南通烟囱安全性检测单位电话
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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 。连云港烟囱防腐检测3-7天出报告
受检烟囱位于山东省菏泽市XXX老电厂内,建于2001年左右,主体结构为钢筋混凝土结构,筒身高度100m。为了解该烟囱的现状安全性,特委托对上述烟囱进行安全性检测。本次烟囱检测内容如下: (1)建筑的使用情况调查 通过对现场的实地考察及向委托方了解、调查建筑的使用功能及使用情况,了解是否有改变结构以及用途变更等情况,了解烟囱的修缮历史等。 (2)建筑图及结构图测绘 对烟囱的高度、洞口位置、截面尺寸等建筑布置情况以及构件位置、截面尺寸、钢筋布置等结构情况进行现场测绘。 (3)变形检测 采用RTS112SR5L全站仪对烟囱整体倾斜进行检测。 (4)结构损伤状况检测 检查结构是否有裂缝、变形以及局部损伤情况,用文字、照片等形式进行记录与分析。 (5)结构材料强度检测 对于房屋混凝土材料以及钢结构材料进行强度检测。 (6)结构安全性验算与分析 根据现行规范要求,对于烟囱结构安全性进行验算 。
房屋安全性鉴定检测与评估,一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的安全性进行评估,并提出必要的加固处理建议。当出现下列情况时,需要对房屋安全性进行检测与评估: 1、房屋因勘察、设计、施工、使用等原因,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类项目除评估结构安全性、提出处理建议外,一般需要进行损伤原因分析,分析勘察、设计、施工、使用等哪个环节造成现有损伤,为责任认定提供依据。住宅质量整治及仲裁鉴定多属该类项目。 2、房屋因相邻工程影响,出现裂缝损伤或倾斜变形时。这类结构安全性检测评估,重点是区分受检房屋的裂缝损伤或倾斜变形系房屋本身原因引起还是邻近基坑工程施工影响引起,评估结构安全性并提出合理的处理措施建议。由于该类项目多在损伤或变形发生后委托进行,当事双方可能已经发生矛盾,故也有较多的法委托仲裁鉴定项目。 3、由于各种原因,设计、施工等资料不全,建成的房屋无法办理竣工验收手续或工商注册手续,有些虽然资料齐全,但未经竣工验收手续即交付使用。这类房屋的检测评估一般是出于办理竣工验收手续或房屋产权证的目的。除常规的安全性检测评估内容外,重点是检测房屋工程的施工质量,包括构件截面偏差、垂直度、平整度、表面缺陷、钢筋等隐蔽工程、材料强度等;图纸不全时尚需测绘必要的建筑、结构图纸。 4、房屋过设计使用年限继续服役时。一般地将,当房屋过设计使用年限继续服役时,房屋将出现不同程度的耐久性老化迹象,其结构功能出现不同程度的退化,需要进行全面的检测评估,除常规检测评估内容外,重点在于预测结构使用寿命、设定下一目标使用期并提出耐久性处理建议。 。
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 。
受检烟囱位于吉林省长春市,该烟囱建造于2006年,烟囱高度为50m,筒体底部直径为5.4m,顶部直径约为3.2m。该烟囱结构图纸大部分缺失烟囱筒体由烧结普通砖和水泥石灰混合砂浆砌筑而成,烟囱筒壁厚度在240mm~620mm之间,底部筒壁厚度约为620mm,顶部筒壁厚度为240mm。烟囱西侧外立面上设置有预埋式钢爬梯,北侧为后加钢结构楼梯,顶部设置防雷接地。 本次烟囱检测结果及损伤原因分析: (1)经检测,烟囱筒壁西侧存在竖向裂缝,长约5m,砖墙灰缝风化普遍,烟囱顶部局部粉刷存在破损、脱落等现象。现有钢爬梯与平台与主体结构链接锚固情况基本完好,但爬梯、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。 (2)材料强度检测结果表明,烟囱筒壁烧结砖抗压强度在21.3MPa~23.2MPa之间,达到MU10的要求;砂浆抗压强度推定值在19.5MPa~30.4MPa之间,达到5.0MPa的要求。 (3)变形检测结果表明,烟囱整体向东南方向倾斜,向东倾斜率为0.12‰,向南倾斜率为0.72‰,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‰(注:测量结果包括施工误差)。 现场检测结果表明,现有烟囱筒壁结构基本完好,烟囱顶部局部粉刷存在破损、保护层脱落等现象,部分位置存在竖向开裂,爬梯等部分钢结构涂层脱落、失效、钢结构构件表面锈蚀普遍;此部分损伤主要是由于温度变形、材料收缩、材料老化、年久失修等原因造成的 。Kbdc2ql88
为了解A7楼顶部烟囱加固钢构架质量状况,特对该烟囱钢构架完损状况进行检测。 1.本次烟囱钢构架检测内容如下: (1)烟囱加固建筑、结构概况调查; (2)钢构架损伤检测; (3)钢构架涂层外观质量检测; (4)钢构架尺寸测绘; (5)钢构架材料强度检测; (6)钢构架分析评估。 2.主要技术依据: (1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019); (2)《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010); (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)。 (4)《钢结构设计标准》(GB50017-2017); (5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); (6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版); (7)《碳素结构钢》(GB/T 700-2006); (8)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002); (9)业主提供的有关设计图 。
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