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一、相邻基础间的沉降差测量 根据实际情况,采用Leica NA2型水准仪,取塔腿的根部作为本次测量的测点,对铁塔进行沉降检测。具体测量数据结果见表2.1,测点布置图及相邻基础间的沉降差见图2.5。计算结果显示铁塔相邻基础间的沉降差大值为2.5‰,小于《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》(YD 5131-2005)规定的限值5‰,满足规范要求。基础承载力验算 根据《高耸结构设计规范》(GB50135-2006)相关规定,我方结合现场测绘数据对铁塔基础承载力进行了验算,测绘成果与计算书见附录一。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。在荷载准永久组合或标准组合下,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。混凝土结构防连续倒塌设计宜符合下列要求: 1 采取减小偶然作用效应的措施; 2 采取使重要构件及关键传力部位避免直接遭受偶然作用的措施; 3 在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用的传力途径; 4 增强疏散通道、避难空间等重要结构构件及关键传力部位的承载力和变形性能; 5 配置贯通水平、竖向构件的钢筋,并与周边构件可靠地锚固; 6 设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。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,但相邻基础间的沉降差大于规范限值,不满足规范要求,建议对铁塔结构的基础沉降情况定期监测。 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,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求,建议对长细比超标的构件增加侧向支撑。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,但相邻基础间的沉降差大于规范限值,不满足规范要求,建议对铁塔结构的基础沉降情况定期监测。 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,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求,建议对长细比超标的构件增加侧向支撑。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个现场检测前的准备工作 明确项目检测目的和要求,调取铁塔结构设计图纸或现场测绘铁塔结构图纸、及修缮改造历史等资料。 部分铁塔由于历史原因造成的图纸缺失,我司根据现场的实际的情况,对无图纸的铁塔进行测绘,并提供高效可行的解决方案。地面塔 材料规格、材质、尺寸、机械性能等检测 现场可使用:超声波测厚仪、卡尺、直尺,测量构件角钢、钢管等型号、规格尺寸、光谱仪、硬度计、漆膜厚度仪等。 检测方法:对应塔体节数,依据主、横、斜、辅不同部位,采用超声波测厚仪、卡尺、直尺,测量构件角钢、钢管等型号、规格尺寸、光谱仪、硬 对于构件表面有水泥砂浆层的,需凿开20cm×20cm大小,露出混凝土表面,便于仪器检测。采用接地电阻测量仪测量接地电阻。对应塔体节数,依据主、横、斜、辅不同部位,采用超声波测厚仪、卡尺、直尺,测量构件角钢、钢管等型号、规格尺寸。每个构件在3个不同部位测量,取测量平均值为代表值。