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宣城市/宁国市城管要求的广告牌安全检测报告

更新时间:2024-10-25 10:09:18
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详细介绍

一、检测的必要性


  1. 公共安全保障

    • 广告牌通常设置在人员密集的公共场所或交通要道附近。若广告牌结构出现问题,如在强风、暴雨等恶劣天气下发生倒塌、构件脱落等情况,极有可能对行人和车辆造成严重伤害。例如,一块位于繁华商业街的大型广告牌,一旦坠落,可能会引发重大安全事故。

  2. 广告行业规范要求

    • 为了确保广告行业的健康发展,保证广告设施的质量和安全性是基本要求。相关管理部门和行业标准都对广告牌的安全检测作出了规定,广告商和设施所有者有责任确保广告牌符合安全标准。

  3. 维护广告效果与品牌形象

    • 安全稳定的广告牌结构是广告正常展示的前提。如果广告牌出现损坏,如面板变形、灯光系统故障等,不仅会影响广告的视觉效果,还可能损害广告主的品牌形象。


二、检测依据


  1. 国家相关标准

    • 《建筑结构荷载规范》(GB 50009 - 2012):这是计算广告牌所承受的各种荷载(如风荷载、雪荷载、活荷载等)的重要依据。规范中规定了不同地区的基本风压、基本雪压等参数,以及荷载的计算方法,为评估广告牌的承载能力提供了基础数据。

    • 《钢结构设计标准》(GB 50017 - 2017):当广告牌为钢结构时,此标准用于评估钢结构构件的设计合理性。它涵盖了钢材的选用、构件的计算方法(如抗弯、抗剪、受压等承载能力计算)和构造要求等内容,是判断钢结构广告牌是否安全的关键标准。

    • 《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344 - 2019):规定了建筑结构检测的基本原则、检测项目、抽样方法和结果评定等内容,为广告牌安全检测的具体操作流程和结果判断提供了依据。

  2. 行业标准与规范

    • 《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003):该规程针对户外广告设施钢结构的特点,详细规定了从材料选用、制作工艺、安装要求到防腐措施、维护保养等各个环节的技术要求,是广告牌安全检测的重要参考。


三、检测内容


(一)基础检测


  1. 外观检查

    • 查看基础外露部分的状况,检查是否有裂缝、剥落、腐蚀等现象。例如,对于混凝土基础,要注意观察混凝土表面是否有蜂窝麻面;对于钢结构基础的地脚螺栓,检查螺栓是否有松动、锈蚀。

  2. 尺寸测量

    • 测量基础的尺寸,包括长度、宽度、高度等,验证其是否符合设计要求。对于桩基础,还需要检查桩位偏差、桩径和桩长等参数。

  3. 承载力评估(如有需要)

    • 通过静载试验或其他方法评估基础的承载能力。静载试验是在基础上逐步施加荷载,同时监测基础的沉降情况,根据沉降 - 荷载曲线来判断基础的承载能力是否满足要求。


(二)结构主体检测


  1. 钢结构检测(如果是钢结构广告牌)

    • 检查钢结构的安装精度,包括钢柱的垂直度、钢梁的水平度、构件之间的连接间隙等。通过全站仪、水准仪等设备进行测量和调整。

    • 钢材厚度检测:使用卡尺或超声波测厚仪在钢材构件的不同位置进行测量,确保钢材的实际厚度不小于设计要求,同时检查厚度的均匀性。

    • 内部缺陷检测:利用超声波探伤仪对钢材内部进行探伤,检查是否有裂缝、夹渣等缺陷。对于表面和近表面缺陷,可采用磁粉探伤或渗透探伤方法。

    • 防腐涂层检测:用涂层测厚仪测量钢结构防腐涂层的厚度,检查涂层是否有剥落、起皮等现象,确保涂层质量满足要求。

    • 检查钢柱、钢梁等构件是否有变形、扭曲、损伤、锈蚀等情况。对于焊接构件,仔细查看焊缝质量,检查是否有气孔、夹渣、裂纹等缺陷。

    • 观察构件连接部位,如螺栓连接的地方,检查螺栓是否松动、缺失,垫圈和螺母是否齐全,螺栓头和螺母是否有锈蚀。可以使用扭矩扳手抽检部分螺栓的紧固扭矩是否符合设计要求。

    • 构件外观检查

    • 材料性能检测

    • 安装质量检测

  2. 混凝土结构检测(如果是混凝土结构广告牌)

    • 测量混凝土构件的截面尺寸,如柱的边长、梁的高度和宽度等,检查是否与设计图纸一致。利用水准仪、全站仪等设备测量构件的变形情况,如柱的垂直度、梁的挠度等。

    • 强度检测:常用回弹法或钻芯法检测混凝土强度。回弹法是通过回弹仪在混凝土表面测试回弹值来估算强度,操作相对简便;钻芯法是在混凝土构件中钻取芯样进行抗压强度试验,结果更准确。

    • 钢筋检测:使用钢筋扫描仪检测钢筋的位置、间距和直径,确保钢筋配置符合设计要求(如果有设计图纸)。同时,还可以采用半电池电位法等方法检测钢筋的锈蚀情况。

    • 对柱、梁、板等混凝土构件进行检查,查看是否有裂缝、变形、蜂窝麻面、孔洞等质量问题。对于裂缝,要记录其走向、宽度、长度和深度,分析裂缝产生的原因(如受力裂缝、温度裂缝等)。

    • 检查混凝土构件的表面是否有剥落、碳化等现象。碳化深度的检测可以采用酚酞试剂,在混凝土表面钻孔,滴入酚酞试剂后,根据颜色变化来测量碳化深度。

    • 外观检查

    • 材料性能检测

    • 尺寸测量和变形检测

  3. 砌体结构检测(如果是砌体结构广告牌)

    • 对于较高或较长的墙体,以及受到侧向力作用的墙体,要评估其稳定性。通过计算墙体的高厚比,并结合墙体的实际支撑情况(如是否有圈梁、构造柱等)来判断墙体是否稳定。

    • 检测砌体的块材强度(如砖的抗压强度)和砌筑砂浆强度。可以通过现场取样,在实验室进行抗压强度试验来确定。

    • 检查砌体结构的整体性,可采用原位轴压法等方法评估砌体的抗压性能。

    • 检查墙体是否有裂缝、倾斜、砖块松动、灰缝脱落等现象。对于裂缝,要观察其分布规律,判断是沉降裂缝、温度裂缝还是受力裂缝。

    • 查看砌体结构的顶部、底部和墙角等部位是否有损坏情况,如墙体的风化、腐蚀等。

    • 外观检查

    • 材料性能检测

    • 墙体稳定性检测


(三)面板及附属设施检测


  1. 面板检测

    • 检查面板的材质、尺寸是否符合设计要求。对于常见的面板材料如亚克力板、铝板、玻璃等,查看是否有破损、变形、褪色等情况。例如,亚克力板可能会出现划痕、裂纹,铝板可能会变形,这些都会影响广告的展示效果和面板的安全性。

    • 对于大型面板或有特殊安装要求的面板,检查其安装固定方式是否牢固,连接螺栓、铆钉等是否松动、缺失。

  2. 附属设施检测

    • 照明系统检测(如果有):检查灯具的安装是否牢固,灯泡是否损坏、亮度是否均匀。查看照明线路是否有老化、破损、短路等情况,特别要注意线路的接头部位,是否有松动、氧化等现象。同时,检测照明系统的防水性能,避免因雨水侵入导致电气故障。

    • 其他附属设施检测:对于广告牌上的其他附属设施,如空调外机(如果有)、装饰性构件等,检查其安装的牢固性和运行状态,确保不会对广告牌整体安全造成影响。


(四)荷载及承载能力分析


  1. 荷载计算

    • 自重荷载:根据广告牌的结构形式和构件尺寸,计算钢结构、混凝土结构、面板以及附属设备(如灯具、电器箱)等的自重。例如,钢结构自重可以通过钢材的密度和构件的体积来计算,混凝土结构自重根据混凝土的密度和构件体积计算,面板自重根据面板材料的密度和面积计算。

    • 风荷载:按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009 - 2012)的规定,根据当地的基本风压、广告牌的体型系数(与广告牌的形状、尺寸和风向有关)、高度变化系数等因素计算风荷载。对于形状不规则的广告牌,可能需要通过风洞试验或数值模拟来确定更准确的体型系数。风荷载是户外广告牌的主要可变荷载,其计算准确性对安全评估至关重要。

    • 雪荷载(如有需要):在寒冷地区,需要考虑雪荷载。根据当地的基本雪压、广告牌的坡度、积雪分布系数等因素计算雪荷载。广告牌的坡度会影响雪的堆积情况,如坡度较大的屋顶式广告牌,雪容易滑落,雪荷载相对较小;而坡度较小的墙面附着式广告牌,雪可能大量堆积,雪荷载较大。

    • 活荷载(如有需要):考虑广告牌在安装、维修过程中可能承受的人员和设备荷载。一般按照实际可能出现的大荷载情况进行取值,如在广告牌顶部设置检修平台时,应考虑检修人员和检修设备的重量。

  2. 承载能力分析

    • 建立力学模型:根据广告牌的实际结构形式(如空间桁架结构、刚架结构、框架结构等),利用结构力学软件(如 SAP2000、ANSYS 等)或手算方法建立力学计算模型。在模型中准确输入构件的几何尺寸、材料特性(如钢材的弹性模量、屈服强度;混凝土的抗压强度等)、边界条件(如立柱底部的固定方式、横梁与立柱的连接方式)等参数。

    • 荷载组合与内力分析:按照设计规范规定的荷载组合方式(如承载能力极限状态下的基本组合、正常使用极限状态下的标准组合),将计算得到的各种荷载施加到力学模型上,进行内力分析。得到构件(如立柱、横梁)在不同荷载组合下的内力(弯矩、剪力、轴力)结果。

    • 承载能力验算:根据钢结构设计规范、混凝土结构设计规范或砌体结构设计规范等,结合构件的截面形式(如工字形、圆形;矩形;砌体墙厚度等)和尺寸,计算构件的承载能力(如抗弯承载能力、抗剪承载能力、轴心受压承载能力)。将构件的计算内力与承载能力进行对比,如果计算内力小于承载能力,且构件的变形量在允许范围内,则构件在该荷载组合下是安全的;反之,则需要采取加固措施或对广告牌进行整改。


四、检测流程


(一)检测准备


  1. 收集资料

    • 设计文件:收集广告牌的原始设计图纸,包括结构形式、构件尺寸、材料型号、连接方式等信息。这些设计参数是后续检测和评估的基础,用于对比实际结构与设计要求是否相符。

    • 施工文件:施工过程中的质量控制文件对评估广告牌的质量至关重要。包括钢材质量检验报告、焊接工艺评定报告、螺栓紧固记录等。这些文件可以帮助了解广告牌的实际施工质量。

    • 使用和维护记录:掌握广告牌的使用年限、经历的维修情况(维修时间、部位、原因和维修方式)以及是否遭受过自然灾害(如台风、暴雨、暴雪)或意外事故(如车辆碰撞)等信息。这些记录有助于分析广告牌的现有状况和潜在问题。

  2. 确定检测范围和重点区域

    • 连接部位:立柱与基础、横梁与立柱等连接节点是应力集中区域,容易出现疲劳损伤和连接失效等问题,需要重点检查。

    • 迎风面和高耸部分:广告牌的迎风面直接承受风荷载,容易产生较大的压力和变形。对于高耸的广告牌,其顶部和悬臂部分由于受力较为复杂,在风荷载和自重作用下,容易出现较大的挠度和内力,需要重点关注。

    • 易腐蚀区域:如果广告牌位于海边、化工厂附近等腐蚀性环境中,其钢结构的底部、边角等部位容易发生腐蚀。这些易腐蚀区域的防腐涂层状况和钢材腐蚀程度是检测重点。

    • 检测范围:涵盖广告牌的整体结构,包括基础、主体结构、面板和附属设施。对于大型或复杂的广告牌,可能需要将检测范围划分为多个区域,以便进行详细的检查。

    • 重点区域:

  3. 准备检测设备和工具

    • 绝缘电阻测试仪:用于检测电气线路的绝缘电阻,确保电气线路的绝缘性能符合安全要求,防止漏电事故。

    • 接地电阻测试仪:用于测量广告牌的接地电阻,一般要求接地电阻不大于 10Ω,保证在发生电气故障时能够及时将电流引入大地。

    • 风速仪:用于现场测量风速,结合风向数据可以更准确地评估风荷载对广告牌的实际影响。风速仪应放置在广告牌周围开阔、不受遮挡的位置,以获取准确的风速数据。

    • 压力传感器:安装在关键构件或连接节点处,用于测量实际作用在广告牌上的荷载大小。压力传感器需要经过校准,确保测量数据的准确性。

    • 全站仪:用于测量广告牌各构件的空间位置,通过多次测量对比可以确定构件的变形情况,如挠度、位移和倾斜度。在检测前需要对全站仪进行校准,保证测量精度。

    • 水准仪:用于测量构件的高程差,从而判断构件是否发生沉降或不均匀变形。将水准仪安置在稳定的位置,通过后视和前视读数计算高差。

    • 应变片和应变仪:应变片贴在构件表面,应变仪用于测量构件在荷载作用下的应变情况。根据应变 - 应力关系,结合材料的弹性模量可以计算构件所受应力。

    • 超声波探伤仪:用于检测钢材内部缺陷,探伤时根据钢材厚度和探伤要求选择合适频率的探头,在钢材表面涂抹耦合剂(如浆糊、机油)后进行扫描检测。

    • 卡尺或千分尺:用于测量钢材构件的尺寸,确保构件的实际尺寸符合设计要求,检查尺寸偏差是否在允许范围内。

    • 涂层测厚仪:用于检测钢结构防腐涂层厚度,测量精度一般为 ±(1 - 3)μm。测量时将探头垂直于涂层表面,在不同位置多次测量取平均值。

    • 回弹仪(用于混凝土结构检测):通过回弹仪在混凝土表面测试回弹值来估算强度,操作时要保证回弹仪轴线垂直于混凝土测试面,缓慢施压并准确读数记录回弹值。

    • 钢筋扫描仪(用于混凝土结构检测):用于检测混凝土中钢筋的位置、间距和直径,确保钢筋配置符合设计要求。

    • 结构检测设备:

    • 变形测量设备:

    • 荷载测试设备(如有需要):

    • 电气检测设备(针对有电气设施的广告牌):


(二)现场检测


  1. 外观检查

    • 基础构件检查:检查基础的外观,查看是否有裂缝、剥落、腐蚀等现象。对于地脚螺栓,检查其是否松动、锈蚀。

    • 主体结构检查:根据广告牌的结构类型(钢结构、混凝土结构或砌体结构)进行相应的检查。如钢结构检查构件是否有变形、扭曲、损伤、锈蚀等情况,查看焊缝质量和螺栓连接情况;混凝土结构检查构件是否有裂缝、变形、蜂窝麻面、孔洞等质量问题;砌体结构检查墙体是否有裂缝、倾斜、砖块松动、灰缝脱落等现象。

    • 面板及附属设施检查:检查面板是否有破损、变形、松动。对于有照明系统的广告牌,检查灯具是否损坏、亮度是否均匀等。同时,检查电气线路是否有外露、老化、破损等情况,防止电气安全事故。

    • 整体外观检查:从远处观察广告牌的整体形态,看是否有明显的倾斜、变形或晃动。对于大型广告牌,可以使用全站仪或水准仪初步测量其整体的垂直度和水平度。同时,注意观察广告牌的面板是否有破损、褪色、污渍等影响广告效果的情况。

    • 构件外观检查:

  2. 材料性能检测

    • 钢材厚度检测(针对钢结构):使用卡尺或超声波测厚仪在立柱、横梁等构件的关键部位(如端部、中部、连接节点附近)进行厚度测量。每个构件至少测量 3 个点,记录测量结果并与设计厚度进行对比。如果实测厚度小于设计厚度,需要根据构件的受力情况和钢材的强度等级,评估其对承载能力的影响程度。

    • 钢材内部缺陷检测(针对钢结构):利用超声波探伤仪对钢材的焊接部位和关键构件进行探伤检测。探伤时,按照焊缝的长度和形状进行分区扫描,观察探伤仪显示屏上的波形,判断钢材内部是否存在裂缝、夹渣等缺陷。对于发现的缺陷,根据相关标准(如 GB/T 11345 - 2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》)进行评定,确定缺陷的性质、大小和位置,并评估其对构件安全的影响。

    • 防腐涂层检测(针对钢结构):使用涂层测厚仪在钢结构表面均匀选取多个测量点(一般每平方米不少于 3 个点),测量防腐涂层的厚度。检查涂层是否有剥落、起皮、龟裂等现象。对于涂层附着力的检测,可以采用划格试验法,用专用刀具在涂层表面划格,然后用胶带粘贴划格区域,撕下胶带后观察涂层剥落情况,根据剥落程度来评定涂层附着力等级。

    • 混凝土强度检测(针对混凝土结构):常用回弹法或钻芯法检测混凝土强度。回弹法是通过回弹仪在混凝土表面测试回弹值来估算强度,操作相对简便;钻芯法是在混凝土构件中钻取芯样进行抗压强度试验,结果更准确。


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