瑞安厂房加装光伏前房屋承重检测/光伏新闻联播

更新:2024-09-01 08:00 发布者IP:113.87.42.194 浏览:0次
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瑞安厂房加装光伏前房屋承重检测/光伏新闻联播


  • 一、瑞安厂房加装光伏前房屋承重检测:

    光伏产业在近些年呈现欣欣向荣的发展趋势,但从总体技术水平来看仍处于初期的发展培育阶段,相关技术远远称不上成熟。目前来看,我国的光伏发电技术有如下几个特征:

  其一,能量转换率低。这是目前制约我国光伏发展的*主要因素,也是要面对的首要问题。我国的光伏发电系统通常只有10%到15%的实际转换率,过低的转换率令光伏发电的成本居高不下,大大降低了技术实用性。直到2010年推出了转换率达到26%的聚光光伏发电技术,这种状况才有所好转,但提高能量转换率依然是光伏发电的首要技术目的。

  其二,技术应用化程度不高。我国目前有相当一部分研究机构在进行光伏发电系统的研究,包括光伏企业、各个大学的实验室等,但这些机构中有相当一部分重理论,轻实践,获得的技术成果局限于实验室里,应用程度不高。还有部分研究人员的光伏技术研究与实践缺乏联系,偏离目前对光伏发电系统的实际需求,导致研究成果的社会能效不大。其三,环境能效相对成熟。我国目前常用的屋顶光伏发电系统理论寿命普遍超过十年,其能量回收周期则大致在三年左右。仅从环境能效上来看,我国的光伏发电系统还是有相当水准的,能够在环保节能方面发挥相当大的作用。

太阳能电站组件的室外工作功率往往低于额定功率。研究表明气象条件会引起光伏组件效能损失达18%。光伏电站设计使用时间为20-30年,但光伏组件的衰减和过早失效都应考虑在内。对组件潜在衰减的监控是十分必要的。

(1)平屋面面层恒荷载计算

  平屋面,又称建筑找坡屋面,排水坡度为2%~3%,屋面面层的基本构造、荷重如下:

  ① 结构层(钢筋混凝土屋面板)上水泥砂浆找平层:厚度15~30mm,容重20kN/m3;

  ② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;

  ③ 保温层兼找坡层:一般采用憎水性能好、导热系数小和重量轻的保温材料,起坡处厚度必须满足热工要求、由建筑计算决定,如膨胀珍珠岩系列(容重7~15 kN/m3,现场拌制的砂浆取大值,成品取小值)、挤塑板系列(很轻,重量可以忽略)等;

  ④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;

  ⑤ 防水层:如二毡三油系列、二布六胶系列等,重量2~8 kN/m2;

  ⑥ 保护面层:对于不上人屋面,可以是涂料、反射膜、砂石粘料(常称绿豆砂)、蛭石云母粉、纤维纺织毯、水泥砂浆块材等;对于上人屋面,与楼面面层的做法相同,一般以水泥砂浆面层为主;也可以结合环境绿化,采用种植屋面、蓄水屋面等。

  (2)坡屋面面层恒荷载计算

  坡屋面,又称结构找坡屋面,排水坡度≧5%,相对于平屋面来说屋面面层的基本构造要简单一些,通常如下:

  ② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;

  ③ 保温层:材料同平屋面;

  ④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;

  ⑤ 保护面层:如涂料系列、瓦片系列(块瓦、油毡瓦、钢板彩瓦、琉璃瓦等,瓦片荷重较大,计算重量时必须根据瓦片的规格、样品及施工方法决定)等。

  3.1.1.3 墙体恒荷载

  常用建筑墙体荷重及墙面面层荷重取值,可参考表3.1.3。

  墙体恒荷载一般简化为线荷载的形式,直接作用于支承板或支承梁上,由墙体引起的恒荷载计算方法如下:

  对于无门窗洞口的墙体(实墙):

  墙体恒荷载(kN/m)= 墙体净高×墙体单位面积荷重(kN/m2)

  对于有门窗洞口的墙体:

  墙体恒荷载(kN/m)= 墙体面积×墙体单位面积荷重(kN/m2)÷支承梁长度

  墙体单位面积荷重可以直接查相应的设计手册,如表3.1.3 所述,也可以按照下式计算:

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  • 二、瑞安厂房加装光伏前房屋承重检测,光伏屋面恒荷载主要由三部分组成:建筑屋面面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载

   由结构层与顶棚引起的屋面恒荷载计算方法,同相应楼面恒荷载的计算方法,由建筑屋面面层引起的屋面恒荷载,必须根据建筑屋面面层的具体做法确定。由于建筑屋面承担着保温、隔热和防水、排水的功能,建筑屋面面层的做法相对于建筑楼面面层的做法要复杂得多,加之各地气候、雨水情况不同,保温隔热材料和防水材料的不断更新发展,使各地屋面面层的做法不完全相同,但基本构造层相差不多。

  (1)平屋面面层恒荷载计算

  ② 隔气层:以成品为主,重量较轻,可以忽略;

  ④ 水泥砂浆找平层:厚度15~20mm,容重20kN/m3;


  • 三、瑞安厂房加装光伏前房屋承重检测,现场检测前的准备工作

  1、明确项目检测目的和要求,现场踏勘检测厂房,与相关人员交流沟通,初步了解厂房特点及检测实施难易程度。

  2、由于没有结构设计图纸,施工单位也不详,将进行现场测绘。还原厂房的建筑结构图。

  二、现场检测

  1、厂房测绘:现场对厂房的建筑结构进行测绘,还原厂房的建筑结构图。

  2、厂房整体变形测量:用水准仪测量外墙勒脚线、窗台或其它水平线以及楼层地坪相对高差,宏观了解厂房的不均匀沉降状况;用全站仪测量厂屋外墙竖向棱线的倾斜状况。

  3、厂房完损状况检测:普查厂房损伤状况,如承重构件裂缝与变形、装饰层损伤、地脚螺栓强度检测,并检查地脚螺栓和地面的连接情况,看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等;以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况,区分结构性损伤与非结构性损伤。与相关单位沟通交流,查询厂房装修改造历史,确认厂房现在使用荷载情况。

  4、材料强度检测:现场抽样测试厂房主要承重构件材料检查构件及连接处容易积灰、积水的部位,以及干湿交替影响部位的腐蚀状况,隐蔽部位的损伤和锈蚀状况应是重点检查的范围之一。

  5、构件、节点及连接的锈蚀处,应查明锈蚀深度或板件厚度减少的程度,以及锈坑、锈烂的状况及范围。

  三、计算与分析

  1、将厂房损伤状况归类整理,结合厂房倾斜和相对沉降及使用状况,分析各类损伤成因及对厂房的影响程度,对存在较大安全隐患部位和危险点进行特别分析。

  2、根据现场检测结果及既有图纸资料,建立合适模型,对厂房在正常使用条件下的承载力进行验算。

  3、根据现场检测数据及计算结果,对厂房在正常使用条件下的安全性进行分析。

  4、根据以上结果,综合评估厂房在正常使用条件下的整体安全状况,给出评估结论,对厂房的现有损伤提出处理措施与建议。


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