光伏支架载荷计算

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1、支架强度计算支架是安装从下端到上端高度为4m如下的太阳能电池阵列时使用。计算因从支架前面吹来(顺风)的风压及从支架背面吹来(逆风)的风压引起的材料的弯曲强度和弯曲量,支撑臂的压曲(压缩)以及拉伸强度,安装螺栓的强度等,并确认强度。(1) 构造材料 选用支架材料,拟定截面二次力矩IM和截面系数Z。(2) 假象载荷1) 固定荷重(G)组件质量(涉及边框)GM 框架自重+其她GK2固定载荷=M+ G+ K2) 风压荷重()(加在组件上的风压力(W)和加在支撑物上的风压力(WK)的总和)。W=1/2(CWS)aI3) 积雪载荷(S)。与组件面垂直的积雪荷重。4) 地震载荷(K)。加在支撑物上的水平地震

2、力5) 总荷重(W)正压:5)=1)+2)3)+4)负压:5)=1)-2)+)+4)载荷的条件和组合载荷条件一般地方多雪区域长期平时GG+0.7S短期积雪时+SG+S暴风时G+WG+0.35S+W地震时GKG+035S+K(3) 悬空横梁模型(4) A-B间的弯曲应力顺风时A-B点上发生的弯曲力矩:1L2/8 应力M1/Z(5) -B间的弯曲(6) -C间的弯曲应力和弯曲形变(7) CD间的弯曲应力和弯曲形变(8) 支撑臂的压曲(9) 支撑臂的拉伸强度(10) 安装螺栓的强度基本稳定性计算1、风压载荷的计算2、作用于基本的反作用力的计算3、基本稳定性计算当受到强风时,对于构造物基本要考虑如下问

3、题:受横向风的影响,基本滑动或者跌倒地基下沉(垂直力超过垂直支撑力)基本自身被破坏吹进电池板背面的风使构造物浮起吹过电池板下侧的风产生旋涡,引起气压变化,使电池板向地面吸引对于须采用流体解析等措施才干具体研究。研究风向只考虑危险侧的逆风状态如下所示为多种稳定条件:a对滑动的稳定平时:安全率Fs1.5;地震及暴风时:安全率s.b对跌倒的稳定平时:合力作用位置在底盘的中央3以内时地震及暴风时:合力作用位置在底盘的中央2/以内时c对垂直支撑力的稳定平时:安全率Fs3;地震及暴风时:安全率Fs2附件1:风荷载计算 (1)设计时的风压载荷W=Aw(作用于阵列的风压载荷公式)式中 风压荷重风力系数 设计用

4、速度压(/m2)w受风面积(m2)(2)设计时的速度压q=qaIJ式中 q设计时的速度压(N/m2)q0基准速度压(N/m2)a高度补偿系数用途系数J环境系数1)基准速度压。设定基准高度10m,由下式算出:=1/2V02式中q0基准速度压(N/m)空气密度风速(Ns2/m4)V设计用基准(s))高度补正系数。随处面以上的高度不同,速度压也不同,因此要进行高度补正。高度补正系数由下式算出:a(h/h0)1/n式中高度补正系数;阵列的地面以上高度基准地面以上高度10米n表达因高度递增变化的限度,5为原则)用途系数。一般1.0用途系数建设地点的周边地形等状况.15极重要的太阳能光伏发电系统10一般的

5、太阳能光伏发电系统0.85短时间或者以外的系统,且太阳能电池阵列在地面以上高度为2m如下场合)环境系数。一般.0环境系数建设地点的周边地形等状况1.15如海面同样基本没有障碍物的平坦地区.0树木、低层房屋(楼房)分布平坦的地区.0树木、低层房屋密集的地区,或者中层建筑(4-9层)物分布的地区(3)风力系数1)组件面的风力系数。 若是如下图所示的安装形态的场合,采用下图数据即可。2)支撑物构成材料的风力系数附件2:积雪荷载计算设计时的积雪载荷:S=CSPZSAS式中S积雪荷重C坡度系数P雪的平均单位质量(相称于积雪cm的质量,/m) 一般的地方19.N以上,多雪区域为29.N以上。地上垂直最深积

6、雪量(cm)AS积雪面积(1)坡度系数坡度3040000660坡度系数S1.00.7520(2)雪的平均单位质量雪的平均单位质量是指积雪厚度为c、面积为12的质量。()积雪量太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直最深的积雪量(ZS),但是,常常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小ZS值。附件:地震荷载计算设计用地震载荷的计算,一般的地方由式(5.10),多雪区域由式:(.11)计算。K=1 (.10)K=C(35S) (5.11)式中K地震载荷(N); C地震层抗剪系数; G地震载荷(N); S 积雪载荷(N)。地震层抗剪系数由下式计算: C1=ZRAiCo式中Z 地震地区系数 Rt振动特性系数i 层抗剪分布系数Co 原则抗剪系数(.2)以上。

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