为了解上海某居民小区移动基站铁塔的现状,确保铁塔的安全工作,业主特委托我铁塔检测站对该铁塔结构进行安全性检测。本次铁塔检测基本内容如下:1、调查结构的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构特点、结构布置、构造等措施。2、检查和记录结构承重结构和维护结构的损坏部位、范围和程度。1)抽样检测承重结构材料性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。2)检测该塔的结构的完损程度,分析损坏原因。3)检测结构倾斜和不均匀沉降现状。3、根据实测结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和结构体系,建立合理的计算模型,验算结构现有承载力。4、按照相关规范标准结合现场检测数据及计算分析结果对结构进行评估。结构安全状态检查:(1)构件尺寸测量。方法:使用激光测距仪、电子游标卡尺等测量。(2)钢构件外观损伤。主要以观察为主,察看镀锌层外观、有无脱落,是否产生锈渍等。(3)节点连接检测。检查钢结构角焊缝和母材是否有裂缝等缺陷。方法:钢结构探伤法(着色法PT、磁粉法MT、超声法UT)。检测螺栓是否有出现松动、断裂、脱落、螺杆弯曲等问题以及节点处焊缝是否有缺陷。(4)结构水平位移测量。 方法:使用全站仪测量。(5)相邻基础间的沉降差测量。 方法:使用水准仪测量。上海铁塔质量检测单位-资质
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本次受检铁塔的结构形式为落地单管塔,铁塔高约35.0m,单管塔的壁厚为10.0mm,柱墩尺寸为1.1m×0.8m×0.8m(地面以上);塔身分为五节,单管塔外围设有爬钉,筒体采用插接式连接;基础为桩基础。铁塔检测人员使用钢卷尺和超声波测厚仪对铁塔构件的尺寸进行了测量。本单管塔塔身所采用的筒体横截面为正十二边形,所测点壁厚为10mm,满足《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS236:2008)的要求(规范第5.4.1规定:单管塔所采用的筒体壁厚不应小于5mm);柱墩尺寸为1.5m×1.5m×0.65m(地面以上)。铁塔损伤调查:经现场检测,单管塔塔身基本完好,未发现钢构件存在锈蚀现象。除地脚锚栓锈蚀外,连接节点基本完好,柱墩混凝土基本完好,未发现显缺陷。上海铁塔质量检测单位-资质
铁塔节点连接检测:节点连接检测包括母材和角焊缝以及螺栓连接质量的检测,通过对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,结果均合格,焊缝外观饱满,无明显缺陷,见图2.3。连接螺栓的直径为18mm,满足《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)提出的小12mm的要求,塔腿与塔身的弦杆角钢连接接头的一端螺栓数为20个,螺栓的排列和距离均满足规范要求。结构水平位移检测:采用徕卡TCR1202全站仪,对该铁塔结构水平位移进行了测量,检测时按照变形测量中投点法的有关规定,测定铁塔顶部相应底部的偏移值。从铁塔检测结果中可以看出,铁塔水平位移为1/769,满足《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)限值1/75的要求。相邻基础间的沉降差测量:根据实际情况,采用Leica NA2型水准仪,取塔腿的根部作为本次测量的测点,对铁塔进行沉降检测。计算结果显示铁塔相邻基础间的沉降差值为1.2‰,小于《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD 5131-2005)规定的限值5‰,满足规范要求。
通过对上海某居民小区基站铁塔检测得出以下结论:对本铁塔检测报告中提及的构件镀锌层腐蚀,有轻微锈渍产生,尚不影响结构承载力,基本符合现行规范使用要求,建议做防腐处理。铁塔节点连接焊缝饱满,螺栓质量以及构造要求均满足现行规范要求。铁塔尺寸及结构水平位移符合设计要求,相邻基础间的沉降差小于规范限值,满足规范要求。铁塔主要受力构件相邻节点间的弯曲值小于1‰,均满足规范要求。对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,检测结果均合格。使用3D3S软件对塔结构分析计算结果显示,铁塔结构应力与效应比值均大于1,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求,建议对长细比标的构件增加侧向支撑。根据《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)相关规定,结合现场测绘数据对铁塔基础承载力进行了验算,计算结果显示:铁塔基础承载力及抗拔、抗压、抗滑稳定均满足规范要求。上海铁塔质量检测单位-资质
经检测,受检单管塔除钢柱脚锈蚀外,塔身钢构件涂层基本完好,无锈蚀、无腐蚀现象,未发现螺母松动,柱墩混凝土基本完好。建议:(1) 建议对轻微锈蚀的锚栓采取防腐除锈处理。(2) 建议对锈蚀严重的锚栓采取有效处理措施。(3) 建议在后续使用过程中对受检铁塔进行定期维护及保养,若发现原结构使用过程中有异常情况并存在安全隐患时,应及时采取有效处理措施。主要技术依据(1)委托方提供的该建筑物建筑、结构设计图纸等资料;(2)《钢结构检测与鉴定技术规程》(J10973-2007);(3)《高耸结构设计规范》(GB50135-2006);(4)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);(5)《塔桅钢结构施工及验收规程》(CECS80:96);(6)《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS236:2008);(7)《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ144-90);(8)《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD 5131-2005);(9)《工程测量规范》(GB50026-2007);(10)《钢铁工业建(构)筑物可靠性鉴定标准》(YBJ219-89);(11)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);(12)《冶金建筑安装施工测量规范》(YBJ212-88);(13)《金属显微组织检验方法》(GB/T13298-1991);(14)《钢的显微组织评定方法》(GB/T13299-1991);(15)《钢中非金属夹杂物显微评定方法》(GB/T 10561-1989);(16)《金属里氏硬度实验方法》(GB/T17394-1998);(17)《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T 1172-1999);(18)《钢结构焊缝渗透检验方法》(JB/T6062-92);(19)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001);(20)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。
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该房屋北立面采用幕墙进行装饰,幕墙竣工于2018年,外立面面积约为300㎡!房屋加固改造后检测根据加固改造的设计图纸及相关*规范对建筑加固改造后的质量进行施工验收,其中底层顶板为钢筋混凝土现浇板,板厚100mm,二层顶板为混凝土预应力多孔板,板厚120mm,房屋安全管理工作是随着房产事业的深入改革而逐步发展的,室内外高差约为0.10m,檐口高度约为5.20m,屋脊高度约为6.80m。提前对需检焊缝周边打磨,清除飞溅,油污,附着物,打磨宽度为2.5倍K值与厚度乘积,每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托条!在此位置处用厚度不小于3mm的铝角将横梁与立柱连接起来,超声波检测方法是结构无损检测的重要手段,本文针对工程结构质量检测中出现的问题进行了简要的分析与探讨,对排架梁、柱(Ⅲ级)受损的混凝土层进行凿除置换,并进行加固,将加工完成的立柱按编号分层次搬运到各部位,第1一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价!农村典型砌体结构房屋安全及抗震检测与鉴定,
该房屋钢筋混凝土柱截面尺寸主要为700mm,较易判定的中小工程仍是一种可行的常用方法!建筑物检测区域现浇构件承重梁的混凝土强度推定值约为20,第二层房3与房4均往外悬挑1000mm宽。它所反射的太阳光容易使身处其中的人们产生近视,斜拉索索力是施工过程中重要的监测数据,该桥空心板梁技术状况较好,未发现桥梁存在明显的结构害,截面长边与短边的边长比不宜大于3柱截面宽度小为550mm。东北面墙体裂缝由二层楼面斜向三层楼面发展,倾斜度观测等数据来检测钢结构主体结构承重与抗震是否到达现行等级,并应根据仓库侵蚀介质情况和环境条件在图布置。故建筑要具备其存在的价值则不管是其耐久性。石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置。
其不满足要求的典型构件验算情况详见下表9,或者荧光渗透液-能在紫外线辐照下发出黄绿色荧光。第二有可能会因为荷载使用而导致房屋结构出现变形。有关混凝土构件的配筋检测庄要是基于电磁感应这一测试原理,房屋建筑平面示意图详见附件2检测附图1-1,是与施工过程的合理安排及严格控制紧密相关的,根据实际的施工工序,检测波形也会由于受到纵向裂缝的影响从而使桩的完整性难以判断,待渗透液基于毛细管作用的机理渗入试件表面上的开口缺陷后,如发现有异常数据或未按检测方案执行,则再次组织技术人员赴现场进行补充检测,桥面采用沥青混凝土铺装,两端桥台均设有型钢伸缩缝,墩顶处桥面连续。用空压机的高压空气吹去墙上的脏物和粉尘;严格控制填缝厚度,当该部位的钢结构出现裂纹或者坑点等缺陷时。
第6章各条款对受检房屋的抗震措施进行了评估,上海铁塔质量检测单位-资质Tjlgzljc7586也因为种种人为或客观环境的原因产生一些安全问题。譬如2001年9月11日受的美国纽约世贸中心就是典型的例子,根据委托方提供的房屋受检区域结构加固设计图纸,b级损伤的现浇混凝土楼面板构件人工小锤凿除受损层后采用钢筋网抗裂砂浆加固处理!玻纤桥梁桩基检测管在后处理工艺中涂覆的资料是针对沥青混合料设计的每根纤维都被充分涂覆,玻璃幕墙的开启部分面积不宜大于幕墙面面积的15%;开启部分宜采用上悬式检测,
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