Denne artikkelen introduserer hovedsakelig kjennetegnene og anvendelsesomfanget til bakkebasert fotovoltaisk kraftstasjonsuavhengig fundament, stripefundament, forstøpt haugfundament, boret haugfundament, stål spiral haugfundament.
I. Essentials of photovoltaic power station foundation and support design
Grunnleggende design
Lastene som virker på basis av fotovoltaisk modulstøtte inkluderer hovedsakelig egenvekten til braketten og den solcellemodulen, vindlast, snølast, temperaturbelastning og seismisk belastning. Blant dem brukes vindlasten hovedsakelig til kontroll. Derfor bør fundamentet utformes for å sikre stabiliteten til fundamentet under vindbelastningen. Under vindbelastningen kan fundamentet ha skader som løft og brudd. Fundamentdesignet skal kunne sikre denne effekten. Ingen skader oppstår under kraft.
Tilkoblingsdesign
Forbindelsene mellom støttene kan sveises eller boltes.
Boltede forbindelser har en sterk tilpasningsdyktighet til strukturell deformasjon, liten mengde stål og praktisk produksjon, rask og praktisk konstruksjon og installasjon; sveising og konstruksjon er tregere, og stålplater må være innebygd i fundamentet, og stålmengden er stor; Sveisere trenger en konstruksjonskraftforsyning på lang avstand for å komme inn på stedet, og sveising på stedet er sterkt påvirket av været.
Uavhengig stiftelse
Funksjoner ved den uavhengige stiftelsen:
Formen er enkel, og mengden av utgraving og utfylling er stor.
Det krever mindre geologiske forhold og enkle konstruksjonsmetoder.
Etter utgraving er det ingen kollaps av grunnmursporveggen, og formasjonshastigheten til fundamentsporet er høy.
Under konstruksjonen bearbeides og formes forskalingen samtidig, som kan gjenbrukes flere ganger. Metoden for bruk er enkel og kan effektivt øke mengden skjenking på daglig basis. Under byggeprosessen er mengden jordgraving, hellet betong, mengde armeringsstål og de mekaniske arbeidskraftskostnadene små, og de økonomiske fordelene er åpenbare.
Bruksområde:
Den er egnet for fotovoltaiske kraftstasjonsprosjekter med dårlige geologiske forhold som ikke kan oppfylle konstruksjonen av støpte på stedet.
Konstruksjonsjordlaget inneholder generelt blokker med en partikkelstørrelse større enn 10 mm, og blokkeringsinnholdet er høyt.
For det andre, stripefundamentet
Funksjoner ved stripefundamentet:
Fundamentens nedgravde dybde kan være relativt grunt, men mengden utgraving og tilbakefylling er stor, og mengden betong er relativt stor.
Bruksområde:
Denne typen fundament brukes mest i flate, uaksiske fotovoltaiske støtter med dårlig bæreevne på grunnlaget og høye krav til ujevn oppgjør.
Ved å sette opp fundamentbjelker mellom de fremre og bakre søylene til den fotovoltaiske støtten, overføres tyngdepunktet til fundamentet mellom de fremre og bakre søylene, og den grunnleggende anti-veltearmen legges til, som kan motstå det veltende øyeblikket til fotovoltaisk støtte forårsaket av vindbelastning bare av sin egen vekt; Jorden har et stort kontaktområde og er egnet for områder der stedet er flatt og grunnvannstanden er lav. Siden grunnflateområdet er relativt stort, blir det vanligvis gravlagt mellom 200-300 mm.
3. Forhåndsstøbte bunker
Prefabrikkerte hauger er forskjellige materialer og forskjellige former for påler (for eksempel trebunker, firkanter av betong, forspente betongrørspeler, stålpeler, etc.) laget på fabrikken eller byggeplassen. Haugene blir kjørt inn og presset av synkeutstyr. Inn i eller vibrerer i jorden. De prefabrikkerte haugene som brukes i Kinas byggebransje er hovedsakelig to typer: prefabrikkerte betongpeler og stålpeler.
Forhåndsdefinerte haugfunksjoner:
Den kan produseres i partier, og konstruksjonshastigheten er rask. Det er ingen fylling og graving i konstruksjonen, og bare enkel feltutjevning er nødvendig. Når det brukes statisk trykk- eller hammerutstyr for å presse haugen i jorden, er pelen imidlertid utsatt for brudd, og toppen av haugen trenger å forsterkes med forsterket nett for å øke kostnadene, og vertikaliteten er ikke lett å garanti.
Fordeler: produksjonskostnadene for prefabrikkerte peler er lave, armeringsforholdet er lite, stål er lagret, de hule haugene er miljøvennlige, diameteren er stor, det spesifikke overflatearealet er stort, den ensidige betongen har en stor bæreevne, konstruksjonen er enkel, og den tekniske vanskeligheten er lav.
Ulemper: Klemeffekten av ferdigstekte hauger er negativ i en mettet sammenhengende jord, noe som kan forårsake kvalitetsulykker som ødelagte hauger og halsingen av støpte på stedet. For klemte forhåndsdefinerte betongpeler og stålpeler vil det føre til at pelelegemet flyter, reduserer bæreevnen og øker bunnfallet det er positivt i løs jord og umettet fyll, og det vil spille rollen som fortetting og øke bæreevnen.
Bruksområde for den ferdigstilte haugen:
Brukes mest til siltig jord, sammenhengende jord, fyllingsjord, sammenleggbar loess, etc.
4. Uttråket haugfundament
Funksjoner ved Bored Pile Foundation:
Hele formasjonen er mer praktisk, høyden på toppoverflaten på fundamentet kan justeres i henhold til terrenget, og høyden på toppflaten er lett å kontrollere. Mengden betongarmering er liten, utgravningen er liten, konstruksjonen er rask, og den opprinnelige vegetasjonen blir ødelagt til en lav pris. Imidlertid er det hull og helle på stedet for betong, som har høyere krav til jordlaget.
Bruksområde for den kjedelige haugen:
Gjelder for silt med viss kompakthet eller siltig leire av plast og hardplast. Passer til generell fylling, sammenhengende jord, silt, sand osv. Det er ikke egnet for løse sandholdige jordlag, og brosteinene eller knuste steiner med hard jord er kanskje ikke lette å danne hull.
Fem spiralbunker av stål
Etter 1880-årene, som en alternativ spiralbunke med spesielle fordeler, ble den mye brukt i USA, Australia og Europa og andre land, som kan oppfylle forskjellige tekniske krav som kompresjonsmotstand, motstand mot uttrekking og motstand mot horisontale krefter.
Konstruksjonsegenskaper av spiral haug
En metall- eller ikke-metallisk rørhaug eller søylehaug med spiralblader er skrudd ned i bakken med spesialutstyr, og toppen av haugen er koblet til belastningen. Fordelene er rask og praktisk konstruksjon, kraftig forkorter byggeperioden, miljøvennlig, miljøvennlig, og ødeleggelse av vegetasjon kan implementeres under forskjellige klimatiske forhold, inkludert nordlig vinter, noe som kan lette migrasjon og gjenvinning.
Anti-korrosjon (holdbarhet) tiltak for spiral hauger
1. Overflaten er belagt med det antikorrosive laget. For tiden er de mest brukte antikorrosjonstiltakene for spiralbunker som brukes i fotovoltaiske kraftstasjoner i Kina, å påføre høykvalitets varm-dyppe sinklegeringsbelegg på innsiden og utsiden av stålpeler. Etter å ha testet vedheftet ved bruk av kuttehammer-metoden, har det vist seg å være pålitelig og effektivt. Praksisen på stedet beviser også at legeringsbelegget i utgangspunktet kan holdes intakt etter å ha blitt utsatt for friksjon mellom konstruksjonsskruing og jord.
2. Øk korrosjonshensynet, det vil si øke veggtykkelsen på stålet. Spesifikasjonene for spiralstangakselen stålrør som er mye brukt i fotovoltaiske prosjekter er ytre diameter 76mm og veggtykkelse 4mm, selv om det er begravet i jord i henhold til JG J94. Maksimal korrosjonsmengde på stålpelen på den ene siden i levetiden på 25 år er 1,25 mm. Etter å ha vurdert korrosjonsmengden, er strekk- og trykkbelastningen som haugekroppen fremdeles kan bære omtrent 130 kN, noe som er mye større enn strekk- eller trykkbelastningen (ca. 20 kN)
Send tilbakemelding
Historie
