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江苏钧测工程技术有限公司
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建议 建议后期使用过程中,对铁塔进行定期的检测和维修。主要技术依据 委托方提供的该建筑物建筑、结构设计图纸等资料; 《钢结构检测与鉴定技术规程》(J10973-2007); 《高耸结构设计规范》(GB50135-2006); 《钢结构设计规范》(GB 50017-2019); 《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS236:2008) 《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD 5131-2005) 《工程测量规范》(GB50026-2007); 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 《金属里氏硬度实验方法》(GB/T17394-1998); 《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T 1172-1999); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)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,采用同济大学钢结构软件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。 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。一、主要技术依据(1)《钢结构检测评定及加固技术规程》(YB9257-96);(2)《钢结构设计规范》(GB 50017-2013);(3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);(4)《工程测量规范》(GB50026-2007);(5)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2016);(6)《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011);(7)《金属材料里氏硬度试验方法》(GB/T 17394.1-2014);(8)《黑色金属硬度及强度换算值》(GB/T 1172-1999);(9)《碳素结构钢》(GB 700-2006);(10)《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2013);(11)《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》(GB/T 29712-2013);(12)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);"在荷载准*组合或标准组合下,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件开裂截面处受压边缘混凝土压应力、不同位置处钢筋的拉应力及预应力筋的等效应力宜按下列假定计算: 1 截面应变保持平面; 2 受压区混凝土的法向应力图取为三角形; 3 不考虑受拉区混凝土的抗拉强度; 4 采用换算截面。"检测结论与建议 对本报告2.1.2中提及的构件镀锌层腐蚀,有轻微锈渍产生,尚不影响结构承载力,基本符合现行规范使用要求,建议做防腐处理。 铁塔节点连接焊缝饱满,螺栓质量以及构造要求均满足现行规范要求。 铁塔尺寸及结构水平位移符合设计要求,且相邻基础间的沉降差小于规范限值,满足规范要求。 铁塔主要受力构件相邻节点间的大弯曲值小于1‰,均满足规范要求。 对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,检测结果均合格。 使用3D3S软件对塔结构分析计算结果显示,铁塔结构抗力与效应比值 均大于1,结构满足规范要求。 对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,检测结果均合格。 使用3D3S软件对塔结构分析计算结果显示,铁塔结构抗力与效应比值 均大于1,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求,建议对长细比**标的构件增加侧向支撑。 根据《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)相关规定,结合现场测绘数据对铁塔基础承载力进行了验算,计算结果显示:铁塔基础承载力及抗拔、抗压、抗滑稳定均满足规范要求。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,采用同济大学钢结构软件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,但少数构件长细比不满足要求。**限信息如下:结构水平位移检测 采用徕卡TCR1202全站仪,对该铁塔结构水平位移进行了测量,检测时按照变形测量中投点法的有关规定,测定铁塔**部相应底部的偏移值。由检测结果可知,塔**水平位移为1/900,满足《钢结构单管通信塔技术规程》(CECS236:2008)*3.0.5的限值1/50。