В настоящее время фундаменты фотоэлектрических опор наземных электростанций в основном представляют собой железобетонные монолитные свайные фундаменты. Спиральные стальные свайные фундаменты используются редко. Следующий редактор представит этого «знакомого незнакомца» для всех, кто будет делать фотоэлектрические работы. Обратитесь к выбору основы кронштейна.
Во-первых, тип спирального стального ворса
Спиральная стальная труба представляет собой свай специальной формы со сложной геометрической поверхностью. Он состоит из центрального стального вала, соединенного несколькими спиральными лопастями. В соответствии с формой расположения лопастей они обычно делятся на многослойные спиральные стальные сваи и непрерывные спиральные стальные сваи.
Во-вторых, преимущества спиральных стальных свай
Ввиду недостатков традиционных железобетонных свайных свайных фундаментов для фотоэлектрических опор, земляных работ, ущерба окружающей среде, длительного периода строительства, высоких условий на месте и сложного удаления, спиральные сваи имеют следующие преимущества:
(1) Строительство быстрое и экономичное. Спиральные стальные сваи обычно строятся с использованием специального оборудования. Спиральная стальная свая может быть завершена за несколько минут. Свайное основание можно использовать сразу после строительства. Нет никаких проблем с бетонным строительством и обслуживанием, которое экономит зарплату одного основного персонала. Кроме того, строительное оборудование обладает высокой мобильностью, затраты на быстрый въезд и выезд невелики и могут достичь любой труднопроходимой местности или работы в узких местах.
(2) Удобный контроль качества. Все спиральные стальные сваи производятся на заводе, чтобы избежать неравномерного качества основного процесса из-за разного технического уровня строителей при строительстве железобетонных монолитных свай.
(3) Экологически чистый и пригодный для переработки. При строительстве стальных свай не требуется никаких земляных работ, также выполняется прямое завинчивание, почти нет вибрации и шума, а экологический ущерб является самым низким. Стальной ворс может быть извлечен в обратном порядке после использования, не оставляя подземных препятствий, и участок можно восстановить.
(4) Возможность регулировки крепления кронштейна фотоэлектрического модуля высока. В настоящее время наземная электростанция в основном является фотоэлектрической горной, а местность в основном неровная. Для обеспечения оптимального наклона фотоэлектрического модуля кронштейн должен быть прост в установке и регулировке. Поскольку спиральная стальная свая напрямую соединена с кронштейном с помощью болтов, регулируемость является относительно конкретной. Основа встроенного болта является большой, что снижает сложность установки фотоэлектрического кронштейна.
Проблемы со спиральными стальными сваями
Актуальной проблемой спиральных стальных свай является отсутствие индивидуальных стандартов, таких как методы ценообразования для спиральных стальных свай, стальные материалы, гарантийный срок и послепродажное обслуживание. Нет четких требований, приводящих к неравномерному качеству услуг. Кроме того, спиральные сваи имеют разные «алгоритмы» с точки зрения методов ценообразования, стальных материалов и лет гарантии, и между производителями спиральных свай имеются большие различия. Отсутствие таких индивидуальных стандартов затрудняет гарантирование качества спиральных свай.
Кроме того, проектный срок службы фотоэлектрических электростанций обычно составляет 25 лет, и вопрос о том, можно ли гарантировать защиту от коррозии спиральных стальных свай в течение 25 лет, не был проверен. Если это не может быть гарантировано, возникнет проблема замены сваи в течение периода эксплуатации, что приведет к увеличению эксплуатационных расходов.
В-четвертых, соединение спиральных стальных свай
Винтовые стальные сваи в основном связаны с различными типами верхних кронштейнов с помощью болтов, фланцев и других типов, и они могут гибко регулировать высоту колонны. Фланец спиральной стальной сваи изготовлен из стального листа определенной толщины и сварен с центральным стальным валом в целом. Отверстия под болты зарезервированы на соединительном фланце для облегчения соединения с головкой силового агрегата во время установки и для соединения с верхней опорой. Некоторые типы свай не могут быть фланцевыми, но отверстия для болтов зарезервированы в верхней части, и болты соединяются с силовой головкой через отверстия для болтов во время установки, а также могут использоваться для соединения с верхней опорой после установки.
V. Конструкционная надежность спиральных стальных свай
Надежность конструкции относится к безопасности, применимости и долговечности конструкции. Следующие редакторы представят структурную надежность спиральных стальных свай из этих трех аспектов.
(1) Безопасность спиральных стальных свай
Безопасность в основном относится к несущей способности спиральных стальных свай, которая безопасна без повреждений.
Согласно соответствующей литературе, изменение отношения шага лезвия (шага лезвия к диаметру лезвия) спиральных стальных свай является важным фактором, влияющим на предельную прочность и несущую способность стальных свай. Согласно экспериментальным исследованиям, максимальная несущая способность сваи является оптимальной, когда отношение расстояний между лезвиями S / D = 3 ~ 4. Для небольших спиральных стальных свай, обычно используемых в фотогальванических основаниях, рекомендуется шаг лезвий S / D = 3. Вытягивающая и сжимающая несущая способность сваи с двумя лопастями увеличивается с увеличением диаметра лопасти (квадрат диаметра лопасти) и имеет приблизительно линейную зависимость. С точки зрения несущей способности, двухлопастные сваи лучше, чем непрерывные свайные, и имеют определенные конструктивные преимущества. Расчетное расчетное значение несущей способности спиральной сваи с одной свайой составляет ≤10KN, а расчетное значение при растяжении ≤20KN, что соответствует проектным требованиям. В «Спецификации проекта для фотоэлектрических электростанций» также предусмотрены спиральные сваи, но указаны только толщина и ширина лопасти: толщина стенки стальной трубы спиральной сваи должна быть не менее 4 мм, а ширина удлинения лопасти (диаметр) больше, чем последний. При 20 мм толщина лезвия должна быть больше 5 мм, а когда ширина лезвия меньше 20 мм, толщина лезвия не должна быть меньше 2 мм, а отношение ширины к толщине не должно быть больше 30. Длина спиральная стальная свая равна длине монолитной сваи из железобетона, которая обычно составляет около 2 м.
(2) Применимость спиральных стальных свай
Применимость в основном относится к проблемам деформации и трещин спиральных стальных свай.
Поскольку прочность самого спирального стального свая относительно высока, система фотоэлектрических кронштейнов не имеет особенно большой нагрузки на спиральный стальной свай, а спиральный стальной свай обычно не имеет чрезмерной деформации и трещин.
(3) долговечность спиральных стальных свай
Долговечность в основном относится к защите от коррозии спиральных стальных свай, что является важной проблемой для спиральных стальных свай.
В настоящее время для защиты от коррозии металлических компонентов на фотоэлектрических электростанциях, как правило, применяются меры антикоррозийной обработки горячим цинкованием. В соответствии с «Техническими требованиями к проектированию фотоэлектрических электростанций», когда для спиральных свай применяется горячая оцинкованная антикоррозийная обработка, толщина оцинкованной стали должна соответствовать действующему национальному стандарту «Технические требования и методы испытаний для горячего цинкования металлических покрытий». Покрытые стальные детали "В соответствии с правилами минимальная толщина оцинкованной должна соответствовать следующим требованиям:
Хотя существуют и другие стандарты, антикоррозийные спиральные стальные сваи должны соответствовать 25-летним требованиям проектного срока службы фотоэлектрических электростанций, и для их тестирования потребуется время.
Область применения спиральных стальных свай
В соответствии с вышеприведенным введением «Проектная спецификация для фотоэлектрических электростанций» также дает рекомендованный объем спиральных свай: когда уровень грунтовых вод площадки низкий, глубина стабильного удерживающего слоя велика, строительство зимой, рельеф местности волнистый или участок требует высокого экологического восстановления. В этом случае основой опоры может быть спиральная свая.
