根据柔性支架安全情况,荷载组合可分为仅考虑结构自重、考虑自重与雪荷载共同作用、考虑自重与风荷载共同作用下的3 种情况。这3 种受力情况下荷载计算与组合形式不同,受力分析时,对不同的荷载效应进行组合,形成不同工况。同时,环境温度的变化会导致钢绞线膨胀或收缩,山东光伏支架供应商,从而造成预应力的变化,并引起钢绞线位移增大或缩小。因此,一方面应保证在温度上升达到设计高值时,钢绞线位移仍然满足刚度条件;另一方面保证在温度降低到低值时,钢绞线应力不超限。
1) 应先张拉前( 下) 钢绞线,后张拉后( 上)钢绞线。张拉后钢绞线时对前钢绞线的影响较小,而张拉前钢绞线会造成后钢绞线较多的应力损失。
宽叶间隔型螺旋桩支架的抗拉拔性要好
宽叶间隔型螺旋桩支架的抗拉拔性要好于窄叶连续型螺旋桩支架,在风力较大地区应优先考虑宽叶间隔型螺旋桩支架。
冲击桩基础支架,河北光伏支架供应商,也叫金属纤杆基础支架,主要是利用打桩机直接将C型钢、H型钢或其他结构钢打入地面,这种安装方式非常简单,但抗拉拔性能较差。
优点:对于金属桩基础,用打桩机把钢桩打入土中,青岛光伏支架供应商,无需开挖地面,更环保;不受季节气温等限制,可在包括北方冬季的各种气候条件下实施;施工快捷方便、大幅缩短施工周期,能方便迁移及回收;打桩过程中基础便于调节高度。
缺点:在土质坚硬地区打桩很困难;在含碎石较多地区打桩容易破坏镀锌层;在盐碱地区使用抗腐蚀能力较差。
光伏组件支架基础上作用的荷载主要有:支架及光伏组件自重(恒荷载)、风荷载、雪荷载、温度荷载及荷载。其中起控制作用的主要是风荷载,因此基础设计应保证风荷载作用下基础的稳定,在风荷载作用下,基础有可能出现拔起、断裂等破坏现象,基础设计应能保证在此作用力下不出现破坏。
以下我们来了解地面光伏支架基础与平面屋顶光伏支架基础的类型都有哪些以及它们都有什么特征。
钻孔灌注桩基础:
成孔较为方便,可以根据地形调整基础顶面标高,顶标高易控制,混凝土钢筋用量小,光伏支架供应商,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小。但存在混凝土现场成孔、浇筑,适用于一般填土、粘性土、粉土、砂土等。
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