檢測類型安全質量檢測
服務內容辦理驗廠手續、工業廠房、外資驗廠、外商外企
房屋危險性鑒定應按A、B、C、D 四等級
安全質量檢測可靠性檢測
所在地深圳
收費標準根據實際情況協商
出報告時間3-7天
是否現場檢測是
檢測報告有
檢測方法量尺、探針等
服務合同一式三份
檢測范圍學校/賓館/廠房/小區/民房/幼兒園
檢測項目樓房完損性鑒定,廠房檢測
檢測地區全國
既有鋼結構遇到下列情況之一時,應進行檢測:
1、鋼結構鑒定;
2、鋼結構抗震鑒定;
3、鋼結構大修前的可靠性鑒定;
4、建筑改變用途、改造、加層或擴建前的鑒定;
5、受到災害、環境侵蝕等影響的鑒定;
6、對既有鋼結構的可靠性有懷疑或爭議。
鋼結構力學性能檢測:
鋼結構力學性能檢測:a.金屬原材如鋼板、圓鋼拉伸檢測(抗拉強度、屈服強度、斷后延伸率)、彎曲試驗、沖擊試驗(常溫沖擊、低溫沖擊、時效沖擊)、硬度等韌性和塑性性能檢測,鋼筋拉伸檢測(屈服強度、抗拉強度)、彎曲等性能。鋼板的Z向拉伸試驗。b.金屬焊接件的焊接工藝評定,鋼筋焊接件的拉伸和彎曲試驗。c.金屬硬度試驗是金屬抵抗局部變形,特別是塑性變形,壓痕或劃痕的能力,是衡量金屬材料軟硬程度的一種指標。硬度包括:維氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度。
無損檢測(NDT)就是利用聲、光、磁和電等特性,在不損害或不影響被檢對象使用性能的前提下,檢測被檢對象中是否存在缺陷或不均勻性,給出缺陷的大小、位置、性質和數量等信息,進而判定被檢對象所處技術狀態(如合格與否、剩余壽命等)的所有技術手段的總稱。 檢測方法有:超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)。
1、對房屋結構類型、建筑層數、房屋地址、建造年代、房屋朝向、房屋裝修概況及房屋用途進行現場調查。
2、根據委托方提供的圖紙,對房屋鋼結構布置、構件尺寸、層高等進行復核;未能提供設計圖紙的對各棟房屋現有上部結構的布置、構件尺寸、層高等情況進行現場測量并繪制結構圖。
3、對房屋鋼構件目前出現的裂縫、損壞、涂層脫落、鋼材銹蝕、節點損傷、焊接外觀缺陷、連接緊固狀況等外觀損壞進行檢查。
4、依據國家規范標準采用磁粉檢測或滲透檢測對鋼構件表面質量進行檢測。
5、依照國家相關檢測、驗收規范選取部分鋼屋架及鋼結構構件,采用超聲或磁粉探傷作焊縫檢測,檢測是否有氣孔、夾渣、弧坑裂紋、電弧擦傷等缺陷。
6、采用軸力計和扭矩扳手對鋼結構螺栓連接部高強度螺栓的扭矩系數進行檢測。
7、采用電子經緯儀對房屋豎向構件進行垂直度測量,分析房屋是否出現傾斜、變形及不均勻沉降現象,具體檢測數量根據現場實際情況及相關標準確定。
8、采用全站儀或拉線法對屋架、桁架及其桿件的撓度變形進行檢測。
9、對型鋼構件采用游標卡尺和千分尺對鋼材的厚度進行檢測。
10、 對管材鋼構件采用超聲測厚儀對其管材的壁厚進行檢測。
11、采用表面硬度法對鋼材的強度進行檢測。
12、采用涂層測厚儀對鋼構件的防腐或防火涂層厚度進行檢測。
13、依據國家規范標準對網架結構螺栓球進行磁粉探傷。
14、根據現場實際檢測數據及設計要求,依據《建筑結構荷載規范》(G009-2012)及國家有關建筑結構設計規范,對房屋的上部結構承載力進行驗算,評定房屋目前的承載能力是否滿足國家規范要求、后期的安全使用要求。

鋼結構自重僅是磚混結構的五分之一。鋼結構廠房強度大,跨度大,空間大。鋼結構廠房的抗震性好、抗沖擊性好。鋼結構廠房整體剛性好、變形能力強。鋼結構廠房防火性高,防腐蝕性高,密封性高。鋼結構廠房投資低,鋼結構廠房拆遷方便,可多次回收利用,環保性好,結構壽命使用長。鋼結構廠房制造的工業化程度較高,可以快速標準流水線安裝。鋼結構占用面積小,使用面積大,比傳統混凝土結構建筑增加使用面積4%-8%,間接的增加了經濟效益。鋼結構廠房在使用過程當中易于改造,如加固,接高,隔斷等內部分割,調整比較容易,靈活方便。隨著近年來鋼結構的迅速發展,和普通鋼筋混凝土廠房相比,強度高,重量輕,鋼材的密度與強度之比較小,鋼結構與鋼筋混凝土結構相比要輕30 %~50%。層高與柱網尺寸大,可提高建筑實用面積3%~5%。施工周期短,與傳統的鋼筋混凝土廠房相比,多層鋼廠房的設計,生產,施工趨于一體化,加之現場無焊接,無濕作業,這些都有利于縮短周期,加快資金流通。據研究,多層鋼結構體系屬于環保型綠色建筑體系,其節能指標可達50%。
1.鋼結構構件主要制作工藝流程
放樣→下料→電腦編程→拼板→CNC切割→組立→埋弧焊接→鉆孔→組裝→矯正成型→鉚工零配件下料→制作組裝→焊接和焊接檢驗→防銹處理、涂裝、編號→構件驗收出廠。
2.鋼結構吊裝
編制吊裝方案→構件進場、堆放→現場拼接焊縫→承重腳手架搭設→吊裝→補漆、防火涂料→臨時支撐拆除。
二、現場施工技術要點
1.放樣
放樣是鋼結構制作工藝中的道工序,只有放樣尺寸,方可避免以后各加工工序的累積誤差,才能保證整個工程的質量,因此對放樣工作,必須注意以下幾個環節:
放樣前必須熟悉圖紙,并核對圖紙各部尺寸有無不符之處,與土建和其他安裝工程有無矛盾核對無誤后方可按施工圖紙上的幾何尺寸、技術要求,按照1:1的比例畫出構件相互之間的尺寸及真實圖形。
樣板制出后,必須在上面注上圖號、零件名稱、件數、位置、材料牌號、規格及加工符號等內容“使下料工作不致發生混亂”同時必須妥善保管樣板防止折疊和銹蝕,以便進行校核。
為了保證產品質量防止由于下料不當造成廢品,樣板應注意適當增加余量。
2.拼板
拼板時應考慮下料切割焊縫的收縮量,適當放出余量,自動切割縫為2?,手工切割縫為3?,焊縫收縮量視構件長度一般應放2030?。拼板焊應按圖紙對焊縫等級的質量要求進行,焊接前應清除焊縫口銹蝕、油跡、毛刺等,按要求開好坡口單面坡口55±5,純邊高度1.5-2?采用焊縫清根,焊劑烘潮,焊絲清潔等措施,以保焊縫質量。
3.CNC切割
按下料圖要求制作角度樣板,經檢查無誤后方可使用。切割時應考慮割切、焊接的收縮余量及組裝誤差,長度一般應放20~30 mm,切割寬度誤差±1mm。編程后,切割機應空機運行,記錄運行軌跡是否與下料尺寸相符,無誤后即可切割。割切時,根據板厚隨時調節火焰大小、氧氣壓力、切割速度,確保切口光順平滑。

鋼結構建筑在國外已有百年的歷史,計算技術的發展和施工技術水平的不斷提高,使高層和超高層建筑迅猛發展。鋼筋混凝土結構在高層和超高層建筑中由于自重大,柱子所占的建筑面積比率越來越大,在超高層建筑中采用鋼筋混凝土結構受到質疑;同時高強度鋼材應運而生,在高層和超高層建筑中采用部分鋼結構或全鋼結構的理論研究與設計建造可說是同步前進。 超高層建筑的發展體現了發達國家的建筑科技水平、材料工業水平和綜合技術水平,也是門財力雄厚的象征。 我國的高層與超高層鋼結構建筑自以來已有20多年的歷史,并在設計和施工中積累了不少經驗,已有我國自行編制的《高層民用建筑鋼結構技術規程》。
鋼結構有很多優點,但其缺點是導熱系數大,耐火性差。隨著冶金技術的提高,耐火鋼的研究成功并投入生產,為鋼結構的進一步發展創造了條件。
一般高層和超高層建筑當采用框-剪、框-筒結構體系時的經濟性統計為:鋼結構造價=鋼材費用(約占40%)+制作安裝費用(約占30%)+防火涂料費用(約占30%),防火涂料所占總造價的比重較大。如果使用高強度耐火鋼雖價格略有上升,但防火涂料價格有較大幅度下降,可望部分抵消由此帶來的成本上升,而且可靠度及安全性有了一定的**。 建造一幢高層和超高層大樓,涉及到土建、鋼結構、玻璃幕墻和各類設備的安裝,使用的測量儀器和使用的鋼尺必須由國家法定的同一計量部門由同一標準。高層、超高層周期較長,尚需定期對測量儀器和鋼尺量具進行定期校驗以保證建筑物各項指標符合規定的指標。一般以土建部門的測量儀器和鋼尺量具為準。
(二) 定位軸線、標高和地腳螺栓
鋼柱的定位軸線可根據場地的寬窄,在建筑物外部或內部設置控制軸線。設置控制樁,以供架設經緯儀或激光儀控制樁的位置,要求以能滿足通視、可視為原則。
鋼柱的長度以滿足起重量的大小和運輸的可能性,一般為2~3層為一節,對每一節柱子安裝不得使用下一節柱子的定位軸線,應從地面控制軸線引到高空,以保證每節柱子安裝正確無誤,避免產生累積誤差。
柱腳與鋼筋混凝土基礎的連接,一般采用埋入式剛性柱腳,地腳螺栓是在安裝就位節鋼柱時,控制平面尺寸和標高的臨時固定措施。
(三) 鋼柱的制作與安裝
鋼柱是高層、超高層建筑決定層高和建筑總高度的主要豎向構件,在加工制造中必須滿足現行規范的驗收標準。
100m高的超高層鋼柱一般分為8~12節構件,鋼柱在翻樣下料制作過程中應考慮焊縫的收縮變形和豎向荷載作用下引起的壓縮變形,所以鋼柱的翻樣下料長度不等于設計長度,即使只有幾毫米也不能忽略不計。而且上下兩節鋼柱截面完全相等時也不允許互換,要求對每節鋼柱應編號予以區別,正確安裝就位。
矩形或方形鋼柱內的加勁板的焊接應按現行規范要求采用熔嘴電渣焊,不允許采用其他如在箱板上開孔、槽塞焊等形式。

建筑鋼結構具有復雜性,復雜性使得鋼結構的建筑容易出現質量問題,因為太過于復雜的過程中難免會出現一些小的問題.而小的問題會引發出一些潛在的大隱患,有可能造成質量問題的因素有很多,原因深淺不一,因此在技術人員針對鋼結構的建筑進行檢查管理的難度就會很大,例如金屬的焊接比較容易出現裂縫等問題,但是會引發金屬焊接裂縫的原因就有母材影響,冷熱不均,焊接材料劣質等,一旦鋼結構的建筑物出現質量的問題就會非常嚴重,會影響建筑工程的安全以成本的核算等相關方面,一旦建筑發生漏水或者因為不可抗力倒塌就會造成財產的損失和人員的傷亡,會有非常惡劣的社會影響。鋼結構的工程還具有可變性,會隨著各種不同的因素發生不一樣的變化,建筑用的材料也有可能隨著時間的變化發生彎曲折斷等現象,而且這種現象還會經常發生,但是因為管理人員的技術不足也會造成事故頻發。
鋼結構屋面及節點漏水原因 鋼結構屋面漏水是通病,漏水主要集中在垂直搭接、水平搭接、屋脊兩邊搭接、采光瓦四周、風機四周、煙囪管道四周、屋面所有螺釘、水槽、女兒墻接縫處等接縫部位。主要原因有以下一些方面。
2.1鋼結構屋面坡度一般較小,往往在6% 以下,在中南雨水較多地區這種結構的屋面漏水現象較為普遍,有大面積漏水、采光窗及屋脊結合部位點滴等。究其原因,形成漏水現象的原因不外自攻螺絲、彩鋼板搭接、屋脊瓦、抽心鉚釘、屋面上人引起彩鋼板變形及采光窗等裝飾部位防雨膠脫落等幾個方面原因。
2.2由于材料特性引發的漏水隱患:
(1)金屬板自身導熱系數大,當外界溫度發生較大變化時,由于環境溫差變化大,因溫度變化造成彩鋼板收縮變形而在接口處產生較大位移,因而在金屬板接口部位極易產生漏水隱患。
(2)鋼結構體系中,由于結構本身在溫度變化、受風載、雪載等外力的作用下,容易發生彈性變形,在連接部位產生位移而產生漏水隱患。
(3)部位,由于使用不同材料連接,比如女兒墻與鋼板連接處、屋面采光帶等部位,由于應力變化不同步,產生漏水隱患。
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