光伏支架系统中檩条的优化设计分析.pdf
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1、太阳能第 11 期总第 355 期2023 年 11 月No.11Total No.355Nov.,2023SOLAR ENERGY880 引言光伏支架系统为直接承受光伏组件自重、风荷载、雪荷载及施工荷载的钢结构系统,其安全性对于整个光伏发电系统的正常运行至关重要。在光伏支架系统中,檩条的用钢量最大,可达到光伏支架系统整体用钢量的 50%左右。目前,国内外学者已经做了大量关于轻钢结构的设计及优化方面的研究。翟煜1从支撑模式、构造措施及荷载取值 3 个方面开展了轻钢结构屋面檩条的优化设计。秦海翔等2从材质、截面型式、檩距及连续性入手,通过 STS 软件比较分析了轻型屋面钢结构檩条的用钢量,并给出
2、了檩条的优化设计建议。文锋等3针对光伏支架檩条和连续梁的支座进行了优化布置,采用最佳方式布置支座,使均布荷载作用下的等截面连续梁的最大弯矩减小了约 16.8%,光伏支架檩条用钢量节约了 8.9%。黄万山等4通过研究光伏支架系统中斜梁、檩条的最不利内力,提出了光伏支架结构的优化设计方案。王建勃等5采用 ANSYS数值软件计算横梁强度,得出了最优的光伏支架跨距。陈源6通过数值模拟,对光伏支架结构进行了优化设计。张勇成等7通过采用 Solidworks三维绘图软件进行参数化设计,对 C 型钢光伏支架系统的关键连接点进行了优化设计。本文根据光伏支架系统中檩条的受力特征及连接方式,有针对性地提出适用于光
3、伏支架系统中连续檩条的优化设计方案,并结合实际的光伏发电项目,对所提出优化设计方案的可行性及实用性进行论述及验证。1 连续檩条的静力计算光伏支架系统中檩条的计算模型可采用均布荷载作用下的连续檩条模型,檩条的截面尺寸由连续檩条中的最大弯矩控制,而连续檩条的最大DOI:10.19911/j.1003-0417.tyn20220831.01 文章编号:1003-0417(2023)11-88-07光伏支架系统中檩条的优化设计分析王万军1*,李红有2,迟洪明2,李爱武2(1.龙源(北京)太阳能技术有限公司,北京 100034;2.龙源(北京)风电工程设计咨询有限公司,北京 100034)摘要:以光伏支
4、架系统中的檩条为研究对象,根据其受力特征及连接方式,采用连续檩条计算模型,通过理论计算并结合光伏支架结构三维设计软件进行数值模拟,对光伏支架系统中的连续檩条进行优化设计分析,并对所提出优化设计方案的可行性及实用性进行了论述及验证。研究结果表明:当连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比约为 0.82 时,能够使整个光伏支架系统中连续檩条支座处的弯矩基本处于同一水平。因此在工程应用中,建议光伏支架系统(设计方案跨度不小于 4000 mm)中连续檩条采用不等跨度布置方案,且连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比在 0.800.85 之间,能够有效减小连续檩条中的最大弯矩,并相应降低檩条的用钢量,从而
5、可有效降低光伏发电项目的建设成本。关键词:光伏支架系统;檩条;不等跨度;连续梁;弯矩;优化设计中图分类号:TM615 文献标志码:A收稿日期:2022-08-31通信作者:王万军(1990),男,硕士、工程师、一级结构工程师,主要从事新能源工程土建结构的相关设计及咨询方面的工作。2023-11杂志.indd 882023-11杂志.indd 882023/11/28 15:27:102023/11/28 15:27:10第 11 期弯矩均出现在支座处8。在檩条所受荷载及其跨度一定的条件下,随着光伏支架系统中檩条跨数的增多,多于 5 跨的连续檩条中间跨的弯矩及挠度与相同条件下 5 跨连续檩条中间
6、跨的弯矩及挠度近乎相等。因此,为方便分析,本文以 5 跨连续檩条为分析对象,采用静力计算方法对该连续檩条中的弯矩进行计算。假设 5 跨连续檩条中,每跨的长度为 L,两端悬挑长度为 a,檩条所承受的均布荷载为 q,计算荷载示意图如图 1 所示。aLLLLqLa图 1 5 跨连续檩条的计算荷载示意图Fig.1 Schematic diagram of calculated load for five spans continuous purlins为方便计算,将该5跨连续檩条荷载效应等效,荷载线性叠加示意图如图 2 所示。图中:AF 均代表连续檩条的各个支座节点;qa 为荷载效应等效后的集中力;1
7、/2qa2为荷载效应等效后的集中弯矩。代表除去两端悬挑跨后剩余连续檩条部分受到的均布荷载;代表两端悬挑跨承受的均布荷载等效为集中力;代表两端悬挑跨承受的均布荷载为集中弯矩;3 部分荷载线性叠加后生成 5 跨连续檩条的受力边界条件。L1 2 qa21 2 qa21 2 qa21 2 qa2qaqaqaqaLLLAAAACCCCEEEEBBBBDDDDFFFFLLLLLLLLLLLLLLLL图 2 5 跨连续檩条的荷载线性叠加示意图Fig.2 Schematic diagram of load linear superposition for five spans continuous purli
8、ns依据 建筑结构静力计算实用手册(第3版)8中关于连续梁弯矩的计算公式,并考虑到连续檩条布置的对称性,根据叠加原理,可以得到以下结果。1)图 2 中 A、B、C 支座节点的弯矩 MA、MB、MC的计算式分别为:MA=-1 qa2 4 (1)MB=-1.05qL2+1 qa2 8 (2)MC=-0.079qL2 1 qa2 16 (3)考虑到 5 跨连续檩条结构及荷载的对称性,D、E、F 支座节点的弯矩 MD、ME、MF分别存在 MD=MC、ME=MB、MF=MA的关系。2)A、B 支座节点的跨中弯矩 MAB,B、C支座节点的跨中弯矩 MBC,C、D 支座节点的跨中弯矩 MCD的计算式分别为:
9、MAB=1 (MA+MB)1 qL2 (4)2 8MBC=1 (MB+MC)1 qL2 (5)2 8MCD=1 (MC+MD)1 qL2 (6)2 8考虑到 5 跨连续檩条结构及荷载的对称性,D、E 支座节点的跨中弯矩 MDE,E、F 支座节点的跨中弯矩 MEF分别存在 MDE=MBC、MEF=MAB的关系。从上述公式可以判断出MCDMAB且MCDMBC,因此 C、D 支座节点的跨中弯矩不是本文设计的重点内容。由式(1)式(5)可知,首跨的 B 支座处的负弯矩最大,对整个檩条的截面设计起控制作用,为设计中的控制弯矩。为了有效减少连续檩条中B 支座处的弯矩,本文提出减少光伏支架系统中连续檩条首、
10、尾两跨跨度的设计思路,建议采用“不等跨度的铰接连续檩条”的计算模式来设计光伏支架系统中的檩条,在线荷载不变、悬臂长度大致相等、应力比限制要求一致的条件下,合理设置连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比,可有效减小连续檩条的控制弯矩,从而减小檩条的截面尺寸,降低檩条的用钢量。2 檩条的优化设计分析结合上文的静力分析结果,为优化檩条的截面尺寸,以某农光互补型复合光伏发电项目为例,技 术 应 用王万军等:光伏支架系统中檩条的优化设计分析892023-11杂志.indd 892023-11杂志.indd 892023/11/28 15:27:102023/11/28 15:27:102023 年太阳能
11、对光伏支架系统的檩条进行优化设计分析。此类光伏发电项目中光伏支架系统的跨度不能小于4000 mm,本文以 4000 mm 为例,取连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比分别为 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0,采用有限元软件对光伏支架系统中连续檩条采用不同跨度比方案时的应力情况进行计算分析,得到连续檩条内力最小的跨度组合方案。同时,为防止出现端部光伏组件因风致振动脱落和出现光伏支架悬挑变形过大的情况,连续檩条两端悬挑长度的工程设计值一般不超过该光伏发电系统采用的 1 块光伏组件的长度;虽然悬挑部分对连续檩条内力计算存在有利作用,但由于悬挑长度较小,因此在计算中可不考虑其微弱的有利作用。计
12、算时用到的参数具体包括:钢材型号为Q355B;光伏组件安装倾角为 28;光伏组件、压块及光伏组件连接螺栓自重转化为檩条所受恒荷载为 0.21 kN/m,25 年重现期雪荷载为 0.35 kN/m。根据设计经验,光伏支架系统的檩条截面尺寸主要取决于风荷载的大小,取 25 年重现期风压分别为 0.30、0.40、0.50、0.60 kN/m2,风振系数为 1.29,风压高度变化系数为 1.09,将风荷载转化为檩条所受线荷载分别为 0.550、0.733、0.920、1.100 kN/m。根据 NB/T 101152018 光伏支架结构设计规程10的要求,本算例的控制工况(即所有荷载组合中效应最大的
13、工况)为“1.3 恒荷载+1.5 风荷载+0.71.5 雪荷载”。当连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比分别取 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 时,计算不同跨度比、不同 25 年重现期风压下光伏支架系统檩条支座处的弯矩比,计算结果如表 1 所示。从表 1 可以看出:在本文算例条件下,檩条支座处的弯矩比与 25 年重现期风压的取值无关。不同跨度比下光伏支架系统檩条支座处的弯矩比变化曲线如图 3 所示。表 1 不同跨度比、不同 25 年重现期风压下光伏支架系统檩条支座处的弯矩比Table 1 Bending moment ratio at purlin support of PV bra
14、cket system under different span ratios and wind pressure with different twenty-five year return periods25 年重现 期风压/(kN/m2)首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比0.60.70.80.91.00.300.7740.8550.9761.1031.2500.400.7740.8550.9761.1031.2500.500.7740.8550.9761.1031.2500.600.7740.8550.9761.1031.2501.3001.1001.2001.0000.8000.9000.
15、7000.6000.50.70.90.60.8跨度比支座处的弯矩比1.0图 3 不同跨度比下光伏支架系统檩条支座处的 弯矩比变化曲线Fig.3 Variation curve of bending moment ratio at purlin support of PV bracket system under different span ratios结合光伏支架系统连续檩条的受力特征,可计算得到檩条构件中的强度应力比/f(其中,为檩条构件各点的应力;f 为檩条构件所用钢材的强度)11,其计算式为:=Mx +My (7)f Wen,x Wen,y式中:Mx、My分别为连续檩条对截面主轴x、y
16、 的弯矩;Wen,x、Wen,y分别为连续檩条对截面主轴 x、y 的有效净截面模量。结合式(7)的计算结果可知:在不同风荷载的作用下,当连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比为 0.82 时,首跨(或尾跨)与中间跨檩条支座处的弯矩近乎相等(即图 3 中红色线对应位置),此时檩条截面能够得到充分利用,檩条的用钢量最具经济性。考虑到该光伏发电项目技 术 应 用902023-11杂志.indd 902023-11杂志.indd 902023/11/28 15:27:112023/11/28 15:27:11第 11 期的实际情况,建议工程设计中光伏支架系统连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比可采取
17、0.800.85,该跨度比范围适用于光伏支架系统设计方案跨度不小于4000 mm的光伏发电项目。3 实际工程应用情况以位于天津市滨海新区的某“盐光互补”复合光伏发电项目为例,对所提出的光伏支架系统中连续檩条的优化设计方案的可行性及实用性进行验证。该光伏发电项目中的光伏支架基础采用高强预应力(PHC)管桩单桩基础,考虑到项目所在地的风速较大,焊接结构在风荷载往复作用下易产生疲劳损伤,因此光伏支架系统采用“双立柱+双斜撑”的设计方案。双立柱采用双抱箍,使其牢靠固定于 PHC 管桩桩头上,连续檩条采用冷弯薄壁 C 型钢。整个光伏支架系统的设计方案特点是单组光伏支架单元的长度较长,檩条的用钢量占整个光
18、伏支架系统用钢量的比例较大,约为50%。因此,合理设置连续檩条首跨(或尾跨)与中间跨的跨度比,可以优化檩条的设计内力和截面尺寸,从而降低光伏支架系统的建设成本,以满足该光伏发电项目的经济性要求。该光伏发电项目中光伏支架系统的设计参数如表 2 所示,单组光伏支架单元的立面示意图如图 4 所示。该光伏支架系统中,每组光伏支架单元共7 跨。若连续檩条采用等跨度布置方案,檩条总长为 30184 mm,则单组光伏支架单元连续檩条的每跨间距为 4000 mm,两端悬挑长度均为 1092 mm;若连续檩条采用不等跨度布置方案,檩条总长为 30184 mm,则单组光伏支架单元连续檩条首、尾两跨的跨距均为 35
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- 支架 系统 檩条 优化 设计 分析
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