昌都市钢结构检测鉴定质量中心

更新:2025-01-15 07:30 编号:6246881 发布IP:113.116.157.230 浏览:29次
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昌都市钢结构检测,昌都市钢结构检测中心
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详细介绍

昌都市钢结构检测鉴定质量中心,目前,钢结构已在建筑工程中发挥着独特日益重要的作用。钢结构具有自重轻、强度高的特点,普通钢材比普通混凝土结构强度高l0倍,而高强度钢材则比普通混凝土结构强度高20倍;抗震性能、抗风性能好;建筑风格灵活、多样;施工时大大减少了砂、石的用量;全部可实现工厂化生产,安装容易、施工速度快;投资回收快、综合经济效益高、商品化程度高;结构占有面积(或称为结构平面密度)较小,实际上是增加了使用面积,高层建筑钢结构的结构占有面积只是同类钢筋混凝土结构面积的28%;钢结构的废旧利用率为100% ,是真正的环保建材。钢结构建筑获得了广泛的应用。
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钢结构的缺点:

在认识到钢结构优点的也应认识到钢结构的致命缺点——耐火性能差。钢材是非燃烧材料,因为钢材的导热系数高,在大火中,热量会在钢材内部迅速传递,火焰直烧处会很快影响到临近的低温部分而导致钢结构在火灾下不耐火。中国在20世纪90年代初对裸露钢梁的耐火极限进行试验,确认了I36b,I40b标准工字钢梁的耐火极限分别为15 min,16 min,钢梁内部达到临界温度:平均温度538℃ ,Zui高温度649℃。建筑用钢(Q235,Q345钢等)在全负荷的情况下失去静态平衡稳定性的临界温度为540℃左右。钢材的力学性能随温度的不同而变化,当温度升高时,钢材的屈服强度(a)、抗拉强度(b )和弹性模量(c)的总趋势是下降的,但在150℃ 以下时,变化不大。当温度在250左右时,钢材的抗拉强度反而有较大提高,但这时的相应伸长率(d)较低、冲击韧性变差,钢材在此温度范围内破坏时常呈脆性破坏特征,称为“蓝脆”。当温度超过300℃时,钢材的.和c开始显着下降,而d开始显着增大,钢材产生徐变;当温度超过400℃ 时,强度和弹性模量都急剧降低;到500cc左右,其强度下降到40%一50%,钢材的力学性能,诸如屈服点、抗压强度、弹性模量以及荷载能力等都迅速下降,低于建筑结构所要求的屈服强度。另有研究资料表明,当温度超过700℃时,钢构件强度要减少90%以上。据理论计算,在全负荷情况下,使钢结构失去静态平衡稳定性的临界温度为540℃左右。而一般火场温度高达800℃~1000℃ 左右。在这样的高温下,裸露钢构件会很快出现塑性变形,产生局部破坏,从而造成钢结构的整体倒塌失效.
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钢结构检测鉴定内容:

(一)用测厚仪测定钢结构截面厚度
钢结构由于加工程度和断面锈蚀的影响,钢结构断面厚度往往有些变化。特别是锈蚀使截面减薄,承载能力下降,对结构安全度影响是很大的。测定钢结构截面厚度是非常重要的一项任务。目前,测定厚度一种是卡尺,一种是用测厚仪测定厚度。下面介绍用超声波数字测厚仪测定截面厚度的方法。采用超声波脉冲反射法。超声波从一种均匀介质传播到另一种均匀介质时,分界面上会发生声的反射,从探头发射的超声波,经过延迟块而进入被测件,超声波到达分界面时,而被反射回来,又通过延迟块被接收探头接收,测出发射脉冲到接收脉冲之间的时间,扣除延迟块时间,根据声速、时间、距离三者关系,求出被测件的厚度。即仪器显示的厚度值。如1.2~100mm的仪器显示值为20.88,即20.88mm,其度为0.01mm。
(二)钢结构涂层厚度的测定
在钢结构鉴定中,涂层好坏及涂层厚度是一个重要参数,测定涂层厚度是一项重要项目。涂层厚度测定一般用磁性测厚仪测定,国内外均有产品。国产涂层磁性测厚仪用天津市材料试验机厂的产品,名称是QCC-A型磁性测厚仪。用磁性测厚仪时,要调好仪器,使其具有正常工作性能。要确定测量范围,第一档为0~50μm,第二档为0~500μm。测量时,用探头接触被测涂层。测定时要清除涂层表面灰尘和油污,以防影响精度。测试时根据涂层具体情况确定,通过仪器确定有无涂层,因在长期环境作用下涂层损伤直至消失涂层,涂层消失与否是涂层的重要参数。因为有无残留涂层是结构锈蚀程度一个重要界限,也是性评估的重要界限。
(三)钢结构屋架挠度的测定
钢屋架一般跨度都较大,如21、24、30m等,测量挠度较困难,必须用很大的力把钢丝拉紧,钢丝要求具有一定的抗拉强度。测量时关键要把握住钢丝拉直,使测量数值准确。有竣工记录,原钢屋架在施工后有否反拱或挠度值。这两个值确定之后才能确定屋架在荷载作用下的应力挠度值。当然往往由于施工安装时就有反拱,使用后仍然有后拱,测出来的挠度值是负挠度,测定数值一定标明正负值。测定挠度时确定固定点,即一般在跨中确定测点。如倾仪果测定时拉钢丝中间遇有障碍。如角钢、电线等,此时必须在两端垫支点,以使钢丝拉直。垫支点时,测量出的挠度值必须减去两支点高度的平均值,才‘是实际挠度值。为了确保跨度端点的固定位置,两端要有专人掌握端点固定位置并标出端点与实际屋架端点的距离,以求出实际的测量挠度时的跨度值。

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