1、厂房的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料 。
2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料 。
3、抽样检测厂房承重结构材料的性能 ,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定 。
抽样部位应含有代表性的损坏构件 。
4、检测厂房的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因 。
5、检测厂房倾斜和不均匀沉降现状 。
6、根据实测厂房结构材料力学性能 ,按现有荷载、使用情况和厂房结构体系 ,建立合理的计算模型 ,验算厂房现有承载能力 。
7、根据实测厂房结构材料力学性能 ,按现有使用荷载情况和厂房结构体系 ,以当地地震反应谱特征 ,建立合理的计算模型 ,验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施 。
8、检查房屋设备的运行状况 。
二、厂房楼板承载力鉴定核算 ,归纳起来有两种方法:
1、均摊载荷验算法
该方法的原理是:将设备的重量均摊到每一个设备的平均占地面积上 ,然后将该均摊的载荷与楼房的设计承重(单位面积)进行对比 ,如果均摊载荷小于设计承重 ,则楼房是安全的 ,反之则是不安全的 。
例:一台设备重量Q=1000公斤 ,外形尺寸:长×宽×高=600mm×800mm×2200mm ,设备四周均有走道 ,走道宽度均为800mm ,楼房的设计承重是P=600kg/m2 。
Q=1000kg
A=(0.6+0.8/2+0.8/2)×(0.8+0.8/2+0.8/2)=2.24m2
设备对地面产生的均摊荷载q=Q/A=1000/2.24=446kg/m2
由于q<=P ,设备可以安全安装 。
对于我们的情况:LVG1200设备的重量:Q=6800kg ,平均占地面积(将过道均摊):A=18m2 ,楼房设计承重:P=1000kg/m2
设备对地面产生的均摊荷载q=Q/A=6800/18=377kg/m2
由于q<=P ,设备可以安全安装 。
该方法不是很准确 ,因为它是将设备的重量均摊在总的占地面积上 ,它没有考虑把设备集中一点放置时情况 ,因此不是很科学 ,只能作为一个简单的估算 。
2、等效均布载荷法
目前 ,在建筑上普遍采用的计算方法是等效均布载荷法 。
该方法的原理是:
在建筑设计时 ,设计师往往采用均布载荷作为设计的依据 ,并以此代表楼面上的不连续分布的实际载荷 。
但在实际使用时 ,楼板上的实际载荷并不是按照理想的均匀状态分布 ,而是由很多局部集中载荷构成 。
因此 ,在实际校核时 ,需要将这些局部的集中载荷折算成连续的等效均布载荷 ,而折算的原则是:折算后的等效均布载荷对楼板所产生的内应力 ,要等于实际的局部集中载荷对楼板所产生的内应力 。
如果折算后的等效均布载荷小于设计时所给定的均布载荷 ,则楼房是安全的 。
现代厂房一般都是框架式结构 ,楼板也以现浇为主 ,楼板的承重一般经过“楼板→次梁→主梁→柱→地面”的传递路线 。
由于楼板的四面都受到约束 ,因此楼板的受力模型可以看做双向板 ,对双向板的受力需要使用有限元分析 ,由于楼板的边界条件很难确定 ,因此大部分校核都把楼板看做单向板 。
一般来说 ,由于双向板四周受到均匀的支撑 ,因此按单向板的计算结果会更偏于安全 。
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