


平凉市钢结构承载力检测屋面装光伏荷载安全认证
1. 结构安全底线要求
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009),新增光伏系统需额外增加0.15~0.30kN/m²的恒荷载(组件+支架重量)以及风压、雪载等活荷载。
2. 政策合规性要求
2023年国家能源局发布的《分布式光伏安全管理办法》明确规定,光伏项目并网前必须提供建筑物荷载安全证明。
3. 投资风险防控
专 业鉴定可提前发现隐患,避免后期整改成本。
厂房光伏荷载承重安全鉴定内容:
(1)厂房使用使用情况调查及建筑、结构图纸复核
对厂房的使用历史情况进行调查,了解房屋在使用期间是否遭受过重大灾害,荷载有无增加,使用功能有无重大改变。
在熟悉、掌握已有原有图纸资料的基础上,通过现场全面测绘与复核(基础开挖),建立建筑平面、立面、剖面、典型建筑构造、基础平面、结构平面、典型结构构件截面与节点构造等技术资料,尤其是加建结构与原结构的连接构造及可靠性。
(2)材料强度测试
为确定被检测的房屋混凝土构件的抗压强度,根据受检房屋现场实际情况,采用ZC3-A型混凝土回弹仪,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)推定构件强度,再依据《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013)对其进行混凝土龄期修正,推定该构件现龄期混凝土抗压强度等级,抽检比例按照30%抽检。
(3)结构材性检测
全面检测构件的外观缺陷,如:变形、破损、锈蚀、歪闪等。用照片和文字形式予以纪录。

屋面荷载检测主要是评估建筑屋面在静态与动态条件下的承载能力。
光伏组件的安装会增加屋面的额外负荷,包括设备自重、风压、雪压及运维人员活动带来的压力。
通过科学检测,可以判断屋面是否具备安装光伏系统的条件,或是否需要加固处理。
荷载检测通常包括结构评估与材料性能分析。
结构评估涉及屋面梁、柱、檩条等构件的现状检查,确认其是否存在腐蚀、变形或损伤。
材料性能分析则通过取样或无损检测方法,评估屋面材料的强度、耐久性及承重能力。
检测还需结合当地气候条件。
例如,多风或多雪地区需额外考虑风荷载与雪荷载的影响,确保光伏系统在极端天气下的安全。
忽视荷载检测可能导致屋面变形、坍塌等严重安全隐患。
光伏系统设计寿命通常超过20年,必须确保屋面在整个使用周期内都能承受额外负荷。
光伏发电屋面的荷载可以按照不同维度进行分类。按时间分类,荷载可分为荷载(恒荷载)、可变荷载(活荷载)和偶然荷载(特殊载荷或偶然作用)。在光伏项目中,光伏电站系统本身会带来新增的恒荷载。从作用面大小来看,荷载可分为均布载荷、集中荷载和线性荷载。后,根据作用方向,荷载又可分为垂直荷载和水平荷载。
在屋面分布式光伏项目中,我们需要关注多种荷载。是屋面结构的自重,这包括钢筋混凝土楼板的自重、屋面钢梁檩条彩钢板的自重,以及屋面保温防水材料和原有构件及设备的自重,这些都属于荷载的范畴。光伏电站系统本身也会带来一系列的荷载,如光伏组件、支架、基础、电缆以及汇流箱等,这些都被归类为新增的恒荷载。
风、雨、雪荷载:由于光伏电站的建设,可能会增加原有的风、雨、雪荷载。
施工荷载(后期运维荷载):在施工阶段,由于设备材料的吊装、运输,以及施工人员和施工设备等的影响,会产生一定的作用力,这属于活荷载的范畴。
需要特别指出的是,地震并不被视为一种荷载。地震是一种强大的作用力,其规定和验算需参照GB50011-2010《建筑抗震设计规范》来进行。
屋顶光伏厂房的钢结构检测是确保厂房安全性和稳定性的重要环节。以下是我们为您提供的检测步骤:
1. 检测前准备:
与厂方预约,确定检测和地点。
准备所需的检测设备和工具,包括超声波探伤仪、磁粉探伤仪、红外线热成像仪等。
2. 核查屋顶光伏厂房钢结构:
利用超声波探伤仪对各个关键连接节点进行探测,以确定是否存在裂缝或腐蚀等结构问题。
使用磁粉探伤仪对钢结构进行磁粉探伤,以检测是否存在裂纹或焊接缺陷等。
运用红外线热成像仪对厂房表面温度进行测量,以查找可能存在的热点。
3. 检测数据分析与报告:
对检测数据进行详细的分析和整理,包括发现的问题、问题的程度和可能的原因等。
编写检测报告,向厂方提供整体的检测结果和建议的修复方案。
4. 结果解读与咨询:
与厂方进行结果解读和咨询,对发现的问题进行解释,并提供的修复建议。
根据客户需求,提供其他相关技术支持和咨询服务。
(一)外观检查
工具:手电筒(检查隐蔽部位)、卷尺(测量变形尺寸)、小锤(敲击螺栓 / 铆钉判断松动)、裂缝宽度观测仪(精度 0.02mm,测量裂纹宽度);
重点:先宏观检查整体结构是否倾斜、构件是否有明显变形,再聚焦节点、焊缝、防腐层等细节,记录缺陷位置、尺寸、形态(如 “钢梁底跨中裂纹,长度 8mm,宽度 0.2mm”)。
(二)无损检测
焊缝检测:
超声波探伤(UT):适用于检测焊缝内部缺陷,检测深度可达 200mm,对裂纹、未焊透的检出率>90%;
磁粉检测(MT):适用于铁磁性钢材表面及近表面(深度≤5mm)缺陷,如焊缝表面裂纹、螺栓杆裂纹;
渗透检测(PT):适用于非铁磁性钢材(如不锈钢)表面缺陷,通过渗透剂渗入裂纹,再用显像剂显示缺陷。
螺栓检测:
扭矩扳手:检测高强度螺栓扭矩值,常用 “复紧法”(先将螺栓拧至设计扭矩,再反向松开,重新拧紧至设计扭矩,记录转动角度);
超声螺栓检测仪:检测螺栓杆长度、螺纹完整性,判断是否存在内部裂纹。
构件变形检测:
全站仪:测量钢柱垂直度、桁架节点位移,精度 ±2mm;
激光测距仪:测量钢梁挠度,通过 “跨中与两端高度差” 计算挠度值;
应变仪:对受力较大的构件(如吊车梁),粘贴应变片监测实际应力,判断是否超设计值。
(三)荷载试验
静载试验:对大跨度钢梁、桁架,通过堆载(如沙袋、水箱)模拟设计荷载,监测构件变形(如堆载至设计荷载 1.2 倍,挠度需≤允许值 1.2 倍),卸载后变形需恢复(残余变形≤允许值 10%);
动载试验:对吊车梁、桥梁钢结构,通过吊车行驶、车辆通行模拟动荷载,监测构件振动频率(如振动频率偏离设计值 ±15%,需排查刚度变化)。
(四)实验室分析
钢材力学性能:从构件上截取小样(尺寸 150mm×15mm),通过万 能试验机检测屈服强度、抗拉强度、伸长率;
涂层性能:用涂层测厚仪检测厚度,划格法检测涂层附着力(划格后涂层脱落面积≤5% 为合格);
锈蚀分析:对锈蚀构件,用失重法计算锈蚀率(锈蚀率 =(锈蚀前重量 - 除锈后重量)/ 锈蚀前重量 ×100 %),评估截面削弱程度。
1.现场勘查
人员会进行现场勘查,评估当前屋面的结构情况,包括材质、厚度、损伤及变形等,收集相关数据。
2.承载能力分析
通过结构分析软件,对屋面承载能力进行模拟计算,确保拟安装光伏设备的重量不会超过屋面承载极限。
3.风险评估
针对损伤情况进行风险评估,提供的处理建议,确保安装后不会带来潜在安全隐患。
4.检测结果报告
根据检测结果撰写详细报告,提供给客户参考,必要时可根据结果建议进行修缮或改造。
5.后期监测
为客户提供后期监测服务,定期检查屋面光伏系统的工作状态,确保长期安全。
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | 房屋安全检测,厂房安全检测,厂房承重检测,厂房验收检测,厂房质量检测,补办产权证安全检测,钢结构安全检测 | ||
| 公司简介 | 从事建筑工程结构安全性检测鉴定、建筑结构加固设计及施工等工作,公司技术力量雄厚,立足深圳,与各街道行政职能部门、租赁管理部门、公安系统、教育主管部门关系融洽,熟悉办理房屋租赁类房屋安全检测、酒店宾馆、学校幼儿园、建筑加层、外企验厂、楼面承重、危房鉴定、火灾后损伤检测、装修改造安全影响评估等各类房屋结构安全性检测业务办理流程,确保报告真实有效,科学准确。经过公司苦心经营,现公司业务已辐射整个华南片区 ... | ||









