常州紫旭光电支架安装系统解决
方案
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2011-10-31
常州紫旭光电有限公司
ZiXu Mounting System Solution
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一、光伏组件荷载计算:
0.4 KN;
B 1 米
长= 1668 mm 宽= 1000 mm 高= 40 mm
KN/M2(风荷载
标准
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值)
βgz= 1.69 阵风系数
μsl= 1.3 局部风压体型系数
μz= 1.42 风压高度变化系数
ωo = 0.35 KN/M2(基本风压)
局部风压体型系数μsl,参照《GB50009-2006》附
表
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7.3.1风荷载体型系数;
基本风压ωo,参照《GB50009-2006》附录D全国各城市的50年一遇雪压和风压值;
= 1.09 kN/m2
= 1.82 KN
2、风荷载计算P风荷载:
两块组件自重G自重 =
◆数据参考:
风荷载标准值Wk = βgzμslμzωo
太阳能板尺寸:
按照维护结构计算
◆计算基本条件:
—D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
1、 光伏组件自重G自重:
3、雪荷载计算P雪荷载:
地面粗糙度可分为A、B、C、D四类:
一A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
一B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
一C类指有密集建筑群的城市市区;
地面粗糙度为: 数层高度为:
◆计算公式:
计算风荷载标准值ωk = βgzμslμzωo
高度z处的阵风系数βgz ,参照《GB50009-2006》附表7.5.1阵风系数;
◆计算结果:
风压高度变化系数μz,参照《GB50009-2006》附表7.2.1风压高度变化系数;
雪荷载标准值Sk = μrSo
风荷载P风荷载 =ωk S组件表面积
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Sk——雪荷载标准值(kN/m2);
μr= 0.8 屋面积雪分布系数
So= 0.6 基本雪压(kN/m2)。
= 0.48 kN/m2
= 0.80 KN
= 3.81 KN
支架间距图
屋面积雪分布系数μr,参照《GB50009-2006》附表6.2.1屋面积雪分布系数;
计算雪荷载标准值Sk = μrSo
雪荷载P雪荷载 = Sk S组件表面积
◆数据参考:
1、光伏组件方案;
平面布置图如下:
4、 荷载组合效应计算P荷载组合:
当风荷载控制组合效应时,
P荷载组合 = 1.2G自重 + 1.4 P风荷载 + 1.4 x 0.7 P雪荷载
1 永久荷载的分项系数:
1)当其效应对结构不利时
一对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2;
一对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35;
2)当其效应对结构有利时的组合,应取1.0。
2 可变荷载的分项系数:
一一般情况下取1.4;
一对标准值大于4kN/m2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3。
二、光伏组件支架强度验算:
基本雪压So,参照《GB50009-2006》附录D全国各城市的50年一遇雪压和风压值
雪荷载的组合值系数可取0.7;
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当l=3.3m时
当l=2.15m时
每两块电池组件所受的荷载为3.81 KN,即每根C型钢受力为载荷组合。
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: (水平梁3.3块电池板受力为6286N)
力分析。L1端受力为P(荷载组合)。
根据所受荷载情况,进行建模运算,模拟考虑高频静荷载和静荷载组合总用下的受
Ymax = 5ql^4/(384EI)
E 为钢材的弹性模量,对于本工程所使用的Q235钢材,E = 2100000 N/mm2
L1 跨挠度为 12.6mm ;
根据计算结果:
具体荷载作用位置情况如下图所示:
E 为钢材的弹性模量,对于本工程所使用的Q235钢材,E = 2100000 N/mm2
允许绕度:l/200=16.5mm
12.6mm<16.5mm
综上所述,设计满足要求。
Ymax = 5ql^4/(384EI)
均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: (斜梁受6块电池板的力为11430N)
(1)荷载确定:
根据图纸及相关资料确定基础需能够承担的压力及拔力如下:
拔力计算:
根据计算结果:
综上所述,设计满足要求。
二、电站基础的设计计算
L1 跨挠度为 4.56mm ;
允许绕度:l/250=8.6mm
4.56mm<8.6mm
P荷载组合
L1
1 2
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每根桩所承受的拔力值为1.4*1.25*8.7/2=7.61KN(未扣除钢架及电池板本身重量)
钢架及电池板本身重量:2.8KN。
考虑1.5的安全系数,每根桩应能承担的拔力设计值应能达到为1.5*7.61-2.8=8.62KN
(未扣除钢架及电池板本身重量)
本工程所受拔力均来自风荷载。根据《建筑架构荷载规范》(GB50009-2001)查得该
地区基本风压为ω0=0.35 KN/m2。
由此可得风荷载标准值为ωk=1.69*1.3*1.42*0.35=1.82KN/m2
根据经验值每根桩负载光伏电池板的面积为3*2.9=8.7m2
即基础须能满足的抗拔力为8.62KN(未扣除钢架及电池板本身重量)。
压力计算:
根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)查的该地区基本雪压为s0=0.6KN/m2。
根据以往项目每组钢架重量28.5KN、每块电池板重0.198KN、考虑反向风荷载的压力及
雪荷载的压力可得每根桩应承担的压力设计值为1.2 x(28.5/8+0.198 x 6)+6.67+1.4 x
0.6 x 8.7/2=16.97KN。
选定地锚的截面积为Ф76mm,壁厚为4mm,桩长2500mm,全部旋拧入地下,与地表面
平,桩尖长度100,设置两道叶片宽度为100mm(1.25周),一道距桩尖200mm,另一道距桩
端600mm。
计算参数取用:未考虑局部分布素填土范围的桩,此范围桩需根据详勘另行计算
即基础须能满足的抗压力为16.97KN。
(2)【法兰】地锚基础的设计:
成桩工艺:将刚桩于桩位位置直接旋拧入至设计深度。
选定的桩长其桩尖位于粉砂内,因项目的工勘
报告
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中未提供各层土体的桩计算参数,
故据国家设计规范该类土层的数据进行估算钢桩的竖向承载力及抗拔承载力。
竖向承载力:
①粉砂,粉质粘土侧摩阻按25KPa/m2取用,端阻力按500KPa/m2,厚度2400mm;
竖向承载力:
P=(25 x 3.14 x 0.076 x 2.4+3.14 x 0.138 x 500)/2=22.11KN
22.11KN>16.97KN
结论:【法兰】系统能够满足竖向承载力设计要求
抗拔承载力:
P=(25x3.14x0.076 x2.4)/2+78x2.4 x3.14(0.038x0.038-0.034 x0.034)+15 x2.2
x3.14 (0.138 x0.138-0.038 x0.038)=9.15KN
9.15KN>8.62KN
结论:【法兰】系统能够满足抗拔承载力设计要求
沉降计算:
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桩距比桩径大于6,且大于0.6倍桩长,不考虑群桩影响,只需计算单桩沉降,桩基的
最终沉降量S
S=ΨΣσziΔZi/Esi
Ψ取1.0,粉土压缩模量Esi取5Mpa,桩长=2.4m,Q=15.14KN,不考虑桩身变形,压缩
范围取桩尖下1.2m,
Бzi=Q(αIpi+(1-α)Isti)/I2
端阻比α取0.5,影响系数Ipi及Isti在桩基规范中查表:
详见下表
S=ΨΣSi=7.0mm,电池板的允许倾斜角度为2度,桩距为3.3m,允许沉降105mm,沉降满
竖向承载力为该桩所能承载的压于桩顶的荷载22.11KN,即【法兰】地锚的抗压承载力
为22.11KN;
抗拔承载力为该桩所能承受的施加于桩顶的荷载9.51KN,本工程中的抗拔力应加上桩
上所连接的设备重量,以上计算中未考虑安装电池板的钢架重量,即【法兰】地锚的抗拔
承载力为9.15KN+上部钢架重量。
注:1、以上计算均执行JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》。
2、本计算未考虑地下水及地表水的影响。
3、所取用数值(侧摩阻及端阻力)均为工勘报告所描述岩土的经验数值,该值的确定
应以地质勘查报告为准。
二、【法兰】系统地锚的抗腐蚀能力
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【法兰】产品的安装和支架系统的装配都旨在实现该模板的经久性,其平均寿命达30
年以上。无论是在【法兰】的生产和装配系统的使用材料上,还是在满足该系统性能稳定
的要求上,它们都在承受了最大强度的结构测试和抗腐蚀研究。
我们使用的是根据DIN EN10240、DIN2440/1615和GB/T13912标准制造的优质钢材;高
温镀锌合金质量标准遵守ISO8501、ISO12944(第4部分-表面防护类型和表面处理)及美国
ASTM有关技术标、GB2694-81标准执行。
ISO 12944第6部分-实验室性能测试方法:
-制定了基于实验室的评估防腐系统性能的实验方法
-考虑了环境的腐蚀等级
-考虑了防腐年限
利用抗腐蚀防护工业的基本的测试方法主要有:
-中性盐雾实验(ISO 7253)
-蒸汽实验(ISO 6270)
-浸水/耐化试验(ISO 2812-1,2)
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【法兰】产品使用的高标准热浸锌合金防腐层,即便在酸性土壤和盐碱土的环境里也
确保光伏电站30年以上的工作周期要求。
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