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地面光伏支架基础
钻孔灌注桩基础:成孔较为方便,可以根据地形调整基础**面标高,**标高易控制,混凝土钢筋用量小,开挖量小,施工快,对原有植被破坏小。但存在混凝
土现场成孔、浇筑,适用于一般填土、粘性土、粉土、砂土等。
钢螺旋基础:成孔方便,可以根据地形调整**面标高,不受地下水影响,在冬季气候条件下照常施工,施工快,标高调整灵活,对自然环境破坏很小,不存在
填挖方工程,对原有植被破坏小,天津太阳能光伏支架,不需要场平。适用于沙漠、草原、滩涂、隔壁、冻土等。但用钢材较大,且不适用于强腐蚀性地基及岩石基础。
独立基础:抗水荷载能力较强,抗洪抗风。所需钢筋混凝土量较大,人工多,土方开挖及回填量大,施工周期长,对环境破坏力大。光伏项目中已很少使用。
钢筋混凝土条形基础:此类基础形式多应用于地基承载力较差,适用于场地较为平坦,地下水位较低地区,对不均匀沉降要求较高的平单轴跟踪光伏支架中。
预制桩基础:直径约为300mm的预应力混凝土管桩或截面尺寸约为200*200的方桩打入土中,**部预留钢板或螺栓与上部支架前后立柱连接,深度一般小于3米,
施工较为简单、快捷。
钻孔灌注桩基础:造价较低,但对土层要求较高,适用于有一定密实度的粉土或可塑、硬塑的粉质粘土中,太阳能光伏支架安装说明,不适用于松散的沙性土层中,太阳能光伏支架简易安装,土质较硬的鹅卵石或
碎石则可能存在不易成孔的问题。
钢螺旋桩基础:采用**机械将其旋入土体中,施工速度 快,*场地平整,无土方无混凝土,更大限度保护场内植被,可随地势调节支架高度,螺旋桩可二
次利用。
较好的塑性可以使结构在破坏前产生较大变形,从而可以使人们及时发现和采取补救措施。较好的塑性还能调整局部峰值应力,本身太阳能电池板安装经常为了调整角度,采用强迫安装,而塑性能使结构产生内力重分布,让结构或构件中某些原先应力集中部分的应力趋于均匀,提高结构的整体承载力。较好的韧性可以使结构在外力冲击荷载作用下被破坏时吸收较多的能量,特别是风力较大的沙漠电站和屋顶电站,风振效应明显,钢材的韧性能有效降低危险程度。较好的耐疲劳性能同样也可以使结构具有较强的抵抗交替变化重复风荷载的能力。