




太阳能光伏支架设计方案面临的挑战,任何类型的太阳能光伏支架设计方案的组件装配部件,重要的特征之一是耐候性。 结构必须牢固可靠,能承受如大气侵蚀,光伏支架厂家,风荷载和其它外部效应。的安装,光伏支架,以的安装成本达到大的使用效果,几乎免维护,可靠的维修,光伏支架哪家好,这些都是做选择方案时所需要考虑的重要因素。解决方案中应用了高耐磨材料以抵抗风力雪荷载和其它腐蚀作用。综合利用了铝合金阳极氧化,超厚热镀锌,不锈钢,抗UV老化等技术工艺来保证太阳能支架和太阳能跟踪的使用寿命。

旋转光伏支架的裂纹端部形状尖锐,应力集中严重,对承受交变和冲击载荷、静拉力影响较大焊缝中***的缺陷,按产生的原因可分为冷裂纹、热裂纹和再热裂纹等。冷裂纹指在200℃以下产生的裂纹,与氢有密切的关系,主要原因是:
1、焊件坡口角度不当或装配间隙不均匀。
2、焊接旋转光伏支架的电流过大或过小,焊接规范选用不当。
3、运丝速度不均匀,旋转光伏支架角度不当。
在300℃以上产生的裂纹,光伏支架报价,产生的主要原因是:
1、成分的影响。焊接纯奥氏体钢、高镍合金钢和有色金属时易出现。
2、焊缝中含有较多的硫等***杂质元素。
3、焊接条件及接头形式选择不当。

综上所述,在冻土地质条件下,考虑到经济性和施工便利性,在采用必要的减桩长度来防止冻胀的前提下,PHC基础是更合适的光伏支撑基础[2]。以下以东北部的一个光伏项目为例,分析冻土地质条件下的情况PHC基础的应力,以及避免其不均匀冻胀上升的措施。
在冻土地质条件下PHC基础应力分析
受冻胀力影响,PHC主要在桩的长方向承担荷载(PHC上部支架重量、部件重量和PHC自重等),冻土对PHC切向冻胀力,冻土层下的土体PHC锚固力。从应力分析的角度来看,在强冻胀土或特强冻胀土地区,当冻深较深时,完全借助PHC为了避免不均匀的冻胀胀上升是不经济的。

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