一、安全性计算分析
上部结构承载力验算
我方结合现场测绘数据,采用*大学钢结构软件3D3S对结构的安全性进行建模计算分析,计算简图及结果见附图1~附图6,分析结果显示铁塔结构抗力与效应比值( )均大于1,无**限现象。
综上所述,铁塔结构抗力与效应比值( )均大于1,无**限现象,结构满足规范要求。
二、基础承载力验算
根据结构水平位移可判定铁塔基础承载力满足规范要求。
三、恒荷载的确定
结合现场检测结果及荷载实际分布情况,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)规定取值,恒荷载取结构自重(配件自重,固定设备重等)。
四、活荷载的确定
按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中的有关规定,平台等效均布荷载取2.0 kN/m2,50年一遇基本风压取0.55 kN/m2。
1、本次检测主要内容:角钢塔、三管塔、单管塔、美化塔、楼顶增高架、屋面抱杆、仿生树、H杆、拉线塔等采购人需求的所有塔型的铁塔检测评估(包括基础外观缺陷、混凝土构件完整性检测、基础根开测量、基础沉降及支撑面检测、混凝土强度检测、塔高、结构体系测量、构件规格尺寸测量、构件缺损、变形检测、焊缝检测、塔体防腐检测、 紧固件情况检测、防雷接地检测、图纸复原、可靠性评估等内容)。
2、铁塔尺寸、螺栓及其焊缝数量和质量检测 规格尺寸、数量、等级、结构要求.对所有批次、规格检查
塔身扭转变形及垂直度 各节
铁塔结构形式 全数检测
塔高、塔段节高、节宽 全数检测
天线数量及安装高度 全数检测
平台高度、结构尺寸 同种规格10%且不少于5件
3、材料规格、材质、尺寸(包括主材、辅材、爬梯、平台)、机械性能等检测 构件规格、尺寸 每节同规格不少于25%件
爬梯安装可靠性 全数检测
钢材的化学成分 主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
钢材的机械性能 主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
镀锌层厚度 主材、辅材各取样本5 件,同规格螺栓抽检8个
一、铁塔结构承载力验算分析
恒荷载
结合现场检测结果及荷载实际分布情况,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)规定取值,恒荷载取结构自重(配件自重,固定设备重等)。
活荷载
按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中的有关规定,平台等效均布荷载取2.0 kN/m2,50年一遇基本风压取0.35 kN/m2。
安全性计算分析
我方结合现场测绘数据,采用*大学钢结构软件3D3S V14.0对结构的安全性进行建模计算分析,计算简图及结果见附图1~附图6,分析结果显示塔**较大水平位移为塔高的1/116,较大应力比为0.32,满足规范要求。
二、检测数量/抽样比例:
构件规格、尺寸:每节同规格不少于25%件
爬梯安装可靠性:全数检测
钢材的化学成分:主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
钢材的机械性能:主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
镀锌层厚度:主材、辅材各取样本5 件,同规格螺栓抽检8个
一、检测数量/抽样比例:
基础不均匀沉降:全部塔脚
基础混凝土强度及外观质量:全部塔脚基础
塔脚包封:全部塔脚
基础周边影响铁塔安全环境情况:全数检测
尺寸、材料强度、钢筋规格及布置(基础混凝土钢筋检测):全数检测
接地电阻:全数检测
材料规格、尺寸及连接:全数检测
二、检测数量/抽样比例:
构件规格、尺寸:每节同规格不少于25%件
爬梯安装可靠性:全数检测
钢材的化学成分:主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
钢材的机械性能:主材、辅材各取样本3 件,同规格螺栓抽检8个
镀锌层厚度:主材、辅材各取样本5 件,同规格螺栓抽检8个
一、钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算,且不应**过本规范表3.4.3规定的限值。
在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内较大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的2倍或不小于跨中截面刚度的1/2时,该跨也可按等刚度构件进行计算,其构件刚度可取跨中较大弯矩截面的刚度。
预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加力反拱值,可用结构力学方法按刚度EcI0进行计算,并应考虑预压应力长期作用的影响,计算中预应力筋的应力应扣除全部预应力损失。简化计算时,可将计算的反拱值乘以增大系数2.0。
对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值,可根据专门的试验分析确定或根据配筋情况采用考虑收缩、徐变影响的计算方法分析确定。
二、对预应力混凝土构件应采取措施控制反拱和挠度,并宜符合下列规定:
1 当考虑反拱后计算的构件长期挠度不符合本规范*3.4.3条的有关规定时,可采用施工预先起拱等方式控制挠度;
2 对*荷载相对于可变荷载较小的预应力混凝土构件,应考虑反拱过大对正常使用的不利影响,并应采取相应的设计和施工措施。
一、材料性能测试
本次检测对铁塔材料性能的测试包括钢材的硬度测试、基础混凝土的强度及碳化深度测试。
采用里氏硬度计对钢材的硬度进行了测试,见图2.6,对每个测量部位进行五次试验,
二、结构安全状态检查
构件尺寸测量
三、方法:使用激光测距仪、电子游标卡尺等测量。
钢构件外观损伤
四、主要以观察为主,察看镀锌层外观、有无脱落,是否产生锈渍等。
节点连接检测
五、检查钢结构角焊缝和母材是否有裂缝等缺陷。
方法:钢结构探伤法(着色法PT、磁粉法MT、超声法UT)。
六、检测螺栓是否有出现松动、断裂、脱落、螺杆弯曲等问题以及节点处焊缝是否有缺陷。
结构水平位移测量。
方法:使用全站仪测量。
相邻基础间的沉降差测量。
方法:使用水准仪测量。
一、钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算,且不应**过本规范表3.4.3规定的限值。
1、在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内较大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的2倍或不小于跨中截面刚度的1/2时,该跨也可按等刚度构件进行计算,其构件刚度可取跨中较大弯矩截面的刚度。
2、预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加力反拱值,可用结构力学方法按刚度EcI0进行计算,并应考虑预压应力长期作用的影响,计算中预应力筋的应力应扣除全部预应力损失。简化计算时,可将计算的反拱值乘以增大系数2.0。
对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值,可根据专门的试验分析确定或根据配筋情况采用考虑收缩、徐变影响的计算方法分析确定。
对预应力混凝土构件应采取措施控制反拱和挠度,并宜符合下列规定:
1 当考虑反拱后计算的构件长期挠度不符合本规范*3.4.3条的有关规定时,可采用施工预先起拱等方式控制挠度;
2 对*荷载相对于可变荷载较小的预应力混凝土构件,应考虑反拱过大对正常使用的不利影响,并应采取相应的设计和施工措施。
二、恒荷载的确定
结合现场检测结果及荷载实际分布情况,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)规定取值,恒荷载取结构自重(配件自重,固定设备重等)。
1、活荷载的确定
按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中的有关规定,平台等效均布荷载取2.0 kN/m2,50年一遇基本风压取0.55 kN/m2。
2、安全性计算分析
我方结合现场测绘数据,采用*大学钢结构软件3D3S对结构的安全性进行建模计算分析,计算简图及结果见附图1~附图6,分析结果显示铁塔结构抗力与效应比值( )均大于1,结构满足规范要求。