手动可调光伏支架架风荷载按围护结构计算吗

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2000也行。一般都是做局部验算,细部零件我用UG建模计算。或者是用一个计算器和一支笔一张纸(手算)。手算一般比较麻烦,而且不是很准确。
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摘要: 随着分布式光伏发电的大力发展,越来越多的光伏太阳能电站安装在平屋顶工业厂房。然而,房屋几何结构引起的风的湍流效应会导致安装
随着分布式发电的大力发展,越来越多的光伏电站安装在平屋顶工业厂房。然而,房屋几何结构引起的风的湍流效应会导致安装在屋顶的太阳能组件承受很大的上升风压。为了满足屋顶的防水和构造要求,在支架系统上安装压载物成为一种可能。工程中确定屋顶风荷载的传统方法是利用国标相关结构设计标准中的风载系数,这个方法使用了大量的金属材料,非常不经济,同时对屋顶结构安全还造成隐患。工厂屋顶有限的残余负载能力会引发安全性问题,所以在屋顶光伏支架设计时候,需要使用更加经济合理的屋顶风载系数确定方法。
广东保威新能源设计工程师在国内外科研工作的基础上,结合其在日本和德国的风洞测试报告结果提出一种屋顶光伏支架系统的风载荷区间划分方法,包括:建筑物的屋顶上划分出角落区c、边缘区r和中心区f;根据角落区c、边缘区r和中心区f分配风载荷系数:角落区c的风吸力系数为-1.8;边缘区r的风吸力系数为-1.6;中心区f的风吸力系数为-0.6;根据角落区c、边缘区r和中心区f的风载荷系数,计算位于上述各区域中的光伏支架系统的压载量。
利用屋顶光伏支架系统的静态力学模型,进行风载荷区域划分,规定位于不同区域的风载荷系数,从而得到风载荷的正确分布,得到最优的屋顶光伏支架系统的压载物方案,划分过程快速、简单、方便。按照单个MW级电站计算,优化后方案比优化前方案无论支架成本还是屋顶荷载均降低10%以上。广东保威新能源有限公司CEO吴克耀表示,虽然光伏支架在整个光伏电站中成本占比不多,但保威一直以来坚持创新和技术改进,旨在为客户提供更安全,更专业,更经济的一站式光伏电站解决方案。
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1.青海省无电地区电力建设光伏独立供电工程建设设计规范_(最终)1
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你可能喜欢  光伏结构系统的设计要点:
  一、结构设计的一般原则
  1.1光伏面板的结构可按下列方式分为两类:
  (1)分离式光伏面板: 只具有发电功能,不作为围护结构的面板;建筑需要围护功能时须另设密封的采光顶或幕墙。这种面板要设单独的支架,支架连接在主体结构上。因此这种光伏建筑是一体化设计,两层皮。
  (2)合一式光伏面板:既具有发电功能,同时又是采光顶或幕墙的面板。又称为建材式光伏面板。由于发电和建筑功能合一,因此建筑外皮只需一套面板,一套支承。这种光伏建筑是一体化设计,一层皮。合一式光伏结构系统与普通玻璃幕墙和采光顶大体相同,可以套用玻璃幕墙和采光顶的设计方法;分离式光伏结构系统在普通玻璃幕墙和采光顶的外侧另外附加了一个单独的结构,工作性质又不同于一般的幕墙和采光顶,必须进行专门的设计。
  1.2光伏结构系统应进行结构设计,应具有规定的承载能力、刚度、稳定性和变形能力。结构设计使用年限不应小于25年。预埋件属于难以更换的部件,其结构设计使用年限宜按50年考虑。大跨度支承钢结构的结构设计使用年限应与主体结构相同。
  1.3光伏结构系统的设计目标是:在正常使用状态下应具有良好的工作性能。抗震设计的光伏结构系统,在多遇地震作用下应能正常使用;在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用;在罕遇地震作用下支承骨架不应倒塌或坠落。
  1.4非抗震设计的光伏结构系统,应计算重力荷载和风荷载的效应,必要时可计入温度作用的效应。抗震设计的光伏结构系统,应计算重力荷载、风荷载和地震作用的效应,必要时可计入温度作用的效应。
  1.5光伏结构可按弹性方法分别计算施工阶段和正常使用阶段的作用效应,并进行作用效应的组合。
  1.6光伏结构系统的构件和连接应按各效应组合中最不利组合进行设计。
  1.7光伏结构构件和连接的承载力设计值不应小于荷载和作用效应的设计值。按荷载与作用值计算的挠度值不宜超过挠度的允许值。
  二、荷载和作用
  2.1光伏结构系统应分别不同情况,考虑下列重力荷载:(1)面板和支承结构自重(2)检修荷载(3)雪荷载。
  2.2光伏结构系统的风荷载,应按国家标准《建筑结构荷载》GB 版本采用。设计时应分别考虑:(1)分离式光伏面板的风荷载应计入迎风面风荷载和背风面风荷载;(2)支架的风荷载应计入面板传来的风荷载和支架直接承受的风荷载;(3)合一式面板系统应分别采光顶和幕墙的风荷载,按相应规范采用
  2.3分离式光伏结构系统应考虑突出屋面小结构的地震力放大作用。必要时可将其作为独立的质点,连同主体结构一起进行地震反应分析。屋面上的分离式光伏系统结构具有一定的质量和刚度,相当于一个小楼层,但是其质量和刚度又远小于主体结构的质量和刚度。放在屋面上的地震反应要比放在地面上要强烈得多,称之为鞭梢效应。放在屋面上,地震力比放在地面上放大可达3~5倍,取决于它与主体结构的质量比和刚度比。
  2.4合一式光伏结构面板和支承结构的地震力计算与一般玻璃幕墙相同,可按照行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 的规定进行。
  2.5分离式光伏结构的支架暴露于室外,应考虑温度作用的影响。必要时可进行钢支架的温度应力计算。
  2.6光伏结构系统的荷载组合可按照行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 的规定进行。光伏采光顶和斜墙的重力荷载会产生平面外方向的作用分力,它与风荷载和地震力的作用相叠加,计算时应注意。重力荷载起控制作用的组合,重力荷载的分项系数应取为1.35.风荷载起主要作用的组合,地震作用的组合值系数应取为0.5.
  三、面板设计
  3.1面板的玻璃应能承受施加于面板的荷载、地震作用和温度作用。其厚度除应由计算确定外,尚应满足最小厚度的要求。
  3.2分离式面板夹胶玻璃中的单片玻璃,厚度不应小于4mm.
  3.3用作采光顶和幕墙的合一式面板,夹胶玻璃中的单片玻璃厚度不应小于5mm;幕墙中空玻璃的内侧采用单片玻璃时,厚度不应小于6mm.
  3.4有光伏电池的夹胶玻璃,外片宜采用超白玻璃。夹胶玻璃的内外片,厚度相差不宜大于3mm.
  3.5无中空层的单片夹胶玻璃,不宜采用Low-E镀膜;有中空层的夹胶中空玻璃,Low-E镀膜应朝中空层。
  3.6合一式面板应采用PVB夹胶膜;分离式面板可采用PVB夹胶膜,也可采用EVA夹胶膜。非晶硅电池的夹胶玻璃宜采用PVB夹胶膜。
  3.7采光顶采用中空玻璃时,室内侧也应采用夹胶玻璃;斜玻璃幕墙采用中空玻璃时,朝地面一侧宜采用夹胶玻璃。
  3.8夹胶玻璃宜采用半钢化玻璃或浮法玻璃,可采用钢化玻璃。点支承面板应采用钢化玻璃。钢化玻璃有1%~3%的自爆率,即使经过二次热处理也还有0.1%~0.3%的自爆率。而半钢化玻璃和浮法玻璃不会自爆,夹胶后成为安全玻璃。所以如果承载力足够,完全不必采用钢化夹胶玻璃,以免使用后更换玻璃的困难。点支承玻璃开孔处局部应力很大,只有强度高的钢化玻璃才能满足承载力的要求。
  3.9 面板的结构计算应按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003的规定进行。规范中已列出了边支承玻璃板和点支承玻璃板的计算公式和计算用表,可直接采用。
  3.10 由荷载及作用标准值产生的面板挠度,边支承面板不宜大于短边的1/60;点支承面板不宜大于沿较大边长支承点间距的1/60.
  四、支承结构设计
  4.1支承结构设计应遵照《钢结构设计规范》GB
和《铝合金结构设计规范》GB
的规定进行。
  4.2分离式面板的钢支架构件的截面厚度不应小于3.0mm,其钢种、牌号和质量等级应符合现行国家标准和行业标准的规定。钢材之间进行焊接时,应符合现行国家标准和行业标准的规定。
  4.3分离式面板的钢支架应采取有效的防腐措施。当采用热浸锌防腐处理时,锌膜厚度不宜小于80微米。采用氟碳喷涂时涂膜厚度不宜小于40微米。采用防锈漆或其他防腐涂料时应遵照相应的技术规定。腐蚀严重地区的钢支架,必要时可预留截面的腐蚀厚度。
  另外,圆管、方管等闭口钢型材,其内侧表面难以进行防腐处理,也可以留出腐蚀厚度。在通常条件下,钢材截面的腐蚀速度大概不超过每年0.02mm.这样一来,钢型材截面厚度额外增加1.0mm,就可留出单面腐蚀50年或双面腐蚀25年的余量。
  4.4在风荷载标准值作用下,分离式面板支架的顶点水平位移不宜大于其高度的1/150.
  4.5合一式面板的支承结构设计,应按《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 的规定进行。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:冰冰狼
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