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支架一般采用Q235B钢材与铝合金挤压型材6063 T6,两者设计强度对比如下:
钢材Q235B,抗拉、抗压、抗弯215,抗剪125
6063 T6,抗拉、抗压、抗弯150,抗剪85
强度方面,6063 T6铝合金大概为Q235 B钢材的68%-69%,所以一般在强风地区、跨度比较大等情况下钢材优于铝合金型材。
光伏支架钢材与铝材,挠度变形方面比较
结构的挠度变形与型材的形状尺寸、弹性模量(材料固有的一个参数)有关系,与材料的强度没有直接联系。
在同等的截面条件下两者的综合对比,如下:
钢材Q235B,弹性模量206GPa,密度7.85g/cm3
6063 T6,弹性模量70GPa,密度2.71g/cm3
在同等条件下,铝合金型材变形量是钢材的2.9倍,重量是钢材的35%,造价方面在同等重量下,铝材是钢材的3倍。所以一般在强风地区、跨度比较大、造价方面等条件钢材优于铝合金型材。

太阳能钢结构的钢材应具有以下性能:
1.抗拉强度和屈fu点。屈fu点高可以减小型钢构件截面,减轻结构自重,节约钢材,降低整体项目造价。抗拉强度高可以增加结构的整体安全储备,提高结构的可靠性。
2.塑性、韧性及耐疲劳性。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。
3.加工性能。良好的加工性能bao括冷加工性能、热加工性能和可焊性。光伏钢结构所采用的钢材不但要易于加工成各种形式的结构和构件,而且还需要这些结构和构件不因加工造成强度、塑性、韧性以及耐疲劳性能过大的不利影响。
4.使用寿命。由于太阳能光伏系统的设计使用寿命都在20年以上,故而良好的防腐蚀性能也是衡量支架系统好坏的重要指标。如果支架寿命短,势必影响整个结构的稳定性,导致投资回收期延长而降低整个项目的经济效益。
5.在符合上述条件下,光伏钢结构用钢还应该易于购买,生产,并且还要价格便宜。

定义:
在光伏支架的前后立柱下面分别设置钢筋混凝土独立基础,由基础底板(垫层)与底板上面的基础短柱组成。短柱顶部设置预埋件(钢板或地脚螺栓)与上部的光伏支架相连,需要一定的埋深和一定的基础底面积;基础地板上覆土,用基础自重和基础覆土重力共同抵抗环境荷载导致的上拔力,用较大的基础底面积来分散光伏支架向下的垂直荷载,用基础底面和土壤之间的摩擦力以及基础侧面与土壤的阻力来抵挡水平荷载。
优点:
传力途径明确,受力可靠,适用范围广,施工无需专门的施工机械,抗水平荷载的能力最强,抗洪抗风。
缺点:
所需的钢筋混凝土工程量大,人工多,土方开挖及回填量大,施工周期长,对环境的破坏力大。这种基础的局限性太大,在当今的光伏发电站已经很少使用。
