CN203929324U - 钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置 - Google Patents
钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,包括主分配梁、一次分配梁、二次分配梁、压支座、拉支座、磁性吸附器、调节螺杆、千斤顶、传感器、应变仪、远红外热像仪和高压水枪,所述主分配梁的两端下部采用夹具连接有两个压支座,所述千斤顶搁置在主分配梁中间位置上面,所述传感器设置在千斤顶上面并与所述一次分配梁通过螺母扭紧接触,所述传感器与应变仪导线连接,金属压型板的连接部处设有高压水枪,高压水枪与水源连接,所述现场检测装置还设置有远红外热像仪。本实用新型主要用于在建钢结构金属压型板屋面施工质量检验,也可以用于既有钢结构金属压型板屋面渗漏检测鉴定。
Description
技术领域
本实用新型涉及钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,具体涉及等效风、雨条件下钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置。
背景技术
随着我国经济建设高速发展,钢结构的建筑体系广泛用于工业与民用建筑。从上世纪80年代开始,新兴的富有现代美感、施工周期短、自重轻、节能环保等诸多优点的钢结构金属压型板屋面围护结构大量被使用在工业与民用建筑上。伴随着钢结构金属压型板屋面在工程建设中的使用,我国工程界对金属压型板屋面设计、施工、检验知识储备不够显现出来,导致金属压型板的设计应用及施工检验标准相对滞后,特别是对金属压型板屋面影响最大的抗风、雨渗漏问题没有得到很好的解决。
在钢结构金属压型板屋面的设计过程中。风、雨荷载极其重要,是设计主要控制荷载。在风、雨的作用下,屋面常承受很大风的负压和雨水的渗透力,如果金属压型板屋面自重、构造措施和设计荷载的作用不足以抵抗这种负压和雨水的渗透力,屋面将会渗漏。但是,在建钢结构金属压型板屋面施工质量检验中,而涉及设计和现场的金属压型板屋面施工安装质量检验的金属压型板屋面渗漏没有现场检测,金属压型板屋面渗漏现场检测装置至今未有。
近年来,全国各地许多钢结构建筑的金属屋面由于设计考虑不周、欠合理或现场的施工安装质量问题,在风、雨作用下导致屋面渗漏,造成经济损失的同时,也存在着一定的结构耐久性隐患。为了加强建筑物的安全管理,有效预防城市灾害,保护人民生命财产安全,开展钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测工作非常必要,钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测,不仅用于在建钢结构金属压型板屋面施工质量检验,而且可以用于既有钢结构金属压型板屋面渗漏鉴定。
中国专利(名称为“隐框玻璃幕墙玻璃现场检测装置”,公开号为“202630945U”以及名称为“钢结构金属压型板屋面吸力性能现场检测的装置”,公开号为“202793923U”)已经公开了相关检测装置,但是上述装置都不能适用于钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测,而屋面渗漏现场检测是急需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,该装置主要用于在建钢结构金属压型板屋面施工质量检验,也可以用于既有钢结构金属压型板屋面渗漏检测鉴定。
本实用新型采用的技术方案为:一种钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,包括主分配梁、一次分配梁、二次分配梁、压支座、拉支座、磁性吸附器、调节螺杆、千斤顶、传感器、应变仪、远红外热像仪和高压水枪,所述主分配梁的两端下部采用夹具连接有两个压支座,所述千斤顶搁置在主分配梁中间位置上面,所述传感器设置在千斤顶上面并与所述一次分配梁通过螺母扭紧接触,一次分配梁上面采用夹具连接有所述二次分配梁,所述二次分配梁的两端设有螺母,该螺母连接有调节螺杆,调节螺杆的下端连接有拉支座,拉支座下端连接有磁性吸附器,磁性吸附器设置在金属压型板上,所述传感器与应变仪导线连接,金属压型板的连接部处设有高压水枪,高压水枪与水源连接,所述现场检测装置还设置有远红外热像仪。
本实用新型装置千斤顶施加等效风荷载,传感器和应变仪显示等效风荷载力值,高压水枪淋高水模拟等效雨水荷载,远红外热像仪在等效风、雨荷载作用下采集金属压型板连接部温度异常区平均温差。
一种使用上述装置的现场检测金属压型板渗漏的方法,该方法包括以下步骤:第一步骤:钢结构屋面现场选二块试验金属压型板,主分配梁沿着二块试验金属压型板连接部横跨二根檩条搭设压支座;第二步骤:由磁性吸附器吸附拉支座在试验金属压型板檩条跨度的三分之一点,在主分配梁安装千斤顶、传感器,传感器与应变仪连接;第三步骤:通过一次、二次分配梁和拉支座由传感器和千斤顶与主分配梁和压支座构成试验反力装置;第四步骤:等效风荷载设计值等于阵风系数乘以风荷载体型系数乘以风压高度变化系数乘以基本风压乘以设计荷载系数(1.4)乘以试验金属压型板面积,等效风荷载设计值根据大小分四~六级分级等效风荷载加载。在通过次分配梁和拉支座传递千斤顶的分级等效风荷载拉力施加在二块试验金属压型板连接部上,通过主分配梁和压支座传递压反力到檩条型材;等效风荷载设计值分级加载间隔时间10~15分钟,传感器和应变仪显示分级等效风荷载力值;第五步骤:在千斤顶施加在二块试验金属压型板连接部,上等效风荷载达到设计值时,同时采用高压大于160KP水枪全面淋水二块试验金属压型板连接部,持等效风、雨荷载时间120分钟以上,远红外热像仪采集二块试验金属压型板连接部温度异常区平均温差,对比远红外热成像拍摄结果,确定淋水试验后,室内红外热成像热异常区平均温差。第六步骤:根据远红外热成像拍摄结果,室内二块试验金属压型板连接部远红外热成像热异常区平均温差,超过1度~4度,评定金属压型板屋面渗漏。
有益效果:本实用新型通过钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,不仅能现场模拟金属压型板屋面承受设计风、雨荷载,而且能采集金属压型板连接部温度异常区平均温差,可以现场检验等效风、雨荷载条件下金属压型板是否渗漏,得出具有代表性和真实性的金属压型板屋面抗风、雨荷载现场检测结论,主要用于在建钢结构金属压型板屋面施工质量检验,也可以用于既有钢结构金属压型板屋面渗漏检测鉴定。
附图说明
图1为本实用新型钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置的结构示意图。
图2为图1的侧视图;
图3为图2的俯视图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细的说明。
如图1、2和3所示:一种钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,包括主分配梁6、一次分配梁7、二次分配梁10、压支座3、拉支座4、磁性吸附器5、调节螺杆11、千斤顶8、传感器9、应变仪12、远红外热像仪13和高压水枪14,所述主分配梁6的两端下部采用夹具连接有两个压支座3,所述千斤顶8搁置在主分配梁6中间位置上面,所述传感器9设置在千斤顶8上面并与所述一次分配梁7通过螺母扭紧接触,一次分配梁7上面采用夹具连接有所述二次分配梁10,所述二次分配梁10的两端设有螺母,该螺母连接有调节螺杆11,调节螺杆11的下端连接有拉支座4,拉支座4下端连接有磁性吸附器5,磁性吸附器5设置在金属压型板2上,所述传感器9与应变仪12导线连接,金属压型板2的连接部处设有高压水枪14,高压水枪14与水源连接,所述现场检测装置还设置有远红外热像仪13。
一种使用上述装置的现场检测金属压型板渗漏的方法,该方法包括以下步骤:第一步骤:钢结构屋面现场选二块试验金属压型板2,主分配梁6沿着二块试验金属压型板2连接部横跨二根檩条1搭设压支座3;第二步骤:由磁性吸附器5吸附拉支座4在试验金属压型板2檩条1跨度的三分之一点,在主分配梁6安装千斤顶8、传感器9,传感器9与应变仪12连接;第三步骤:通过一次分配梁7、二次分配梁10和拉支座4由传感器9和千斤顶8与主分配梁6和压支座3构成试验反力装置;第四步骤:等效风荷载设计值等于阵风系数乘以风荷载体型系数乘以风压高度变化系数乘以基本风压乘以设计荷载系数(1.4)乘以试验金属压型板2面积,等效风荷载设计值根据大小分四~六级分级等效风荷载加载。在通过一次分配梁7、二次分配梁10和拉支座4传递千斤顶8的分级等效风荷载拉力施加在二块试验金属压型板2连接部上,通过主分配梁6和压支座3传递压反力到檩条1型材;等效风荷载设计值分级加载间隔时间10~15分钟,传感器9和应变仪12显示分级等效风荷载力值;第五步骤:在千斤顶8施加在二块试验金属压型板2连接部,上等效风荷载达到设计值时,同时采用高压大于160KP水枪14全面淋水二块试验金属压型板2连接部,持等效风、雨荷载时间120分钟以上,远红外热像仪13采集二块试验金属压型板2连接部温度异常区平均温差,对比远红外热成像仪13拍摄结果,确定淋水试验后,室内红外热成像热异常区平均温差。第六步骤:根据远红外热成像拍摄结果,室内二块试验金属压型板连接部远红外热成像热异常区平均温差,超过1度~4度,评定金属压型板屋面渗漏。
应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。本实施例中未明确的各组成部分均可用现有技术加以实现。
Claims (1)
1.一种钢结构金属压型板屋面渗漏现场检测装置,其特征在于:包括主分配梁、一次分配梁、二次分配梁、压支座、拉支座、磁性吸附器、调节螺杆、千斤顶、传感器、应变仪、远红外热像仪和高压水枪,所述主分配梁的两端下部采用夹具连接有两个压支座,所述千斤顶搁置在主分配梁中间位置上面,所述传感器设置在千斤顶上面并与所述一次分配梁通过螺母扭紧接触,一次分配梁上面采用夹具连接有所述二次分配梁,所述二次分配梁的两端设有螺母,该螺母连接有调节螺杆,调节螺杆的下端连接有拉支座,拉支座下端连接有磁性吸附器,磁性吸附器设置在金属压型板上,所述传感器与应变仪导线连接,金属压型板的连接部处设有高压水枪,高压水枪与水源连接,所述现场检测装置还设置有远红外热像仪。
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