PV発電所を設置する前に屋根の負荷を予測する方法は?

- Jul 13, 2018-

太陽光産業の急速な発展に伴い、太陽光発電設備の設置台数は日々増加しており、太陽光発電の屋根負荷はどのように予測されていますか? 太陽光発電屋根負荷の分類は何ですか? 太陽光発電の屋根負荷についてどれだけ知っていますか? Xiaobianと一緒にそれを見てみましょう。

分散型太陽光発電の開発が本格化すると、分散型太陽光発電プロジェクトの屋根負荷の問題、特に大規模なプロジェクトスケールを形成しやすい鋼構造の色鋼タイル屋根の負荷問題が、プロジェクト開発。 負荷の証明の前に、太陽光発電プロジェクトの要件を満たしているかどうかを大まかに判断するために太陽光発電屋根の耐力をどのように予測するのか?

1.太陽光発電の屋根負荷の分類

時間によって分類される:永久負荷(一定負荷)、可変負荷(実負荷)、不慮の負荷(特別な負荷または偶発的な動作)。 太陽光発電システムは新しい一定の負荷です。

アクティブ表面サイズの分類:均一荷重、集中荷重、直線荷重。

行動方向の分類:垂直荷重、水平荷重。

2.屋根分散型太陽光発電プロジェクトに伴う負荷

屋根構造の重量:鉄筋コンクリート床の重量、屋根鋼梁の重量、屋根断熱材の重量、屋根断熱材の重量、屋根と装置の元の重量(一定荷重) 。

太陽光発電プラントのシステム負荷:PVモジュール、ブラケット、ファンデーション、ケーブル、コンバイナーなど(新しい一定の負荷に属する)。

風、雨、積雪:風力、雨、積雪量は太陽光発電所の建設により増加する。

建設負荷(晩期運転および維持管理負荷):建設段階では、吊り上げ、運搬、建設要員、建設機械などの機器の影響は活発な負荷です。

地震は負荷ではなく、地震は一種の機能です。 地震の規制およびチェックの計算については、GB50011-2010「建物の耐震設計のためのコード」を参照してください。

3.負荷の予測

図面のシミュレーション計算:建物の構造図を使用して、ソフトウェア(MTStool、合理的な構造ツールボックスなど)を使用して、主な力の構成要素(草木、スラブなど)を最初に計算します。

サイト調査:実際の建物と設計図面を比較し、設計図面の外に新しい負荷が発生したり、後で拡張および拡張されて変更された負荷が検出されます。

屋外:設備室、エレベータ室、エアコンまたはアンテナ装置、火災または換気管など

屋内:水漏れ、梁板の柱のひび割れ、錆やダメージ、新しい天井の部材、屋根の吊り下げ装置、屋根の開口部、新しい屋内トラッククレーンなどの広い領域があるかどうか

信頼性の高い負荷データを取得する場合は、サイトの実際の負荷と組み合わせてサイト調査を行い、システムモデリングやその他のシステムアカウンティングを実行する必要があります。

コンクリート屋根の荷重予測

鉄筋コンクリート屋根:新しく追加された太陽光発電システムの耐力の受入れ率は80%より大きい。 この構造は、太陽光発電システムの設置に適しています。

その問題に注意を払う:民間建造物、長期建設の古い建物、隅々の豆腐プロジェクト、民間の拡張と拡張は、元の建物の構造に影響を与え、住宅所有者と連絡を取りました。 将来どのような屋根構造の改装と拡張計画はありますか?

設置傾斜の適切な低減、敏感なエリアの回避、アレイへの偏向器の設置、重量および重量の軽量化などの適切な設置形態を選択することにより、コンクリートプレハブ式屋根材、プレストレスト型ダブルT屋根およびサドルルーフィング。発電プラントシステムを設置することができる。

コンクリート屋根の太陽光発電システムは、単列の最適な傾斜角度に従って設置され、コンクリートの重量は約0.45KN / m2であると考えられている。

5.金属ルーフィングの負荷予測

金属屋根:新しい太陽光発電システムの合格率は50%未満です。 構造的支持力は不十分であり、使用前に慎重に確認する必要がある。

それは正式な設計単位のために設計されているかどうか、元の設計図が入手できるかどうか、それが私的に作られているかどうか、建設期間中に鋼材グレードが交換されたかどうか、元の建物の構造の安全性と、将来の住宅所有者とのコミュニケーション屋根の構造を改装し、拡張する計画があります。

カラースチールタイルルーフ太陽光発電システムは、コンポーネントに応じて屋根の屋根の斜面に設置され、ブラケットストリップは約0.15KN / m2の金属屋根段ボールに固定されます。

6.金属屋根荷重の迅速な事前判定方法

体験方法1:

非公式の設計機関の設計、非公式の工事単位の建設、図面や図面のない図面の建設は基本的に使えない。 その構造は制御できないので、野蛮な建設には多くの隠れた危険性があり、材料はばかげている。 たとえば、Q345材料の代わりにQ235材料が使用されます。

経験方法2:

母斑のスパンは約6メートルであり、母斑のモデルは180未満であり、会計は限界を超えやすい。

母斑のスパンは約8メートルであり、母斑のモデルは220未満であり、会計は限界を超えやすい。

プルリンのスパンが6メートル以上で、プルリンの間のストリップが1つだけである場合、そのバッグは横方向に不安定になりやすい。

上記は主に、CタイプまたはZタイプのプルリンの鉄骨構造の一般的なタイプを事前に判断するためのものです。 上記の場合、応力比が限界を超えるか、またはたわみが限界を超える。

上記の方法は、開発中の参考用です。 太陽光発電プロジェクトの実際の設計では、屋根の設計、特にカラースチールタイル屋根は、プロジェクトの安全を確保するために設計研究所によって検証されるべきである。

あなたはおそらくそれも好きでしょう