上海烟囱结构安全检测单位电话
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受检烟囱位于吉林省长春市,为一座约50m单筒式砖混结构烟囱,经检测鉴定得出以下结论: (1)经检测,烟囱筒壁未见明显开裂,烟囱顶部出烟口粉刷开裂普遍、部分位置砖面潮湿普遍等现象,现有钢爬梯与平台与主体结构连接锚固情况基本完好,但爬梯、钢平台等部分钢结构涂层脱落、失效、钢结构构件表面锈蚀普遍;避雷针设置完整、连接可靠;烟道口无腐蚀、渗漏情况;烟囱顶部局部破损,开裂。 (2)检测结果表明,受检烟囱抽检区域砖抗压强度达到MU10的要求;抽检区域实测砂浆强度达到5.0MPa的要求。 (3)检测结果表明,烟囱整体向西南方向倾斜,向西倾斜率为4.37‰,大于规范限制要求,向南倾斜率为1.29‰,小于《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中规定的高耸结构基础的倾斜限值3.0‰ . (4)承载力验算结果表明,烟囱结构承载力体上基本满足计算要求。 (5)综上,该烟囱安全性等级评定为B级,即略低于*现行标准规范《烟囱可靠性鉴定标准》(GB51056-2014)的安全性要求,仍能满足结构安全性的下限水平要求,尚不显著影响整体安全,极少数不符合要求的构件应采取有效措施处理 。连云港烟囱防腐检测3-7天出报告
依据*现行标准规范《烟囱可靠性鉴定标准》(GB51056-2014),烟囱安全性鉴定评级标准如下: A级:符合*现行标准规范的安全性要求, 不影响整体安全,个别不符合要求的次要构件宜采取适当措施。 B级:略低于*现行标准规范的安全性要求,仍能满足结构安全性的下限水平要求,尚不显著影响整体安全,极少数不符合要求的构件应采取适当措施。 C 级:不符合*现行标准规范的安全性要求,影响整体安全,应采取适当措施,且少数不符合要求的构件必须立即采取措施。 D级:严重不符合*现行标准规范的安全性要求,已严重影响整体安全性,必须立即采取措施。 按照现场检测结果,对结构构件承载力进行验算分析,结合现场检测结果、参考技术资料,对烟囱结构分别按照地基基础、筒壁与支承结构、内衬与隔热层、附属设施进行安全性等级鉴定 。
南通烟囱质量检测费用标准2021房屋安全性检测具体检测内容如下: 1、建造信息资料的审核。比如:地质勘测报告、设计图纸、施工记录、工程竣工验收资料等,进屋实体与图纸资料的一致性审核。如果没有施工图还需要进行现场测绘等工作。 2、房屋的历史使用状况调查。比如房屋的使用情况,是否进行过维修加固、改造、用途变更,以及灾害之后损坏和修复等情况; 3、调查房屋现状。包括:调查建筑的实际状况、使用情况、内外环境,以及目前存在的问题;检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降,地基基础变形、外观损坏情况、局部坍塌情况及其相邻部分外露的结构、构件损坏情况;测量承重结构或构件的裂缝、位移、变形、腐蚀、老化等其它损伤; 4、调查房屋今后使用要求。包括:调查房屋的目标使用期限、使用条件、内外环境作用等; 5、根据结构承载能力验算的需要,抽样检测结构材料的力学性能; 6、必要时应检测结构上的荷载或作用; 7、必要时应补充勘察工程地质情况; 8、必要时可通过荷载试验检验结构或构件的实际承载性能; 9、当有较大动荷载时应测试结构或构件的动力反应和动力特性。 。
某电厂1、2#机组烟囱高200米,为一座单筒钢筋混凝土烟囱,顶部烟气出口内直径为7.0米,1978年底设计,1979年开工建设,采用滑模施工,1982年4月建成投入使用。1989年~1990年间曾对该烟囱进行过普查,未发现明显缺陷。1995年,在日常检查中,发现烟囱筒身存在钢筋锈蚀、混凝土开裂、酥松现象,同年对裂缝进行了修补。2003年~2005年间电厂实施烟气脱硫改造项目,采用湿法脱硫,设烟气加热器GGH,2006年11月~2008年11月两炉相继投入使用。 增加脱硫装置后,可以脱去烟气中95%的SO2,但烟气中SO3脱除效率较低,脱硫后由于烟气温度降低,烟囱内极易产生结露现象,对烟囱本体具有较大的腐蚀性。该烟囱虽设有GGH,但情况仍不容乐观。进行烟气脱硫改造项目时,未对烟囱内部进行防腐改造,也没有采取任何防腐措施。原有防腐系统是否能适应脱硫后的烟气环境,在经过近两年的使用后以及未来服役期内,烟囱结构的腐蚀损伤情况均未知。 此外,对于烟囱本身来说,该烟囱从上世纪八十年代初开始使用,按照当时的国情和设计规范的实际情况,地震烈度依6度设计,而目前上海抗震设防烈度为7度,烟囱的设计使用年限为30年,用的是筒壁单侧配筋与300号混凝土(低于现行规范要求),该烟囱已经达到设计使用年限,其安全性和耐久性的现状情况未知。 现甲方拟对这两台发电机组进行综合改造,期望能延长到寿命20~30年,对烟囱,则要判断其现有状态及在新的脱硫脱硝条件下的长期安全性。所以必须搞清烟囱使用的现有损伤状况及实际承载力状态,对烟囱现有状态下的安全性、可靠性、耐久性进行全面评价。同时综合考虑防腐改造增加的荷载情况。根据相关标准给出处理意见及处理方案,以便采取相应措施进行加固、防腐或改造处理,确保烟囱结构的长期可持续安全正常使用 。
受检烟囱位于吉林省长春市,该烟囱建造于1982年,由于该烟囱已经使用多年,为了解受检烟囱的结构安全性能状况,为后续使用提供依据,特委托对该烟囱进行安全性检测鉴定。 根据安全性检测鉴定的相关要求,针对受检烟囱的特点和实际状况,本次烟囱检测鉴定的主要内容包括: (1) 烟囱建筑、结构概况调查; (2) 烟囱完损情况检测(包括筒壁现状检测、内衬现状检测); (3) 烟囱筒壁材料强度抽样检测; (4) 烟囱变形测量; (5) 内衬(筒)与隔热层检测; (6) 附属设施(钢平台、爬梯、航空障碍灯、航空标志等)检测; (7) 烟囱承载力验算; (8) 综合现场检测结果,出具检测鉴定报告; (9) 针对存在的问题,提出处理建议 。Kbdc2ql88
烟囱结构安全性验算与分析 1.计算模型 根据烟囱结构特点,采用SAP2000程序对烟囱进行整体计算分析。建立模型时采用整体坐标系,坐标原点(0,0,0)设在烟囱地平面内外筒圆心处,Z轴垂直向上为正。根据实测的烟囱结构图纸,建立如下有限元模型:几何尺寸按现场实测的尺寸取值,烟囱筒壁采用单元,采用线弹性本构模型;烟囱底端与基础固结,约束三向位移和转角。 2 .计算输入条件 地震作用:建筑物抗震设防为丙类,抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.15g。 风载:基本风压值为0.40kN/m2;地面粗糙度为B类。 恒载(标准值):容重按25kN/m3考虑。 材料:参照现场检测结果,混凝土按照C25取值,钢筋HRB335。 计算模型:三维整体有限元模型。 3.验算结果 (1)自振周期:根据模态分析结果,该烟囱前三阶自振周期分别为:T1=1.63765s,T2=0.37313s,T2=0.15537s。 (2)计算结果:选择烟囱底部为代表性截面,计算结果表明烟囱实配钢筋满足计算配筋要求 。
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