單立柱光伏支架由于厚度不均勻,在加熱,冷卻及相變過程中,會產生效應力和組織應力。另外大型板件在機加工之后其內部也易殘存應力,所有這些內應力都必須消除。去應力退火通常的加熱溫度為500~580℃保溫時間為2~8h,然后爐冷(灰口鐵)或空冷(球鐵)。采用這種工藝可消除鑄件內應力的90~95%,但鑄鐵組織不發生變化。若溫度超過550℃或保溫時間過長,反而會引起石墨化,使鑄件強度和硬度降低。







綜上所述,在凍土地質條件下,考慮到經濟性和施工便利性,在采用必要的減樁長度來防止凍脹的前提下,PHC基礎是更合適的光伏支撐基礎[2]。以下以東北部的一個光伏項目為例,分析凍土地質條件下的情況PHC基礎的應力,以及避免其不均勻凍脹上升的措施。
在凍土地質條件下PHC基礎應力分析
受凍脹力影響,PHC主要在樁的長方向承擔荷載(PHC上部支架重量、部件重量和PHC自重等),凍土對PHC切向凍脹力,凍土層下的土體PHC錨固力。從應力分析的角度來看,在強凍脹土或特強凍脹土地區,當凍深較深時,完全借助PHC為了避免不均勻的凍脹脹上升是不經濟的。

而且在進行現場太陽能支架施工的過程之中,關于太陽能支架的安裝問題,需要的操作人員來進行操作,他們對于這些支架的角度或者是他的位置以及偏角方面的計算可能會更站在更加的角度上去考慮這些問題,所以必須要能夠注意這些問題,而且應該采取一些措施來確保在進行安裝過程之中,流程和順序方面的正確性在進行支架安裝,或者是在進行螺栓固定的過程之中,力度方面還有其他方面也有相關的要求。
