随着光伏发电的广泛应用,屋面铺装光伏系统日益增多。屋面光伏系统会给屋面增加额外的荷载,而屋面结构在设计时通常有其承载能力限制。进行屋面铺装光伏荷载检测能够确保屋面在安装光伏系统后依然安全可靠,避免因超载导致屋面结构损坏、变形甚至坍塌,保障建筑物的结构安全和光伏系统的正常运行。
建筑屋面信息收集
设计图纸查阅:收集建筑物屋面的设计图纸,包括建筑屋面平面图、剖面图、结构施工图等。重点查看屋面的结构形式(如平屋面、坡屋面,是混凝土结构、钢结构还是木结构等)、跨度、坡度、排水方式,以及屋面各结构层(如防水层、保温层、找平层等)的厚度和材料。这些信息对于确定屋面的承载能力和荷载传递路径至关重要。
施工记录查看:查看屋面的施工记录,如混凝土浇筑记录(包括强度等级、浇筑日期等)、钢结构安装记录(钢材型号、连接方式等)、屋面防水施工记录等。施工记录可以反映屋面实际的施工质量,对评估屋面承载光伏荷载的能力有参考价值。
光伏系统信息收集
光伏组件信息:收集光伏组件的型号、尺寸、重量、数量等信息。不同型号的光伏组件重量差异较大,而且其尺寸大小会影响荷载的分布情况。同时,了解光伏组件的安装方式(如固定式、跟踪式),跟踪式光伏组件由于需要转动机构,可能会产生额外的动力荷载。
支架系统信息:收集光伏支架的类型(如铝合金支架、钢支架等)、规格(截面尺寸等)、间距以及与屋面的连接方式。支架的类型和规格决定了其自身重量和承载能力,而连接方式直接影响屋面所受荷载的传递。
外观检查
结构构件检查
钢材性能检测:检测钢材的力学性能,如屈服强度、抗拉强度、伸长率等,通过拉伸试验进行。同时进行化学成分分析,检查钢材中的碳、硫、磷等元素的含量是否符合标准。观察钢材表面的锈蚀情况,使用超声波测厚仪等设备检测钢材的实际厚度,因为锈蚀会减小钢材的有效截面,降低承载能力。
连接节点检测:对于焊接节点,采用无损检测方法(如超声波探伤、磁粉探伤等)检查焊缝内部是否存在气孔、夹渣、未焊透等缺陷,同时检查焊缝外观质量(如焊缝形状是否规则、是否有咬边、裂纹等)。对于螺栓连接节点,检查螺栓的规格、型号是否符合要求,使用扭矩扳手检查螺栓的拧紧力矩是否达到规定值,查看螺栓是否有松动、锈蚀等情况。连接节点的质量直接影响钢结构屋面的整体性和承载能力。
强度检测:采用回弹仪对混凝土屋面板、梁等构件的表面强度进行检测,对于回弹值异常的区域,通过钻芯取样获取更准确的内部强度数据。同时检测混凝土的碳化深度,因为碳化会降低混凝土的碱性,使钢筋容易锈蚀,进而影响结构的耐久性和承载能力。
钢筋检测:利用钢筋探测仪检测混凝土中钢筋的位置、直径、间距等信息。必要时,剥开部分混凝土检查钢筋的实际情况,包括钢筋的锈蚀程度、是否有断裂等情况。
构件变形检查:使用水准仪、全站仪等仪器检查屋面板、梁等构件是否有弯曲变形。例如,屋面板的挠度超过一定限度可能会影响其承载能力。
混凝土结构检查(如果是混凝土屋面):
钢结构检查(如果是钢结构屋面):
木结构检查(如果是木结构屋面):
光伏荷载计算
风荷载计算:根据建筑物所在地的基本风压、屋面高度、体型系数(考虑光伏组件和支架的形状影响)等因素,按照建筑结构荷载规范计算风对光伏系统产生的向上或向下的吸力或压力。风荷载可能是屋面光伏系统的主要活荷载之一,尤其对于高层建筑物屋面或在沿海等风力较大地区的屋面。
雪荷载计算(如果适用):在可能积雪的地区,考虑雪荷载。根据当地雪压、屋面坡度、光伏组件和支架对积雪的阻挡或堆积影响等因素计算雪荷载。光伏组件的安装可能会改变屋面原有的积雪分布情况,需要准确评估。
检修荷载:考虑在光伏系统维护和检修过程中,人员和工具在屋面产生的临时荷载。一般按照规定的检修荷载取值(如屋面检修活荷载标准值为 1.0kN/m² 左右),根据检修通道和操作区域的布置确定其作用范围。
光伏组件荷载:根据光伏组件的重量和数量,计算其在屋面产生的均布荷载。同时,考虑光伏组件安装角度对荷载分布的影响。例如,坡屋面安装光伏组件时,垂直于屋面和平行于屋面方向的荷载分量会不同。
支架系统荷载:计算支架的自重,包括主支架、次支架等的重量。将支架重量按照其分布情况转换为屋面的均布荷载或集中荷载。对于复杂的支架系统,还需要考虑连接件、基础(如果有独立基础)等的重量。
其他附加荷载:计算光伏系统中其他附加设备(如电缆、汇流箱、逆变器等)在屋面产生的荷载。这些设备的重量虽然相对较小,但也需要准确计算其分布情况。
屋面承载能力评估
建立结构模型(如果需要):对于复杂的屋面结构,利用的结构分析软件(如 SAP2000、PKPM 等)建立屋面结构模型。将屋面结构构件按照实际的连接方式和材料特性在模型中进行设置,同时把光伏荷载以正确的方式施加到模型上。
荷载组合与分析:根据建筑结构设计规范,确定不同的荷载组合情况,如恒荷载 + 风荷载、恒荷载 + 雪荷载、恒荷载 + 检修荷载等。通过结构分析软件或手工计算方法,计算在各种荷载组合下屋面结构的内力(如弯矩、剪力、轴力等)和变形(如挠度、转角等)。
结果评估:将计算得到的内力和变形结果与结构设计规范中的允许值进行对比。例如,对于混凝土屋面板的挠度,一般不应超过跨度的 1/200 - 1/250;对于钢结构构件的应力,应小于其材料的设计强度。如果计算结果超过允许值,说明屋面可能无法安全承载光伏荷载,需要采取相应的措施,如加固屋面结构或调整光伏系统的布局和重量。
委托检测
检测准备
建筑及光伏系统信息核对与屋面外观检查
屋面结构构件检查现场操作
光伏荷载计算相关数据采集现场操作
数据整理与计算
安全评估
报告编制
报告审核
报告交付
后续服务
资质要求
经验和信誉
完整准确的资料
人员安全措施
检测设备安全
正确理解报告结论
复查与更新检测