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检测类型综合检测
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服务内容厂房安全鉴定
可售卖地全国
行业厂房安全检测鉴定
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地点全国
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服务方向厂房检测鉴定
服务特色一对一服务
服务优势专注房屋检测、厂房检测10余年
工程质量检测是工程质量的基础,其检测数量的多少和具体数据是国家有标准、规范所规定的,属于强制性的质量行为,工程质量体系的一个重要组成部分,对保证工程质量具有不可替代的作用。
标准厂房安全检测、厂房的设计规范有哪些内容?
工业厂房的特点
工业厂房按其建筑结构型式可分为单层工业建筑和多层工业建筑[1]。
多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医等行业,此类厂房楼层一般不是很高,其 工业厂房方案设计-满川
照明设计与常见的科研实验楼等相似,多采用荧光灯照明方案。机械加工、冶金、纺织等行业的生产厂房一般为单层工业建筑,并且根据生产的需要,更多的是多跨度单层工业厂房,即紧挨着平行布置的多跨度厂房,各跨度视需要可相同或不同。
单层厂房在满足一定建筑模数要求的基础上视工艺需要确定其建筑宽度(跨度)、长度和高度。厂房的跨度B:一般为6、9、12、15、18、21、24、27、30、36m……。厂房的长度L:少则几十米,多则数百米。厂房的高度H:低的一般5~6m,高的可达30~40m,甚至更高。厂房的跨度和高度是厂房照明设计中考虑的主要因素。
另外,根据工业生产连续性及工段间产品运输的需要,多数工业厂房内设有吊车,其起重量轻的可为3~5t,大的可达数百吨(目前机械行业单台吊车起重量可达800t)。因此,工厂照明通常采用装在屋架上的灯具来实现。
工业厂房设计规范
工业厂房设计标准是根据厂房结构而制订的,厂房设计根据工艺流程和生产条件的需要,决定厂房的形式才进行设计的。
标准厂房设计规范:
一、工业厂房设计必须贯彻执行的有关方针政策,做到技术、经济合理、安全适用、确保质量,符合节约能源和环境保护的要求。
二、本规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计,但不适用于以为控制对象的生物洁净室。本规范有关防火和疏散、消防设施的规定,不适用于建筑高度超过24米的工业厂房和地下工业厂房的设计。
三、条在利用原有建筑进行洁净技术改造时,工业厂房设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。
四、工业厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。
五、工业厂房设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的标准、规范的有关要求。
六、工业厂房是由一栋建筑物(车间),和一栋建筑物(宿舍),两栋建筑物之间距离标准是10米,近不得少于5米,以便消验收合格。建筑物的占地面积与建筑面积的比例是1:3。
钢结构厂房设计标准:
为了使钢结构厂房建筑主要构配件的几何尺寸达到标准化和系列化,以利于工业化生产,特制订本标准。 本标准适用于:
一、设计装配式或部分装配式的钢筋混凝土结构和混合结构厂房;
二、编制厂房建筑构配件标准设计图集。
注:①设计钢结构厂房、受条件限制的改(扩)建厂房、现浇式钢筋混凝土结构厂房、工艺对厂房有要求的厂房或按本标准设计在技术经济上会产生显著不合理的厂房,可不执行本标准的某些规定;
②采用新技术、新结构和新材料的厂房,可不受本标准某些规定的限制。
在一个建设场地内,确定各厂房设计方案时,宜使构配件的类型统一。
在技术经济合理的基础上,厂房的体形应力求简单,避免设置纵横跨和多跨厂房中的高度差。
在编制厂房建筑构配件标准设计图集时,应使用途相同的构配件具有限度的互换性。
厂房建筑设计除应符合本标准的有关规定外,还应符合现行有关标准的规定。
厂房安全检测基本常识
一、厂房安全检测鉴概念:
厂房等建筑的危房,即危险房屋,系指结构已严重损坏或承重构件已属危险构件,随时有可能丧失结构稳定和承载能力,不能保证居住和使用安全的房屋。
二、危房鉴定程序:
受理委托→调查勘测→分析验算→评级定论→处理建议→出具报告
三、危房鉴定等级划分:
A级:结构承载力能满足正常使用要求,未发现危险点,房屋结构安全
B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房 D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房
四、房屋的组成部分(地基基础、上部承重结构、维护结构)危险性等级划分: a级:无危险点 b级:有危险点 c级:局部危险 d级:整体危险
五、构件危险性等级划分: Td:危险构件 Fd:非危险构件
六、房屋结构类型划分: 木结构 钢结构 砖木结构 砖石结构 砖混结构
钢混结构(含框架结构、剪力墙结构、筒体结构等) 混合结构(含有上述两类以上的结构) 七、综合评定原则:
房屋危险性应以整幢房屋的地基基础、结构构件危险程度的严重性为基础,结合历史状态、环境影响以及发展趋势,全面分析,综合判断
在地基基础或结构构件发生危险的判断上,应考虑它们的危险是孤立的还是相关的。当构件的危险是孤立的时,则不构成结构系统的危险;当构件是相关的,则应联系结构危险性判定其范围 八、构件危险性:
地基基础:重点检查基础与承重砖墙连接处的斜向阶梯形裂缝、水平裂缝、竖向裂缝状况,基础与框架柱根部连接处的水平裂缝状况,房屋的倾斜位移状况,地基滑坡、稳定、土质变形和开裂等状况
砌砖结构构件:重点检查砌砖的构造连接部位,纵横墙交接处的斜向或竖向裂缝状况,砌砖承重墙体的变形和裂缝状况以及拱脚裂缝和位移状况
木结构构件:重点检查腐朽、虫蛀、木材缺陷、结构缺陷、结构构件变形、失稳状况,木屋架端节点受剪面裂缝状况,屋架出平面变形及屋盖支撑系统稳定状况
混凝土结构构件:重点检查柱、梁、板、及屋架的受力裂缝和主筋锈蚀状况,柱的根部和顶部的水平裂缝,屋架倾斜以及支撑系统稳定等
钢结构构件:重点检查各连接节点的焊缝、螺栓、铆钉等情况,钢柱与梁的连接形式、支撑杆件、柱脚与基础连接损坏情况,钢屋架杆件弯曲、截面扭曲、节点板弯折状况和钢屋架挠度、侧向倾斜等偏差状况。
厂房抗震安全检测
震前房屋的目的,主要是看房屋地震时有没有危险,地 震时会不会倒塌,存在什么问题,应采取什么措施等。房屋 的抗震性能时,重点是主体结构,主体结构的重点是承重结构。 要根据原设计施工资料全面分析,详细了解工程记录和施工质量 等情况,一间一问地逐次进行,绝不放过一处隐患。为此,要做 好以下工作:
(1)房屋抗震安全度。首先查看房屋所处的场地、地基、 基础条件,是否存在不利于抗震因素,再看房屋的平面布局和立 面形状是否合乎抗震要求,后看房屋的结构和整体性如何。
(2)墙体坚实程度如何,检查房顶的安全度,房顶的支 撑系统是否完善,各部连接是否可靠。
(3)检查圈梁设置是否合乎规范,预制板与圈梁墙体连接如 何,各部有无连接措施。
(4)检查山墙、围护墙、封墙与承重结构有无可靠的连接, 内隔墙的顶部与屋架有无可靠的连接。
(5)检查突出屋顶的建筑装饰如高门脸、女儿墙的危险程度, 注意悬臂较大的雨篷、挑檐等嵌人墙内是否符合规范要求。
(6)地震时紧急疏散的街巷是否畅通,消火栓、管道阀
(7)排水井是否会被掩埋,公共场所的太平门开向是否朝外等。
抗震减灾的关键在于做好建筑物的抗震加固工作。普通民房提高抗震性能的原则有以下几条:
(1)要选用基岩和干燥密实的土层作为地琴,避开活动断层, 松散的砂层、淤泥层、人工填土层以及故河道、旧池塘和河滩 地。容易液化的砂层,容易产生开裂、沉陷、滑移的陡坡河坎也 不宜选作地基。
(2)软弱地基要采取措施。严防不均匀下沉。潮湿多雨地区 要注意排水,不能修建地下设施。
(3)房屋平面布咒要力求与主轴对称,并尽可能简单、规则, 避免出现凹凸形状;墙角处不能开门窗。
(4)房屋重心要低,屋顶要用轻质材料,尽量不做或少做那 些既笨重又不稳定的装饰性附属物,如女儿墙、高门脸等。
(5)房屋的高度和平面尺寸视不同地区要有所限制,房屋间 应适当留建防震缝。
(6)结构要力求匀称,构件要连成整体,要采取措施加强连 接点的强度和韧性。
(7)内墙和斜撑可以加强结构联系。减轻地震水平力的危害, 因此这些墙柱要均匀分配,用料、结构、尺寸要尽可能一致。
(8)墙体在交接处要咬合砌筑,承重墙,七设置圈梁,并 在横墙上拉通。横墙应密些。尽量少开洞,屋顶与墙体应连成整 体,预制板在墙或梁上要有足够的支撑长度。
(9)建筑材料要力求密度小。强度大,并富有韧性。
(10)木构架要稳定。擦条或屋架要固定,简化屋中装饰性部分。
(11)提高施工质量,认真按操作规程办事。土坏砖块要错缝 咬砌,灰浆要饱满,千砖要浸湿,构件禅眼要恰当,千方百计提 高抗震强度。 抗震安全要求 。
一、抗震安全要求
对空旷房屋进行抗震安全时,应着重检查砖墙和屋盖系统。 砖墙(柱)抗震的强度,应按抗展强度计算方法验算。按8度时,单层空旷砖房的壁柱及单层砖柱厂房变截面砖柱的上柱,均应有不少于4010的竖向钢筋。
砖柱的纵向柱列,应有与往整体砌筑的等高砖墙。砖柱的顶部应在两个方向均有可靠连接。高、低跨的厂房中,低跨厂房的屋架(梁)不应削弱高跨厂房的砖柱截面。
层高较高或烈度较高的空旷房屋,外墙的转角以及横墙与外墙的交接处,除应咬搓砌筑外,还应有拉接措施。
对于空旷房屋的屋盖系统,应着重检查支撑系统是否完整,支撑与屋架和天窗架的连接是否可靠。擦条在屋架上的搁置长度过小,或擦条与屋架之间以及攘条之间无联结等均应加固。擦条(或其他屋盖构件)与山墙锚固不牢时,也应加固。 单层厂房的抗震安全与加固
一、抗及要求
对单层混凝土厂房进行抗震安全时,应着重检查屋盖的支撑系数、屋面板与镶条和屋架(梁)的连接,以及屋架端部的封檐墙、女儿墙、高低跨连接处的封墙、山墙山尖等易倒塌的部位。
单层厂房屋盖支撑的布置应符合表15-2及表15-3的要求,支撑与构件间的连接应牢固。按8度时,柱间支撑的交又杆件宜符合压杆要求。
屋面板与模条或屋架(梁)之间,少应有三个角焊牢,不允许单摆浮搁或点焊。围护纵墙、山墙以及高、低跨连接处的封墙,均应与柱内伸出的钢筋拉接,沿柱高布置拉接钢筋的间距不应超过80cm。 圈梁应与柱拉接在一起。
按8度时,承重山墙的墙顶宜有混凝土卧梁,卧梁应与屋盖构件锚固。
凡构件本身强度或刚度不足的,以及对于构件上的薄弱部位均应加固。
随着我国工业生产的飞速发展,荷载,还包括设备运输、维修、操作等工作中产生的活荷载。若厂房结构的荷载取值不合理,或者采用的荷载组合不恰当,则必然会原有生产模式已不满足现代工业生产的需求,为更好的发展选择新增生产设备或更新高科技生产设备。既有厂房使用过程中不但要充分考虑厂房自身的结构稳定性和安全性,还要考虑结构的承载能力。厂房中不但有生产设备等固定给厂房的安全稳定带来严重影响。
由于近半的工业厂房设计年代较早,许多设计工业厂房承载能力限制过小,已经无法满足现代工业生产所需的设备放置要求。因此有必要对既有工业厂房进行厂房承重检测,以对新增设备厂房的后续使用提供安全**。
厂房承重检测的检测内容主要针对建筑物的承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行厂房承重检测;
进行厂房承重检测前首先先要弄明白厂房的结构形式;通过对现场勘查确定设备的尺寸、重量、运行荷载及布局,了解厂房布置设备区域的使用荷载是否满足原设计要求,查看结构布局是否合理,构件传力是否直接,在通抽取部份混凝土构件芯样送第三方检测单位试压获取混凝土强度数据,并以计算机建模复核验算楼板承重能力。
在检测新增设备区域时要留意是否产生裂缝,并分析裂缝产生的原因及是否对结构造成危害;根据检测房屋结构材料力学能、按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,根据检测结果、原设计图纸,规范等,建立合理的计算模型,验算房屋现有安全使用能力并复核其结构措施,严谨编写房屋安全报告书;并通过对该厂房的承重检测进行等级评定,结合设备的重量信息参数等提出合理的生产设备摆放意见。
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