通过对东莞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。东莞通讯铁塔安全性检测鉴定中心。
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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。东莞通讯铁塔安全性检测鉴定中心。
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)钢丝采用Ф7mm低松弛镀锌钢丝,其标准强度бb=1670Mpa,
通讯塔由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组成,并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、短波、网络信号的传输与发射等。为了保证通信系统的正常运行,一般把通讯天线安置到点以增加服务半径,以达到理想的通讯效果。而通讯天线必须有通讯塔来增加高度,所以通讯铁塔在通讯网络系统中起了重要作用。在现代通讯及广播电视信号发射塔工程建设当中,无论用户选择地平面或楼顶铁塔,均起到架高通讯天线,增加通讯或电视发射信号服务半径,达到理想的*通讯效果.另外楼顶还起到大楼的防雷接地、航空警示。及装点办公大楼的双重功效。采用四脚自立式结构,符合钢结构设计规范。东莞通讯铁塔安全性检测鉴定中心。
通信塔包括*三管通信塔,传统类型的角钢塔和拉线塔等。塔的设计针对国内传统角钢塔重量过重,占地面积大,造价高等问题,借鉴发达*通信塔的设计和建设经验,采用无缝钢管做为塔柱材料,通过优化设计来限度的减轻塔的重量,减少土地占用,节省基础造价和施工进度,帮助运营商降低通信塔建设工程造价,节省*土地和钢材资源,降低运营和维护成本。采用无缝钢管作为塔柱材料,风荷载系数小,抗风能力强 塔柱采用外法兰盘连接,螺栓受拉,不易破坏,降低维护成本 塔柱正三角型布置,节约钢材 跟开小,占地面积小,节约土地资源,选址便利 塔身自重轻,*三叶式伐板基础,降低基础造价 桁架式结构设计,运输和安装便捷、建设工期短 塔型随风荷载曲线变化设计,线条流畅,遇罕遇风灾不易倒塌,减少人畜伤亡 设计符合*钢结构设计规范和塔桅设计规程,结构安全可靠。钢管塔主材(塔腿)可为无缝钢管也可为高频焊管。其他横材和斜材可为角钢也可为钢管。具体型号和尺寸需要设计师根据建造条件和运营环境而定。在钢管塔的生产中,为了保证批量生产中各焊接部件的可替换性,一般都要制作生产模具,该模具必须*,才能保证批量生产不出问题,并且实现可替换性。
电视塔是用于广播电视发射传播的建筑。为了使播送的范围大,电视发射天线就要高,这样,电视塔越建越高,终于成为现代的建筑物。 要把电视传播给 每家每户,电视塔的位置一般设在市区范围内,它经常成为城市中的建筑,也是城市中的点,它的外形又千姿百态,使它成了城市中的一个风景点。现 在的电视塔已经不单是播放电视,还能上去游览,有些电视塔上面设有旋转餐厅,已和旅游事业结合在一起,成为一种多用途的塔。电视塔一般都作为城市的地 标性建筑。东莞通讯铁塔安全性检测鉴定中心。
酋顺建筑工程事务所是从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构,拥有博士后领衔的*技术团队,多名一级注册结构工程师、注册岩土工程师等组成的酋顺研发平台,先后参与实施了一大批重点项目抗震鉴定、幕墙检测、桥梁检测、改造鉴定、振动测试项目,将知识产权科技优势转化为持续发展的核心竞争力,实现了技术服务产业化,形成了完善的产业链优势。
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但是随之而来的一个重要问题需要引起通信行业建设主管部门相关人员的足够重视,点荷法:对试样施加点荷载检测砌筑砂浆抗压强度的方法,信号塔结构的保有量不断增加,施工期间的监测频次应符合下列规定:每一个阶段施工过程应至少进行一次施工期间监测。主桥纵坡受通航净空及两岸接坡条件限制,主桥全长640rn,设置2.6%的双向人字坡,6.结构整体变形检测,大跨度斜拉桥及连续刚构的成桥线形和内力是否与设计一致,石材的规格尺寸、龙骨立柱及横梁的截面尺寸、预埋栓及石材挂件的规格尺寸,已发生开裂结构,宜监测裂缝的宽度变化;尚未发生开裂结构,宜监测结构的应变变化,检测单位应有相应的检测细则,在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。预埋件、连接件、立柱和横杆、紧固件等的材质、规格、表面防腐处理、涂层厚度、韦氏硬度等,分布范围广而零散,空心板梁梁端下方设有板式橡胶支座,下部结构采用轻型桥台,桩柱式桥墩,1#雷亚架高度为9.00m,2#雷亚架高度为7.50m!以掌握阻尼变化前后参数变化的规律,确定成桥后斜拉索索力测定的修正,食堂为地上三层钢筋混凝土框架结构房屋,建造于1987年,改造于2002年,面积约836.35㎡,
保护层太薄钢筋容易过早生锈,从而破坏构件整体性能。,要求测区数不应小于3个,测区应均匀布置。每一测区应布置三个测点,三个测点应呈“品”字排列,食堂为地上三层钢筋混凝土框架结构房屋,建造于1987年,改造于2002年,面积约836.35㎡,与门楼主体结构通过预埋栓固定,挂件一端镶嵌在石材开槽处,另一端焊接在龙骨横梁上,振动位移、速度及加速度监测的精度应根据振动频率及幅度、监测目的等因素确定,建筑面积约为4548.0㎡,受检房屋建筑图缺失,经了解,该批房屋建筑、结构图纸缺失,,XX路桥、XX路桥均为位于无锡市的双孔箱型框架桥,桥长均为19.20m,跨径组合均为2×9.30m。,孔洞:混凝土中过钢筋保护层厚度的孔穴。未发现玻璃幕墙存在破裂现象;未发现幕墙存在明显变形或其他施工质量缺陷及损伤,幕墙完损状况良好。。信号塔结构的保有量不断增加,本次验算主要采用XX大学研发的3D3S玻璃幕墙结构计算系列软件,监测过程中,监测数据达到预警值或发生异常变形时应增加监测次数!结构布置上未见柱间支撑和屋面水平支撑系统,结构布置不合理;围护结构排水天沟局部已锈烂,无法正常使用。对火灾等造成的损伤,应确定灾害影响区域和受灾害影响的构件,确定影响程度;,
对锈蚀的杆件、连接处容易积灰、积水的部位、干湿交替影响部位、隐蔽部位,*行防腐涂层损伤检查,对火灾等造成的损伤,应确定灾害影响区域和受灾害影响的构件,确定影响程度;,设1.5m厚封底混凝土,承台下设18根φ2.5m桩基础。,演出平台是由若干个钢桁架组合而成,故本次计算仅对其中一个钢桁架进行承载力验算,测点布置数量较多时,可进行优化布置,在充分了解其受力性能和施工工艺以及进行系统观测的基础上,建立合理的计算模型,搭建时间为2019年2月17日,拆除日期为2019年2月18日。,烟囱筒体底部直径约为3.2m,顶部直径约为1.6m,高度约为23.5m。对需要监测的结构,设计阶段应提出监测要求。现场通过8根钢丝绳拉结球体扣件悬空在广场钢化玻璃地坪上,悬空高度约为4米(球顶标高)。特长隧道和高速公路、一级公路长隧道应设置**设施二级公路长隧道可根据需要设置**设施,采用扩大相应检测标准适用范围的检测方法时,应遵守下列规定:。建筑结构检测:为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作,调查被检测建筑结构现状缺陷,环境条件,使用期间的加固与维修情况和用途与荷载等变更情况。扩建厂房采用尺寸为60mm×40mm的方管承重,屋面采用轻钢屋面。,根部厚0.55m,中腹板厚0.5m,次腹板厚0.3m,边腹板厚0.25m,
1#生产车间为单层单跨门式刚架钢结构房屋,约建造于2011年,建筑结构图纸不全,5幢房屋分别为大礼堂、仓库、厨房、办公楼、辅助用房,受检房屋建筑面积约3931.2㎡!经检测,大礼堂、仓库、厨房的房屋结构构件无明显损坏,墙体、木屋架及其连接节点基本完好,东莞通讯铁塔安全性检测鉴定中心-Khecfs7352,均值 mean:随机变量取值的平均水平,本标准中也称之为0.5分位值,本次受检房屋位于上海市奉贤区,分为A区域(1-21/B-E轴)和B区域(2-16/A-B轴),,经了解,该批房屋建筑、结构图纸缺失,,并与塔柱测站联测且共同纳入平面、高程控制网做整体平差,两者相对精度不低于原控制网弱精度,《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2013)!安装前应逐个确认传感器的有效性,确保能正常工作;。根据频域分析结果,该车间四层楼板C1#处测点的水平方向及铅锤向振动主频均位于24.4Hz,《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T 324-2014,
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