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咸阳市厂房承载力检测服务为先

关键词:咸阳市厂房承载力检测

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  咸阳市厂房承载力检测服务为先

  钢结构厂房施工便捷、质量可靠而且环保无污染,因此使用范围越来越广。钢结构厂房设计是有承重标准的,不能随意增加荷载、加层,也不能随意改变使用功能,振动也应符合设计要求,以免底层结构以及楼板、墙体承受不了过大的压力而发生危险。

  钢结构厂房改变使用功能或者荷载明显变大的情况下,是必须进行厂房承载力检测的。若是厂房内产生振动的设备过多,振动的时间过长,不仅需要做厂房承重检测,还要做厂房安全检测。以确保钢结构厂房能够承受多大荷载,现阶段厂房是否安全,以及日后能否继续在过大荷载及振动下正常使用。

  钢结构厂房承载力检测的检测过程有以下几点:

  1、调查厂房的使用历史和结构体系;

  2、采用文字、图纸、照片或录像等方法,记录厂房主体结构和承重构件;

  3、厂房结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定;

  4、必要时应根据厂房结构特点,建立验算模型,按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况,根据现行规范验算厂房结构的安全储备;

  5、根据检测结果、国家规范及使用情况对该厂房进行结构受力分析及承载力验算,综合判断厂房结构现状,确定厂房承重能力和厂房安全程度。

  厂房承重检测不仅能在发现问题时及时检测出原因给出维修方案,还能在未发现问题时未雨绸缪。若是您有任何厂房承载力检测方面的问题,您可以直接与我们的客服人员联系。

  1、必要时可检测结构上的荷载或作用;

  2、必要时应补充勘察工程地质情况;

  3、必要时可通过荷载试验检验结构或构件的实际承载性能;

  4、当有较大动荷载时应测试结构或构件的动力反映和动力性能。

  房屋检测结合实际工程,对工业厂房结构设计中由振动设备所产生的振动问题,从局部和整体分别进行了讨论和分析;对工业厂房的振动控制,从设备、结构布置和计算方法等方面提出了具体的要求和措施。

  随着工业技术的不断发展及农业生产用地的日趋紧张,发展多高层工业厂房已成必然趋势,各种振动设备也随之上楼。受设备振动的影响,或者设备振动之间相互影响,导致振动放大,并传播到结构上引起厂房结构振动,轻者影响生产,使结构产生裂缝;重者导致结构破坏。

  振动问题给我们的生产和生活带来很多危害。厂房内的大型动力设备在使用时,会产生巨大的反复变动的荷载,这荷载引起楼盖的垂直振动,同时也有整体的水平振动。结构的振动过大,降低了机器的动态精度和使用性能,同时使处在其中的工作人员有不舒服感,影响人员的身体健康。

  对于有动力设备的厂房,结构振动往往不能完全避免,故如何将振动的影响控制在结构安全的范围之内,控制在不影响厂房内敏感设备和操作人员正常运行的范围之内,解决振动问题就成了厂房结构设计中的关键。

  一、分析方法及计算模型

  由动力学理论可知,有两个方面的因素控制着结构的振动:一个是对结构施加的激振力,即扰力源;另一个则是结构对特定激励的响应,即结构自身的动力特性。当结构自身的某阶固有频率与扰力源频率接近甚至吻合时将发生共振,从而形成较大振幅、高动应力和高等级噪声等。

  平常我们采取的最简单的方法就是使其避开共振。避开共振有二种途径:一是调整机器的运转频率;二是改变结构的自振频率。对于定型设备,其频率已经确定,从结构方面采取措施就是选择适当的结构自振频率,使其远离设备激振力频率。

  一般地说,若结构的自振频率低于设备的强迫振动频率,当设备在开启或停机时,随着设备机器转速的变换,设备动荷载工作频率也随之变化,会发生设备动荷载工作频率穿越结构自振频率从而产生穿越共振;若结构的自振频率高于设备的强迫振动频率,则不可能发生共振,是比较安全的。故在具体设计中,我们根据“结构的频率密集区内自振频率计算值大于设备的振动频率”这一原则来进行。

  以前由于计算手段及相关条件的制约,设计中一般只对直接承受动力荷载的梁做振动计算,也就是对梁的自振频率进行设计与调整。作为直接振动梁支座的间接振动梁,则不再做动力计算。从《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程》中梁的自振频率计算公式看:

  式中:φj -固有频率系数,D-梁的刚度, m-梁的单位长度质量,l-梁的跨度。

  梁的自振频率随其刚度的增加而提高,随其均布质量的增加而降低。计算刚度D时,其中梁的高度和跨度起到关键作只要变化梁高和跨度,通过试算,就使梁的自振频率远大于设备的振动频率。计算均布质量m时,要考虑结构自重、固定设备重,以及那些长期作用的荷载。

  对于梁上或梁边的临时堆载、由设备产生的动荷载以及人群出现时的短暂荷载等,采取周全的做法,即在计算梁的自振频率时,对荷载的取值考虑两种情况:一是只考虑结构自重和长期作用的设备重;二是除考虑上述质量外,再加上使用时的一些临时荷载。

  取这两种情况下梁的自振频率的较小值,从而能比较全面地考虑最不利情况的产生。然后根据“梁的频率密集区内自振频率计算值大于设备的振动频率”这一原则,来进行梁的截面的设计,满足这一要求的振动梁可以只需考虑设备的动力系数后按一般的静力计算即可。

  采用以上的简化方法一定程度上可以有效的控制结构局部的振动问题,但是无法提前预知工业厂房的振动问题,因为不仅单根结构梁固有频率的计算方法准确性差,区间范围大,而且,即使单根梁的计算结果准确,而工程实际中的振动往往表现为多根梁、板的组合振动,在设计上难以准确把握。故比较准确的方法是采用较复杂的有限元对包括主梁、次梁和楼板为一体的整个楼盖甚至整个厂房的动力特性进行分析计算。

  在进行厂房结构设计时,考虑到厂房的振动不但有框架整体的水平振动,而且还有楼盖的垂直振动。对于框架的水平振动,需要对厂房整体结构进行动力特性分析,对结构的整体抗侧刚度进行加强来减少结构的振动响应。

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