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屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究

《屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究》是依托同济大学,由操金鑫担任项目负责人的青年科学基金项目。

屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究基本信息

屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究结题摘要

风荷载是影响屋顶光伏系统结构设计的关键因素之一。目前,国内外规范针对屋顶光伏系统风荷载的规定还很欠缺。因此,有必要对其风荷载特性及其风致效应的机理展开系统研究,为保证其抗风设计安全性和经济性提供合理的依据。本项目的主要研究内容包括:(1)研究了几何缩尺比、测点数目、移动平均时间等参数的合理取值,建立起可供屋顶系统风荷载识别所用的合理方法和准则,并对可以保证实验可靠性的上述准则进行了验证。(2)考虑了光伏板位置、倾角、间距等关键参数的影响,建立了基于局部风力系数、面积平均风力系数和倾覆力矩系数的屋顶光伏系统风荷载分布理论模型,可为我国屋顶光伏系统风荷载专门条文的制订提供较为系统的基本数据储备。(3)基于本征正交分解分析了影响屋顶光伏系统风荷载特性的气动机理,进行了风荷载取值的屋面分区,提出了降低风荷载的气动措施;基于结构荷载分担机制明确了产生风效应的作用机制,提出了降低风致效应的结构措施。 本项目的重要结果和关键数据包括:(1)指出屋顶系统风荷载识别须建立合理的风洞实验方法和可靠性原则,1:50为合理的几何缩尺比取值,合理减小表面测点数目对结果影响较小,移动平均时间对结果差异影响大;(2)对于独立式和阵列式两种屋顶光伏系统而言,光伏板在屋面的位置、光伏板倾角均为对其风荷载大小影响显著的设计参数,间距对阵列式系统风荷载也有明显影响。倾角越大,风荷载越大;间距越大,风荷载越大。本项目提出的面积平均风力系数拟合公式考虑了倾角和有效面积两个参数,可为实际工程设计所参考。对于倾斜式屋顶光伏系统,其气动中心相对位置均大于0.5;(3)明确了影响屋顶光伏系统风荷载大小的三类气动机理,并指出了建筑物导致的特征紊流是影响其极值风荷载的决定性因素,从而提出了控制其风荷载的女儿墙、分区布设等气动外形控制措施和结构连接优化措施。本项目成果可为相关设计规范提供参考和理论保证,具有非常重要的应用价值和经济意义。 2100433B

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屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究造价信息

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屋顶风机

  • DWT-I-300风量1650m3/h风压72pa功率0.06KW转速1450r/min
  • 明力通
  • 13%
  • 宁波市鄞州明力通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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屋顶风机

  • DWT-I-500风量8000m3/h风压162pa功率0.55KW转速1450r/min
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  • 宁波市鄞州明力通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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屋顶风机

  • DWT-I-500风量6000m3/h风压92pa功率0.25KW转速720r/min
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  • 宁波市鄞州明力通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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屋顶风机

  • DWT-I-700风量17500m3/h风压206pa功率1.5KW转速960r/min
  • 明力通
  • 13%
  • 宁波市鄞州明力通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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屋顶风机

  • DWT-I-800风量15750m3/h风压116pa功率0.75KW转速560r/min
  • 明力通
  • 13%
  • 宁波市鄞州明力通风设备有限公司
  • 2022-12-07
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
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高压喷药系统

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  • 汕头市2011年3季度信息价
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高压喷药系统

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  • 汕头市2011年2季度信息价
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高压喷药系统

  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
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高压喷药系统

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
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光伏发电系统

  • 光伏发电系统
  • 1套
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  • 2022-10-25
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桥梁静荷载试验费

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光伏发电系统接口开发

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  • 2018-04-27
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系统特性分析套件

  • ABS材质拼插式结构.通过五个典型系统实例,使学生理解系统基本特性,学会进行简单系统设计.运用同一套件可实现多方案设计.可完成试验项目是多种自行车模型、转向小车、旋转木马、手电筒供电照明电路和双足步行机.包含:多媒体光盘(能满足教学需要教学视频、教学参考资料等)、学生活动手册.
  • 28套
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  • 2019-06-21
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太阳能光伏系统

  • 20kW 离网型逆变器,将直流电逆变成 220V,50Hz 单相交流电后,共照明等用电负用电 7.光伏控制器:额定电压(V)DC220、额定电流(A)100、最大光伏组件功率(KWp)22、光伏阵列
  • 1套
  • 2
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-05-21
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屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究中文摘要

屋顶光伏系统未来发展潜力巨大,并逐渐成为光伏产业发展的主流。然而,一方面,由于缺乏研究储备和设计规范,实践中对其风荷载特性的认识还很有限,影响其抗风设计的安全性;同时,又常忽略结构系统整体的荷载分担机制,影响其抗风设计的经济性。为此,拟开展该系统的风荷载特性及其气动机理、以及考虑荷载分担机制的风致效应研究。主要内容包括:(1)运用刚体测压风洞实验方法,对不同参数下的风荷载特性及气动机理进行识别;(2)基于气动机理制定降低风荷载的气动措施,并通过刚体测压和测力风洞实验进行验证;(3)提出风荷载与屋面风压间转化因子实用公式;(4)进行以荷载分担机制的优化为目标的结构风致效应分析,建立针对不同构件的等效风荷载,并通过风致效应时程分析进行验证。预期研究成果不仅有助于该系统设计风荷载相关规范的制定,还将阐明提高系统抗风性能的气动措施和结构措施的机理,为该系统抗风设计的安全性和经济性提供合理的依据。

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屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究常见问题

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屋顶光伏系统风荷载特性及其风致效应的机理研究文献

屋顶光伏系统 屋顶光伏系统

屋顶光伏系统

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页数: 6页

六层别墅太阳能供电系统方案设计 一、单晶硅发电系统 1. 安装位置:深圳市龙岗 2. 装机容量: 10kW 3. 支架安装:固定角度 4. 输出形式:微电网,单台逆变器、逆变器输出功率可调 5.负载供电:负载均为交流 220V供电。 6.负载进线位置:第六层的监控室。 7.光伏发电系统给整栋楼照明和风机系统供电 8.采用小型微电网发电系统,要求负载连续工作不断电 9.楼顶可供组件使用面积为 300平米( 25*12) 总体方案 交流微电网主要有一条交流 380V母线,该系统有 10kW单晶硅发电系统、 用 户负载、 PCS储能系统和用户负载组成。 交流母线处的单晶硅发电系统总功率为 10kW,由单晶硅太阳能电池板、单 晶硅并网逆变器、 Modbus-TCP分布式控制器、直流断路器、防雷器、直流电流 表、直流电压表、交流断路器、三相电量表、环境监测、太阳能支架等组成。单 晶硅太阳能电池板组

屋顶光伏系统水泥墩子制作 屋顶光伏系统水泥墩子制作

屋顶光伏系统水泥墩子制作

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页数: 3页

屋顶光伏系统水泥墩子制作 材料准备与数据 墩子用水泥砂浆做成 T 型台,底部 400mm×400mm,顶部 200mm× 200mm, 高度 250mm, 螺母用 17号扳手拧紧,螺杆要与螺母配套,螺杆长度 150mm左右, 螺杆预埋 将螺杆的一端折弯, 弯的一端埋入水泥墩, 另一端超出墩子顶部两到 三公分即可,两根螺杆之间间距为 10公分。 详见下图 1、 2、 3、

超高层建筑风荷载、风致效应及其控制基本信息

批准号

90715040

项目名称

超高层建筑风荷载、风致效应及其控制

项目类别

重大研究计划

申请代码

E0810

项目负责人

顾明

负责人职称

教授

依托单位

同济大学

研究期限

2008-01-01 至 2011-12-31

支持经费

200(万元)

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超高层建筑风荷载、风致效应及其控制中文摘要

风灾是自然灾害的主要灾种之一。本研究对超高层建筑抗风研究中的几个重要基础问题开展研究。在492米高的上海环球金融中心上实测台风和结构响应,研究风速和结构响应特性;对复杂单体和群体超高层建筑模型在多种模拟条件下进行风洞试验;基于风洞试验和现场实测结果,研究复杂超高层建筑的三维风力分布、效应和等效静力风荷载,以及群体超高层建筑的干扰效应、机制、风力分布特征和理论描述;采用理论和试验方法,研究风雨共同作用下超高层建筑的激励机制和效应;通过现场实测和风洞试验,研究建筑局部风压特性以及围护结构的抗风设计理论和方法;研究建立超高层建筑抗风数据库的几个基本问题;研究超高层建筑风力和气动弹性响应的数值模拟方法;研究超高层建筑风荷载和效应控制的空气动力学措施和阻尼器措施的理论和方法。通过以上研究,推进超高层建筑抗风研究领域的发展,为建造500米以上超高层建筑乃至更高的空中城市提供科学基础和抗风设计方法。 2100433B

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柔性薄膜屋盖结构的风致流固耦合效应研究项目摘要

本项目拟将柔性薄膜屋盖结构作为研究对象,采用理论分析、风洞试验和数值模拟相结合的方法研究不同类型薄膜屋盖的风致流固耦合效应。项目首先针对流固耦合机理,采用理论分析和数值计算的方法获得考虑气弹效应的柔性薄膜结构动力特性,进而全面掌握不同薄膜结构的基本气弹性能;基于薄膜结构的气弹特点,构造气弹试验模型并开展PIV试验研究,获取详细的薄膜屋盖风荷载和风致响应全过程信息;再通过和相关理论模型的对比研究, 评估几种气弹试验模型的可靠性和适用性;基于上述理论推导和风洞实验结果,建立新型薄膜结构流固耦合数值计算方法,用来获得薄膜结构的风致振动形变与应力状态、漩涡场及风荷载分布形态变化的全过程信息等。通过本项目的研究,揭示柔性薄膜结构风致流固耦合效应的产生机理,得到柔性屋盖结构力学性能的影响规律,建立相关的分析模型与计算方法,研究成果将解决薄膜屋盖结构的抗风关键科学问题。

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