鞍山铁塔结构安全性检测评估周期
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本次受检铁塔为孝感XX小区基站,结构形式为落地拉线塔,铁塔高约8.0m,拉线塔的单管直径为140.0mm,地基基础为0.8m×0.8m;塔身主材由一根钢管组成,一根钢管间两侧用细钢管和角钢连接,塔身各肢钢管间采用法兰连接;基础为桩基础。 1.铁塔测量 铁塔全高8.0m,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。本拉线塔塔身所采用的筒体横截面为圆形,所测点单管直径为140.0mm,地基基础为0.8m×0.8m。 2.铁塔损伤调查 经现场检测,除地脚螺栓有锈蚀现象外,连接节点基本完好,地基基本完好,未发现显缺陷。 建议: (1) 建议对轻微锈蚀的螺栓采取防腐除锈处理。 (2) 建议对锈蚀严重的螺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 。兰州通信铁塔检测方案
电视塔:又称广播电视发射塔,高度一般在一百米以上,现在多数电视塔都增加了观光平台和相应的观光设施,成为都市旅游的一个新看点。(如上海东方明珠电视塔、电视塔等)一般电视塔由塔体、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。 电视塔构造:一般电视塔的截面形状有三角形、四边形、六边形、八边形等不同形状。但电视塔的钢材用量随着边数的增加而增多,迎风面积也增加,应根据实际需要,结合建筑艺术,合理化建设。 电视塔的材料构成:分为钢管、角钢、圆钢及其组合构件,用的多的是钢管结构,因为钢管风阻小,钢性好,节约材料,且造型美观。角钢铁塔多采用节点板螺栓连接,安装施工及拆装方便也多为采用。电视铁塔在加工制作完毕后,均需喷涂或热镀锌,或用油漆维护防锈处理以延长使用寿命。 电视塔的用途:电视塔主要用于微波、短波、无线网络信号的传输与发射等。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,电视塔愈建愈高,终于成为现代高的建筑物。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,它经常成为城市中高的建筑,也是城市中的高点。电视塔外形千姿百态,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 。
宜昌铁塔质量检测周期门式钢架所用的板件非常薄,在日常应用中,*薄可达4毫米。
铁塔尺寸、螺栓及其焊缝数量和质量检测: 1.现场可使用:钢卷尺、测绳、全站仪或激光测距仪、经纬仪、地质罗盘、塔尺、钢直尺、塞尺、扭矩扳手、超声波探伤仪、放大镜、卡尺、焊接检验尺等。 2.检测方法:依据塔体实际体型情况,采用测绳、钢卷尺、全站仪或激光测距仪测量塔高,以塔脚底板底面至塔顶避雷针安装支撑面的垂直距离为塔高标准,测量节长、变坡截面宽度和高度、平台相对高度等体型数据,并用简图记录。检测垂直度,以塔身轴线两个垂直方向进行垂直度测量。铁塔尺寸、螺栓及其焊缝数量和质量检测 3.现场可使用:钢卷尺、测绳、全站仪或激光测距仪、经纬仪、地质罗盘、塔尺、钢直尺、塞尺、扭矩扳手、超声波探伤仪、放大镜、卡尺、焊接检验尺等。 4.检测方法:依据塔体实际体型情况,采用测绳、钢卷尺、全站仪或激光测距仪测量塔高,以塔脚底板底面至塔顶避雷针安装支撑面的垂直距离为塔高标准,测量节长、变坡截面宽度和高度、平台相对高度等体型数据,并用简图记录。检测垂直度,以塔身轴线两个垂直方向进行垂直度测量 。
一、铁塔检测前的准备工作: 1、明确项目检测目的和要求,调取铁塔结构设计图纸或现场测绘铁塔结构图纸、及修缮改造历史等资料。 2、部分铁塔由于历史原因造成的图纸缺失,我司根据现场的实际的情况,对无图纸的铁塔进行测绘,并提供高效可行的解决方案。 3、材料规格、材质、尺寸、机械性能等检测 4、现场可使用:超声波测厚仪、卡尺、直尺,测量构件角钢、钢管等型号、规格尺寸、光谱仪、硬度计、漆膜厚度仪等。 二、铁塔检测方法: 1.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。 2.构件损伤及变形情况: 未发现塔身有明显损伤,本次检测对铁塔的部分主要受力构件的挠度变形进行了测量,抽查检测发现多根构件发生变形,相邻节点*弯曲度小于1‰,均在规范允许范围内。 3.材料性能测试: 本次检测对铁塔材料性能的测试包括钢材的硬度测试、基础混凝土的强度及碳化深度测试 。Kbdc2ql88
铁塔检测、通信塔检测、高铁铁塔检测的基本参数: 1、检测塔体基础状况,混凝土结构外观缺陷; 2、检查基座螺栓有无弯曲和裂缝,塔基主体部分是否完整,塔脚包封状况; 3、检测塔脚基础是否不均匀沉降,周围环境对基础的影响; 4、检测塔体钢材表面是否有裂缝、折叠、结疤、夹杂和重皮等缺陷; 5、检测塔体法兰连接处连接状况、法兰贴合率,缝隙宽度; 6、检查主构件防腐层厚度、锈蚀状况; 7、检测主构件连接螺栓扭紧力矩; 8、检测爬梯、护栏连接状况; 9、检测平台高差,平台构件连接状况,平台与塔体的连接; 10、平台是否存在工程遗留物或安全隐患; 11、检测平台天线、天线支架连接状况、塔体馈线连接状况; 12、检测塔体接地电阻; 13、检测塔体整体垂直度; 14、检测塔体结构体系,塔高,变坡高宽尺寸,截面几何形状等,标注缺陷在塔体的位置; 15、检测塔脚跨距、对角线尺寸偏差; 16、检查构件是否弯曲、开裂和缺失; 17、检测连接构件的焊缝质量以及外观; 18、检测主构件螺栓的强度等级、规格、问题状况等; 19、检测塔体现有荷载状况; 20、检测结构体系和构件型钢规格尺寸,利用塔桅结构分析软件建立模型,根据塔体所在地的基本风压,计算分析塔体结构强度和刚度,判定塔体结构安全性。 21、检测金属材料物理机械性能,化学成分分析;布氏、洛氏、里氏等硬度检测及金相组织分析 。
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