若將前鋼絞線預應力直接張拉至期望值,則由于后鋼絞線未張緊,端柱會產生較大扭矩,發生扭轉變形。這不僅威脅結構安全,同時會造成前鋼絞線連接處在張拉過程中位移增大,影響預應力控制精度。為了避免端柱截面產生較大扭矩,可進行多遍張拉。例如, 遍張拉將前鋼絞線預應力張拉至0.2 倍預應力,再將后鋼絞線張拉至0.2 倍預應力;第2 遍張拉前鋼絞線至0.4倍預應力,再將后鋼絞線張拉至0.4 倍預應力;如此循環直到達到期望預應力值。
3)若搖擺柱對鋼絞線軸向變形無約束,鋼絞線可單邊張拉;若搖擺柱約束鋼絞線軸向位移,鋼絞線應左右對稱張拉,以避免張拉過程造成搖擺柱側向受力。







隨著國內光伏市場的迅速崛起,光伏電站建設的地形也愈加復雜,光伏電站如何提高可靠性和發電效率成為迫切需要解決的問題。光伏跟綜系統因其適合復雜地形和能有效提高發電量等優勢,在國外應用廣泛,目前也越來越受到國內大型光伏電站項目的青睞。光伏支架是太陽能光伏發電系統中為了支撐、固定、轉動光伏組件而設計安裝的特殊設備。為了使光伏電站達到*佳的發電效率,光伏支架需結合建設地點的地形地貌、氣候及太陽能資源條件,將光伏組件以一定的朝向、排列方式及間距予以固定。一方面,光伏支架需要在特定環境下長期使用,具備較強的抗風壓、抗雪壓、抗震、抗腐蝕等機械性能,確保在風沙、雨、雪、等各種惡劣環境下正常運轉,并且使用壽命一般要求達到25年以上。

在安裝太陽能電池方陣支架時,其傾角(可調節的或是固定的)應使太陽能電池方陣在設計月份中(即平均日輻射量差的月份)能夠獲得大的發電量。所有方陣的緊固件必須有足夠的強度,以便將太陽能電池組件可靠地固定在支架上。太陽能電池方陣可以安裝在屋頂上,但支架必須與建筑物的主體結構相連接,而不能連接在屋頂材料上。對于地面安裝的太陽能電池方陣,太陽能電池組件與地面之間的小間距要在0.3m以上。立柱的底部必須牢固地連接在基礎上,以便能夠承受太陽能電池方陣的重量并能承受設計風速。
