基桩静载荷测试方式原理:静载测试仪:是指按桩的使用功能,分别在桩顶逐级施加轴向压力、轴向上拔力或在桩基承台底面标高一致处施加水平力,观测桩的相检测点随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,根据荷载与位移的关系(即Q~S曲线)判定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。载验目的:试桩静载——为确定承载力设计值提供依据。加载值桩侧及桩端的岩土阻力达到极限状态;当桩的承载力由桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行加载。工程桩静载——为检测工程桩承载力是否达到设计要求。通过现场试验的方法,检测地基基础在预估(设计)荷载作用下达到破坏状态前或者出现不适于继续承载的变形时所对应的极限荷载。本溪普天防雷检测,现场采样全程录像存档。沾化区防雷工程检测公司

检测重点:检查SPD安装位置是否正确检测SPD状态指示是否正常测量压敏电压和泄漏电流检查连接线径和长度是否符合要求6. 屏蔽措施检测良好的屏蔽能有效减少雷电电磁脉冲的干扰。检测要点:检查建筑物屏蔽结构完整性检测线缆屏蔽接地情况检查设备机房的屏蔽效果防雷检测的流程前期准备:收集被检测建筑物的图纸资料,了解防雷类别和使用性质现场勘查:全方面检查防雷装置的外观和连接情况仪器检测:使用接地电阻测试仪等专业设备进行测量数据分析:将检测数据与标准要求进行对比分析报告编制:出具详细检测报告,提出问题及整改建议复检验收:对整改情况进行复核,确保问题全部解决惠民县防雷装置检测多少钱发电量有保障:定期检测隐裂、积灰等问题,发电效率稳定,年收益多出数万元 。

防雷等电位连接大尺寸金属物体连接检测:检查设备、管道、构架、均压环、钢骨架、钢窗、放散管、吊车、金属地板、电梯轨道、栏杆等大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况。如已实线连接,则应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。平行敷设长金属物检测:检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于规定要求值时的金属线跨接情况。如已实线跨接,则应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。长金属物弯头,阀门等连接物检测:检查一类防雷建筑物中长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻,当过渡电阻大于0.03Ω时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量、连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。总等电位连接带检测:检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况,如已实现其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸,并测量其接地电阻值。
载荷试验,是指在天然地基上通过承压板向地基施加竖向荷载,观察所研究地基土的变形和强度律的一种原位实验。试验前在实验点开挖试坑,试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的3倍;深度与被测土层深度相同。在天然地基上通过承压板向地基施加竖向荷载,观察所研究地基土的变形和强度规律的一种原位实验,它是检验桩基(含复合地基、天然地基)承载力的各种法中应用比较广的一种,且被公认为试验结果准确、可靠,被列入各国桩基工程规范或规定中。该试验手段利用各种方法人工加荷,模拟地基或基础的实际工作状态,测试其加载后承载性能及变形特征。其明显的优点是受力条件比较接近实际,简单易用,试验结果直观而易于为人们理解和接受;但是试验规模及费用相对较大。本溪普天专注光伏检测,技术专业可靠。

防雷等电位连接:接闪装置在捕获雷电时,引下线立即升至高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,比较简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。台站内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,台站内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部件之间不产生有害的电位差,不发生旁侧闪络放电。完善的等电位连接还可以防止闪电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。等电位连接的目的,在于减少需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差,穿过各防雷区交界的金属部件和系统,以及在一个防雷区内部的金属部件和系统,都应在防雷区交界处做等电位连接。应采用等电位连接线和螺栓紧固的线夹在等电位连接带做等电位连接,而且当需要时,应采用避雷器做暂态等电位连接。选择本溪普天,享受全方面防雷服务,减少安全顾虑。垦利区防雷安全检测标准
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《风力发电机组—防雷装置检测技术规范》(GB/T36490-2018)是2019年2月1日实施的一项中华人民共和国国家标准,归口于全国风力发电标准化技术委员会。该规范规定了风力发电机组防雷装置的检测程序、检测项目、检测要求、检测方法、检测周期和检测数据整理。该标准适用于600kW及以上的陆上机组的防雷装置检测。制定背景:风力发电机组防雷系统是保障风力发电机安全稳定运行的重要组成部分,每年因雷击导致的设备损数量庞大,尤其在风力发电机组投产后运行维护阶段没有相应的国家标准对机组的防雷装置运行状态进行标准化安全监督手段与措施;导致运行过程出现风力发电机组防雷装置失效导致的风险暴露问题。风力发电机组的防雷装置与统电力行业\建筑行业的防雷系统存在较大差异,不能用建筑物防雷装置的检测标准套用风力发电机组,风力发电机组有着其独特的配电\控制系统特点,存在着高低压\强弱电控制系统并存的现实情况。而风力发电机组自身的防雷设计标准主要依据IEC相关标准,对于技术监督的检测环节尚缺少必要的标准约束、运行维护标准也在制定过程中;因此,建立一套针对风力发电机组自身特点的、防雷系统技术监督检查标准是十分必要和迫切的。沾化区防雷工程检测公司