solmonteringssystem mekanisk prestanda

Apr 22, 2020

TIM图片20200423170138

Mekanisk prestanda för solmonteringssystem


Distribuerade solproduktionssystem använder byggnader som bärare. För att förbättra användningseffektiviteten för solenergi installeras de i allmänhet på byggnader med stor yta och har en viss installationsbenägenhet. Installationens lutning ökar solens mottagningsområde för solcellspanelen, så vindbelastningen har en viktig inverkan på solcellssystemets bärförmåga.


I det här dokumentet används den numeriska vindtunneltekniken för att beräkna vindtrycket på soltaket av aluminiumlegering och bärarens bärighet under vindbelastning, snöbelastning och egenvikt analyseras. Det huvudsakliga forskningsinnehållet i denna uppsats är följande:

  1. Genom dragprovningen av aluminiumlegeringsprofiler erhålls spännings-töjningsdata för 6063-T5-profiler och jämförs med de nuvarande vanliga användningsformlerna för aluminiumlegeringsmaterialegenskaper. Resultaten visar att testdata i den elastiska fasen är Formeln är mer konsekvent och testdata i plaststeget är högre än beräkningsresultatet för formeln. De data som erhållits genom dragprovet ger de nödvändiga materialparametrarna för simulering av ändligt element.

  2. För att bestämma gränsförhållandena vid ingången till vindfältet, användes turbulensmodellen och behandlingsmetoden på den nära väggytan genom att studera den numeriska vindtunnelteorin.

  3. SST k-ω turbulensmodellen användes för att beräkna vindtryckskoefficienten och vindtrycksfördelningen på solcellspanelen med en installationsvinkel på 10 °, liksom X-axeln, Y-axeln och Z-axelkrafterna i plus och minus sex riktningar. Simuleringen använder två variabler för analys, nämligen vindriktningsvinkeln (0 ° och 180 °) och installationspositionen för solcelleanläggningen på taket av byggnaden. Det erhålls att solcellspanelen huvudsakligen påverkas av hissen. När vindriktningsvinkeln är 0 ° och solcellssystemet ligger mitt på taket påverkas Y-axelns riktning huvudsakligen av tryck.