水泥屋顶安装太阳能支架系统都会使用水泥作为支架基础。基础制作有两种方式。
1.现场浇筑水泥基础。
优点:与屋面结合成一体,基础牢固,水泥用量少。
缺点:需将钢筋提前预埋在建筑物屋顶,或者用膨胀螺丝把水泥基础和屋顶连为一体,这样做容易破坏屋顶的防水层,时间长了容易漏水。
需统计项目地点的常年平均风速和不同季节的风向,天津光伏防雨支架,计算出正风压和负风压。再通过风压大小折算出水泥基础的配重。预先加工好尺寸一致的水泥压块,再运输到现场安装。
在山地光伏组件支架设计选型和安装上,山区通常采用固定式。光伏方阵采用固定式布置时,佳倾角应结合当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件和技术经济比对进行设计。
组件支架结构设计时的载荷,光伏防雨支架配件,主要有组件等构件自重和风压载荷、积雪载荷等。在计算支架结构时,荷载中大的为风荷载,光伏防雨支架厂家,风荷载对光伏支架的影响起控制性作用,如在我国宁夏地区电池阵列损坏多数发生在强风中。 因此在光伏支架的荷载计算---风荷载准值系数取1.0。
1) 计算基本风压时,因空气密度越大,风压也越大,为安全起见,取-20 ℃时的空气密度值,即1.396 kg/m3(20 ℃时为1.205 kg/m3)。
2) 风压高度变化系数应按实际高度考虑,如组件高度为10 m 情况下,根据gb5009-2012<建筑结构荷载规范>,a 类的风压高度变化系数为1.28,b 类为1.00,c 类为0.65,d 类为0.51。
3) 风振系数:组件为风敏感结构,天津光伏防雨支架厂家,应考虑风压脉动对结构产生风振的影响。如组件高度为10 m 时,根据gb 5009-2012<建筑结构荷载规范>,则不同地面粗糙度时的风振系数分别为:a 类1.60、b 类1.70、c 类2.05、d 类2.40。
4) 风荷载体型系数是指风作用在构筑物表面一定面积范围内所引起的平均压力( 或吸力) 与来流风的速度压的比值,它主要与构筑物的体型和尺度有关,也与周围环境和地面粗糙度有关。
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