宁波金属屋面系统抗风揭性能评估第三方机构资质齐全

  • 发布时间:2024-04-25 09:52:25,加入时间:2011年08月25日(距今4626天)
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    检测对象:金属屋面抗风检测主要针对金属屋面系统,包括单板金属屋面、组装式金属屋面、金属面夹芯板等。检测试件应实际工程项目一致,是完整的系统,并完全按照设计和施工图纸要求进行制作和安装(包括试件的材质、尺寸、板型及安装、锚固件及固定方式等),不得加设任何多余的零配件或采用特殊的组装工艺或改善措施;工程检测试件的各个组成构件应根据实际工程状况选用和安装,试件的受力况应尽可能和实际相符,不允许试件安装和固定出现变形。
"      金属屋面静态压力抗风揭检测应符合下列规定:
1.检测装置应由测试平台、风源供给系统、压力容器,测量系统及试件系统组成,测试平台的尺寸应为:长度L≥7320mm,宽度B≥3660mm,高度H≥1200mm。
2.检测装置应满足构件设计受力条件及支撑方式的要求,测试平台结构应具有足够的强度、刚度和整体稳定性能。
3.压力测量系统允许误差应为示值的±1%且不大于0.1kPa,位移测量系统允许测量误差不应大于满量程的0.25%,使用前应经过校准。
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      金属屋面系统抗风揭性能检测GB50205-2020新标准解读概述:《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020于2020年1月16日由中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合发布,于2020年8月1日起正式实施。在本次修订工作中,针对金属屋面体系进行了专题研究,并参考了相关标准及重大工程的管理规定,在新标准中增加了相应的验收、检测内容。
"      金属屋面抗风揭能力薄弱的地方位于支座与屋面板的锁边处,通过在支座和屋面板的锁边位置增加抗风加强夹,能够显著提高屋面的抗风揭能力,且加强夹间距越密,屋面系统的抗风揭能力越强。
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      对工程常见的金属屋面系统进行相关的抗风揭试验研究,获得了相关的荷载-变形、荷载-应变曲线,并对相关试验结果进行分析。
"      金屋面被掀翻的原因
1.施工方面的原因:主要表现在铝合支座与钢檩条缺少自攻钉,自攻钉漏打或少打,导致直立锁边支座与檩条连接强度减弱;屋面板锁边强度不够导致屋面板与铝合金支座咬合力度不够。第一种情况表现为屋面板和支座同时被揭掉,连接自攻钉被拉断;第二种情况屋面板被揭掉,支座保留完好。

2.设计方面的原因:主要表现在设计时风荷载取值偏小,没有考虑到极端天气情况,在极端天气情况下屋面被风揭掉。

3.连接方式存在缺陷的原因:传统的直立锁边板为保证屋面板与连接支座的自由滑动只靠两侧屋面板与支座半咬合连接,咬合面比较小,屋面板在负风压下很容易变形,当屋面板变形太大时屋面板就脱离了支座。"
      直立锁边完整的系统:一个用于屋面与幕墙的良好系统,应该提供经济性良好的设计与应用。本屋面系统提供完整的附件支座、檐口收口板、U型槽、各种收口板、管件夹口等,各种附件都可采用与板块相同材质、颜色的材料。
      压型板系统:适用于简易屋面构造,在薄板金属屋面系统中,是比较经济的系统,广泛用于民用公共建筑及工业建筑的屋顶,如体育场、遮阳棚、展览馆、体育馆、礼堂、工业厂房等建筑。
      鑫歆杰质量检测(上海)有限公司始终坚持第三方技术机构公正、科学的原则,规范实验室质检工作,确保每项检测数据的准确性,保证每份检测报告的真实可靠性。
      直立锁边特殊结构:过道、摄影台、太阳能收集系统、挡雪杆等都可安装在本屋面系统板块立边上,无须铆接,屋面表面不受破坏仍保持完整以保证永久性密封。重要的穿出物如烟囱、天窗等可在连接部位焊接,充分保证连接点密封和稳固。翻新项目同样足以信赖。本屋面系统板块具有高稳定性和低重量的特点,这使得其在翻新项目中机具优势,旧建筑的荷载不会增加太多,而可以自由的设计运用。
      金属屋面抗风揭试验及安全对策:在公路工程施工过程中,如料棚或彩钢房顶在大风中掉落,对施工人员、现场安全会造成较大威胁。本文以料棚金属屋面板掉落为研究背景,对彩钢屋面抗风揭试验及对策进行研究。采用美国《美国组合屋面系统抗风揭能力标准》(FM4471-2010)试验方法,考虑不同夹具的影响,对料棚抗风揭等级进行试验研究。试验结果表明,屋面与下部连接处是雨棚风荷载下的薄弱环节,优化该位置的设计和施工工艺能有效地提高料棚以及彩钢房面的抗风揭能力。在此基础上,提出屋面抗风揭的安全对策。
      根据国家标准风力等级表(GB/T )查出,17级超级台风的风速为:V0=56.1 m/s,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中的风压计算公式W=V0²/1600得出17级超级台风的基本风压为:W=V0²/1600=56.1²/1600=1.967 KN/m2。
      建筑金属围护系统在我国发展应用四五十年,尤其是近二十年来,国家基础建设快速发展,国内像机场、火车站、会展中心等一些大型公共建筑业开始大量采用金属围护系统。但是长期以来,工程界将重点放在大跨钢结构上,覆盖在大跨钢结构表面较为轻柔的金属屋面,由于发展速度过快,相应的标准和规范没有跟上相应的发展步伐,导致其在应用过程中问题频发。由于金属屋面直接承受各类荷载作用,极易发生围护功能的丧失尤其是在系统的抗风性能上,影响更是明显。风在建筑屋顶所引起的风吸力以及其脉动效应,连同风作用在柔性屋面结构上引起的风振效应,常常使屋面局部首先破坏,进而由于连锁效应致使整个屋面遭受连续破坏。

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