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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。多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、等行业,此类厂房楼层一般不是很高,其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。
1.重大建设工程;2.可能发生严重次生灾害的建设工程;3.具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程;4.学校、医院等人员密集场所的建设工程;5.地震重点监视防御区内的建设工程。随着时间的推移,许多建筑物逐步走向“老龄化”,为了适应社会的发展,提高建筑利用率,一些原有的结构不满足现使用需求或是多年失修的老建筑物,在科学的检测鉴定基础上,采取合理的建筑加固措施,或通过加固改造,提高结构的安全性和耐久性,才得以满足建筑物的正常使用功能,保证建筑物节能与环保,延长建筑物的安全使用寿命。房屋加固改造与新建工程相比,具有施工方便,工序简单,耗用建筑材料少,节省人力,且加固后不影响结构使用功能等优点,在实践中有很强的适用性等。其主要的
房屋损伤状况检测要求历史建筑的损伤检测内容包括裂缝、渗漏、外立面损伤、特色装饰部位损伤、混凝土碳化、钢材锈蚀、砖墙风化、木材虫蚀、木材腐朽、木结构节点松脱失效等。混凝土碳化深度宜采用钻芯法进行检测,应给出实测数值并作统计分析,实测碳化深度大于50mm时可不必检测具体数值。碳化深度测点尽量布置在截面中部,在角部测时应注明。建筑结构损伤分布宜用平面、立面或剖面图表示,典型损伤类型宜辅以照片、摄像等表示。房屋施工完如何进行复测1)复核检测一般建筑沉降、倾斜变形情况以及市政道路路面沉降监测对市政管线的造成的影响;2)复核一般建筑的裂缝与损坏情况;3)比较相关裂缝、房屋变形的发展情况;4)分析相邻工程施工对一般建筑的影响程度;5)结合结构的特性分析新建工程施工影响的程度,提出处理措施建议,对损伤提出处措施和建议;6)提交检测与监测结报告。屋顶安装太阳能光伏板,需要做屋顶荷载检测一般钢结构建筑屋面均为不上人屋面,屋面活荷载设计值本来就比较小,南方无雪地区一般为0.5kN/,北方地区还要考虑到雪荷载,一般为0.7kN/,主若是加上光伏板重量,很有可能会承载力不足,产生安全事故。光伏项目存在重大安全隐患,必须要进行
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在现今的作中,对内力计算时应当严格按照相关规范的规定,此时可以通过计算机等科学技术进行工作的辅助计算与分析,但是这种单一的计算方法有时不够灵活,达不到对实际工作状况的动态分析,从而在实际的施工过程中可能形成安全隐患。同时由于计算模型力分布和传递过程的缺陷,对板配筋的承载能力缺少相应的计算,则容易造成“强梁弱柱”的现象发生。所以在框架的结构设计过程中,还需要对内力模型进行调整,从而充分对建筑各部位的力分布与传播路径进行把握,通过各个方面的**计算与调整,形成在地震灾害中可以产生巨大作用的“强柱弱梁”机制。加强框架抗震的结构检验计算框架抗震的结构检验计算的过程中,主要包括对罕遇地震的验算与多遇地震的验算。多遇地震的验算主要是针对于*层与层间的计算,而**的地震验算则关注建筑的薄弱层方面。在实际的设计过程中,设计者需要充分的对层与层之间的限值进行综合的考虑,从而提高对于建筑物抗震反应的计算分析水平,提高建筑抗震设计成果,保证房屋建筑具备良好的结构延性、韧性和抗性。
房屋抗震检测的过程:1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料,必要时补充进行工程地质勘察。2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。5、一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95,采用相应的逐级鉴定方法,进行综合抗震能力分析。6、对现有房屋整体抗震能力做出评定,对不符合抗震要求的房屋,按有关技标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。rjdiew598
本次钢平台安全性检测的结论与建议:(1)经现场抽检,被检测房屋结构布置、房屋轴网尺寸及构件尺寸等偏差满足与原设计基本一致。(2)受检钢平台花纹钢板焊缝长度多处不满足《钢结构设计标准》GB要求。钢平台花纹钢板局部锈蚀严重。钢柱和钢梁节点基本完好,节点和构件表面漆膜起皮严重,构件钢板锈蚀较严重。(3)受检钢平台整体倾斜无明显规律,大倾斜率为向东3.05‰,小于《建筑地基基础设计规范》(GB)中规定的房屋整体倾斜限值4‰。(4)受检房屋大局相对沉降为1.85‰,小于《建筑地基基础设计规范》(GB)关于同类建筑相对沉降的限值2‰。(5)主要承重构件材料强度检测结果表明,钢构件强度达到原设计Q235的要求。(6)计算结果表明:钢平台柱长细比满足规范要求,应力比满足规范要求;钢梁应力比满足规范要求;斜支撑长细比满足规范要求,应力比满足规范要求。(7)针对与原设计图纸不符的柱脚,由有资质的单位除锈防腐处理之后按照原设计图纸要求浇筑混凝土包裹。(8)应由具备相应资质的单位更换锈蚀严重的平台花纹钢板,焊缝长度不够的部位进行补焊,对锈蚀较严重的钢柱、钢梁及节点等除锈刷防腐漆。(9)使用过程中对钢平台定期维护和观测,发现平台异常变化及时采取措施。
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