但仪器设备发生振动对楼板所产生的影响,没经过专业的建筑设计师检测就单凭楼板承载力能满足机器的自重和其他使用荷载,就简单的认为这是在安全范围内的,这样片面的想法是不可取的。原因非常简单,在专业设计师手里会有常规的安全建模计算,能够有效的将振动影响纳入一个安全可靠的计算范围。
专业人做专业事,振动测试这时候便派上了用场。振动测试,易于操作,只要能满足基本的操作空间,是不会影响厂区的正常生产的。机器一边运转,检测人员一边采集数据,测试时间*。需要注意的是,对于很多仪器设备,需要经过多方面综合评估才能起到事半功倍的效果。

旧工业厂房改造是一个较为经济的措施,能够节约土地和节省时间。不过厂房改造不是简单地在上述分类基础上进行保护或者拆建,而是指利用创新的方法赋予旧厂房新的生命。房屋检测小编告诉您,旧厂房的改造一般要从厂区室内外空间优化、厂房建筑功能调整、建筑立面修缮和材料运用这几个方面进行效果图设计。建筑空间改造的语言在旧工业厂房改造中,应该对整个旧厂区的内部空间和外部空间进行重新规划和空间的优化。疏通交通在原有厂区的交通道路网上,进行断头路连接、路面拓宽,使各个改造的旧厂房易到达,易与社会生活无障碍地紧密联系,创造为人性、富有个性、设施完备的整体空间,如绿地、街道、广场等;使旧厂房的工业历史文化氛围为清晰、纯粹化。
对于厂房振动测试来说,要注意观察裂缝出现的部分这些都是房屋质量鉴定的项目。其中,由材料干湿变化引起的地面、墙面网状裂缝。或由热胀冷缩变形原因造成的裂缝不属于危险裂缝。居民碰到类似情况须引起重视,并尽快进屋安全鉴定。厂房安全检测鉴定的条件在什么条件下可申请房屋安全检测鉴定呢?在房屋建筑上设置物、搁置物或者悬挂物的,属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼设置广告牌等物的,应当由原房屋设计单位或者具有相应等级的设计单位提出设计方案,经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可设置。严重损坏的房屋一般不得装饰装修。确需装饰装修的,应当屋鉴定,并采取修缮加固措施,达到居住和使用安全条件后,方可进行装饰装修。
厂房质量检测是运用一定的技术手段和方法,通过对既有厂房质量(而不是在建工程质量),特别是对其结构质量进行检查测定,实施动态监控,以起到**国家生命财产的安全,促进现有厂房资源的充分、合理利用,保证社会的稳定作用,因此具有巨大的社会效益和经济效益。厂房检测又称厂房质量检测评估,是指由具备的检测单位对厂房质量进行检测,评估,并开具报告的过程。厂房检测非常重要,所以做厂房检测的时候一定要检测到位。厂房安全鉴定评定单元的综合鉴定评级分为四四个级别,应包括承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目,以承重结构系统为主,当结构布置和支撑系统、围护结构系统与承重结构系统的评定等级相差不大于一级时。

工业厂房的结构方案是和工艺的设备布置紧密相关的,受到工艺设备布置的制约。在进行初步设计确定工艺方案时,结构设计人员就应参与设备布置的讨论,结合实际情况针对不同设备提出具体的结构布置方案,尽可能把动力设备置于对结构相当有利的位置,尽可能从布置上减轻设备振动对结构可能产生的不利影响。
结合设计中遇到的振动现象(楼盖的垂直振动和框架整体的水平振动),从控制振动的两个因素出发,对设备、结构布置采取以下措施来减少动力设备对结构的振动影响行:
1)振动设备尽量布置在底层,尽可能将设备基础或支撑体系与主体结构脱开;
2)在设备上加设振子,设备振动时振子对设备形成反方向的激振力,达到减振目的;
3)调整设备的振动频率或者转向,使其错开结构的自振频率,以免发生共振。当有多台设备共同工作时,可使其运转方向相互错开,避免在同一方向产生共振;
4)在设备无法调整的情况下,设法调整结构的自振频率。例如改变梁柱的截面,增设支撑,改变结构形式等,通过调整结构布置来实现振动的控制。

大型工业厂房里面有着种类繁多的机械设备,有些设备需要昼夜不断地运行,其运行引起的噪声和楼板的振动,对厂房使用的舒适度、安全性都会造成影响。所以,厂房检测的新方法厂房振动测试应运而生。
厂房内生产设备正常生产时,产生的频率与厂房结构的自振频率相同就*形成共振,即常说的“同频共振”。若厂房长期该种振动作用下,其混凝土结构会产生徐变影响到混凝土耐久性,从而引发厂房结构的安全性问题。因此,工业厂房的振动测试就像医生拿着听诊器在检测厂房的“脉搏”一样,起到监测把脉的作用,对症下药选择正确的解决方案,确保振动对厂房的结构是安全的。
那么,什么情况下需要进行厂房振动测试呢?例如:产能扩大,在原有的楼板上再增加相同的生产设备,正常运行时对楼板产生的振动对厂房结构的安全性是否产生影响;厂房旁边新修地铁或马路,正常运行时对厂房结构的安全性是否产生影响;在厂房地面上添置一台精密的试验设备,当前的地面的振幅及频率是否满足该精密设备的安装条件要求等。
厂房振动测试一般有哪些内容呢?
1、振动检测:各类振动的现场实测,分析振动幅值及频谱;
2、振源识别:根据测试结果,分析各类振动现象的原因;
3、振动控制:根据振动原因提供针对性解决方案。
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