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螺栓安全校核
组件支点位置选择
基础倾覆验算
参考点2
偏移数量2
组件品牌
组件系列
光伏支架基础倾覆验算
设计资料
A-1
项目地、附近风压点
为可填部分
设计年限
年
风速
m/s
项目地设计年限基本风压ω0
kN/m2
A-2
地面粗糙度类别
B
类
A-3
设计计算高度H
米
A-4
光伏组件机械参数
组件长度
组件宽度
组件厚度
毫米
组件重量
千克
A-6
组件安装角度
度
A-7
单根主梁上的组件数量
块
A-8
单根主梁上的组件间距
mm
A-9
光伏支架及配件自重
A-10
前支架高度
m
A-11
基础数量
个
A-12
基础尺寸
支墩尺寸
m长
m宽
m高
A-13
基础强度
C20
kN/m3
A-14
前支墩距前支架中心距离
A-15
前后支墩中心间距
A-17
支墩间距
A-16
支架跨距
风压高度变化系数
μz=
风载荷体型系数
μs=
※
风荷载体形系数按照GB50797-2012中6.8.7条选取1.3
风载荷标准值=ω0*βz*μz*μs=
前支墩重量G1k
kN
后支墩重量G2k
中支墩重量G3k
中支墩重量G4k
光伏组件、支架及配件自重=
总配重
风荷载=
倾覆点距组件安装面中心法线距离=
抗倾覆力矩=
kN·m
倾覆力矩=
采用GB 50007-2011 P49 挡土墙的抗倾覆安全系数≥1.6
抗倾覆力矩
=
倾覆力矩
验算结果为:
地面粗糙度分为A、B、C三类:
A 类 - 近海海面、海岛、海岸、湖岸及沙漠地区
B 类 - 田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的中、小城镇和大城市郊区
C 类 - 有密集建筑群的城市市区
D 类 - 有密集建筑群且房屋较高的城市市区
A
光伏组件选型
当1/2q(1/4l2-la)=1/2qa2时,即a=1/2(20.5-1)l,弯距M 极值为[0.0215ql2,-0.0215ql2],因此当时,弯距M 取最小极值为0.0215ql2。
本项目选用的组件长度为:
所以:a=1/2(20.5-1)l=
mm 取
C
斜梁支点布的结构分析及优化
光伏组件上下排间距
斜梁由前立柱、后立柱和斜支撑三个支点支撑,其受力简图如下:
最下端檩条距主梁低端距离
光伏组件支点即横梁分布的结构分析及优化
图3
图1
Ra=P(
c
)
b+c
Rb=P(
b
由图1可以看出,当b=c时,支反力Ra,Rb的极值最小,为0.5P。因此,两根横梁应对称分布。
图2为光伏组件的受力简图,剪力图和弯矩图。
图2
从弯矩图中可以看出,斜梁中分布了5个峰值,分别为:
l1为同一块组件下的檩条间距
l2位相邻两块组件下的檩条最小间距的一半
主梁总长度=
经分析得出,当M0=M3时,弯矩Mmax取得最小值。
在绘图时可舍去常量P
l1=
由剪力图可以得出:当 a=b 时,剪力Q取最小极值,为qa。即横梁间距等于光伏组件长度的一半。
l2=
由弯距图可以看出:当 a=b 时,弯距M的极值为[0,-0.0625ql2];
螺钉强度校核
剪切力校核
螺钉规格
d=
受力情况
F=
N
安全系数
Sτ=
倍
屈服极限
ζs=
Mpa
许用剪切应力
[τ]=
危险截面积
A=
mm2
剪切应力
τ=
MPa
强度条件
τ
[τ]
挤压应力校核
螺纹长度
l=
Sp=
挤压应力
ζp=
许用挤压应力
[ζp]=
ζp
[ζp]
12.00
2500.00
5.00
800.00
剪切应力校核安全!
30.00
5.00
挤压应力校核安全!
1.64
.99
18.50
340.00
50.00
80.00
25.00
20.00
10.00
1.64
.99
35.00
19.00
18.10
4.00
50.00
.14
.80
9.00
.40
.40
.40
23.50
.20
7.80
2.60
24.50
1.00
1.30
1.60
验算通过!
验算不通过!
验算通过!
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市政工程专业设计10年工作经验,具备市政道路、给排水、交通、照明、挡墙、箱涵等多专业设计能力。具备较强的投标方案制作能力。
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