- 高度补正系数 - 随地面以上的高度不同,速度压也不同,因此要进行高度补正。高度补正系数由下式算出:a=(h/h0)1/n,式中:
a——高度补正系数; h——阵列的地面以上高度 h0——基准地面以上高度10米 n——表示因高度递增变化的程度,5为标准
用途系数
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建设地点的周围地形等状况
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1.15
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➀极重要的太阳能光伏发电系统
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1.0
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➁普通的太阳能光伏发电系统
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0.85
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➂短时间或➀以外的系统,且光伏电池阵列在地面以上高度为2米以下的场合
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环境系数
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建设地点的周围地形等状况
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1.15
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如海面一样基本没有障碍物的平坦区域
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0.9
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树木、低层房屋(楼房)分布平坦的区域
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0.7
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树木、低层房屋密集的区域,或者中层建筑(4-9层)物分布的区域
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积雪荷载计算 设计时的积雪载荷:S=CS×P×ZS×AS,式中: S——积雪荷重 CS——坡度系数 P ——雪的平均单位质量(相当于积雪1cm的质量,N/m2) 一般的地方19.6N以上,多雪区域为29.4N以上。 ZS——地上垂直最深积雪量(cm) AS——积雪面积
坡度
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<
30°
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30°- 40°
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40°- 50°
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50°- 60°
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>60°
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坡度系数
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1.0
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0.75
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0.5
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0.25
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0
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雪的平均单位质量是指积雪厚度为1cm、面积为1m2的质量。 太阳能电池阵列面的设计用积雪量设定为地上垂直最深的积雪量(ZS),但是,经常扫雪而积雪量减少的场合,根据状况可以减小ZS值。 要掌握支架设计强度的方法。理论基石是你首先要学习过工程力学和机械设计中强度载荷的理论知识。对于非机械专业的朋友来讲,做这样的工作显得非常吃力。呵呵。不过没关系,这里只是在理论上探讨一下支架的设计方法,实际应用当中,都是用SOLIDWORKS.PROE等制图软件来设计的。 |