構系統在普通玻璃幕墻和采光**的外側附加了一個單獨的結構,工作性質又不同于一般的幕墻和采光**,必須進行專門的設計。
1.2光伏結構系統應進行結構設計,應具有規定的承載能力、剛度、穩定性和變形能力。結構設計使用年限不應小于25年。預埋件屬于難以更換的部件,其結構設計使用年限宜按50年考慮。大跨度支承鋼結構的結構設計使用年限應與主體結構相同。
1.3光伏結構系統的設計目標是:在正常使用狀態下應具有良好的工作性能。抗震設計的光伏結構系統,在多遇地震作用下應能正常使用;在設防烈度地震作用下經修理后應仍可使用;在罕遇地震作用下支承骨架不應倒塌或墜落。
1.4非抗震設計的光伏結構系統,應計算重力荷載和風荷載的效應,必要時可計入溫度作用的效應。抗震設計的光伏結構系統,應計算重力荷載、風荷載和地震作用的效應,必要時可計入溫度作用的效應。
1.5光伏結構可按彈性方法分別計算施工階段和正常使用階段的作用效應,并進行作用效應的組合。
1.6光伏結構系統的構件和連接應按各效應組合中不利組合進行設計。
1.7光伏結構構件和連接的承載力設計值不應小于荷載和作用效應的設計值。按荷載與作用標準值計算的撓度值不宜**過撓度的允許值。