针对单层悬索光伏支架在静力荷载下变形计算和受力性能复杂等问题,本文对其静力性能进行了研究,并且提出了一种基于抛物线理论的拉索简化计算方法。
(1)对悬索光伏支架体系进行风振响应分析,研究在不同风速下悬索支架体系的风振响应,研究出风速和结构体系的相互关系,为工程设计提供技术验证及依据;
柔性光伏支架采用了小垂跨比(小于1/30)的悬索结构,具有很强的几何非线性。 本文以直线状态索拉力为初始条件,给出了均布载荷下跨中垂度的三次方程和垂度显式解析解,求出考虑大变形几何非线性的索力高精确度近似解;通过对平衡方程和垂度方程微分,得到了平衡状态的竖向切线刚度;通过对工程算例进行分析,并与非线性有限元计算结果进行对比,跨中
性支架悬索安装在柱顶横梁上,光伏组件通过卡 扣固定于两根平行的悬索上,形成柔性光伏系统, 在不影响地面使用功能的前提下,充分利用上空
针对以抗风设计为主要内容的悬索式光伏电站设计,给出承重索与稳定索互换的结构对称布置思路,提出刚性支架与柔性索桁架相组合的设计方案和张拉办法。
大跨距悬索支架在"光伏+ 农业"的应用. 相关标准、规范编制计划. 技术(设计、安装、运维、耐候性)、经济性的挑战. 羲和电力介绍. 柔性光伏支架典型应用场景. 污水处理厂光伏. 山地光伏. 渔光互补光伏. 停车场光伏. 渔光互补光伏. 农光互补光伏. 相关单位:国利英核、中机国能浙江公司、通威、天合、北京中科中电、山西院、河北能源院、哈工大、东南大学等. 羲和
近40m大跨距设计,适合农光以及渔光等架高光伏项目; 减少桩基用量:每兆瓦用桩量低至100支内; 抗风能力强:下层采用特有的双索,喇叭口的张悬结构;有效提升整体抵抗风荷载水平力的能力,前后排桁架式连接,以及上、下双层索结构,有效减少大跨度
专用的索具、锚具供应链未形成光伏产业配套:50%左右的物料借用桥梁标准产品,标准高于光伏应用,成本相比固定支架无优势;所以早些年柔性支架更多在污水处理厂和农业大棚上试点应用居多。
悬索光伏支架结构是以悬索为主要受力构件,支承光伏组件以满足较大跨度的新型光伏支架结构形式.目前针对此类柔性支架结构尚未形成系统性的设计方法,相关研究工作也非常薄弱.本文重点开展悬索光伏支架结构的静力性能,风致响应特性以及减振方法的研究,主要
柔性光伏支架的承重索采用钢绞线等柔性组件,此类柔性组件具有弹性模量大、松弛率低、强度高等优点,能够进行大跨度张拉,从而规避场地的起伏等不利因素 。 柔性光伏支架结构根据承载索结构体系的不同可以分为单层悬索结构、双层悬索结构、张弦梁结构。 Figure 1. Traditional photovoltaic support system. 图1. 传统光伏支架系统. Figure 2. New flexible
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