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光伏发电支架桩水平承载力检测装置及检测方法

文献发布时间:2023-06-19 12:13:22


光伏发电支架桩水平承载力检测装置及检测方法

技术领域

本发明涉及工程检测领域,尤其涉及一种光伏发电支架桩水平承载力检测装置及检测方法。

背景技术

桩水平静载试验是采用接近实际的受力条件测试其水平承载力的试验方法。试验时,在桩身某一位置侧面对桩施加一水平力,通过试验得到的力与位移曲线,确定桩的水平承载力。试验通常都在地表面附近或坑内地表面进行。光伏发电太阳能板和支架通常安装在桩顶部。桩既是基础,同时又是光伏板和支架安装的依靠,所以又叫作支架桩。支架桩大多数都是预制管桩。桩顶一般高出地表约2m。

在现有技术中,现行的测试方法具有以下问题:

1、设计要求检测提供的水平承载力是指桩顶标高附近的水平承载力,但通常情况下水平承载力试验在地表标高处进行,由设计人员根据地面标高处的水平承载力换算成桩顶水平承载力,因而不够准确。

2、沿海地区大多数光伏发电项目多位于大片鱼塘和滩涂区域,地表泥泞,土质软弱,地基承载力低,很难采用汽车吊运重物做水平试验的反力或利用桩周土体做试验反力。

发明内容

为了克服现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种光伏发电支架桩水平承载力检测装置及检测方法,其能解决提供水平试验的反力困难、测试不够准确的问题。

本发明的目的之一采用如下技术方案实现:

一种光伏发电支架桩水平承载力检测装置,包括锚入土中一定深度的锚定结构、承重支架结构、压重组件、千斤顶托架组件,所述锚定结构包括为水平试验时提供一定反力的垂直挡板、螺旋固定组件,所述螺旋固定组件位于所述垂直挡板侧部;所述千斤顶托架组件包括锁固板、与锁固板垂直连接的承托板,千斤顶设置于所述承托板上;所述螺旋固定组件锚入土中,所述垂直挡板与所述承重支架结构固定连接,所述锁固板固定于所述承重支架结构的侧部。

进一步地,所述承重支架结构包括底部垫板、设置于底部垫板上的承重台、固定于承重台上的竖向支架,所述锁固板固定于所述竖向支架的侧部。

进一步地,所述竖向支架设置有用于固定锁固板的安装孔,所述千斤顶托架组件还包括螺丝组件,所述螺丝组件与所述安装孔螺纹连接使所述锁固板固定于所述竖向支架上。

进一步地,所述承重支架结构还包括顶部安装组件,所述顶部安装组件固定于所述竖向支架的顶部。

进一步地,所述底部垫板的表面与所述垂直挡板的表面垂直。

进一步地,所述螺旋固定组件的数量为两个。

进一步地,所述千斤顶托架组件还包括若干个侧部挡块,若干个所述侧部挡块设置于承托板的两端。

进一步地,所述千斤顶托架组件还包括支撑肋板,所述支撑肋板设置于所述锁固板、承托板之间。

进一步地,所述支撑肋板呈三角形。

一种光伏发电支架桩水平承载力检测方法,包括以下步骤:

平整步骤:对支架桩的侧部地表进行平整处理;

锚入步骤:将螺旋固定组件打入地面一定深度,在螺旋固定组件和支架桩之间放置底部垫板;

安装步骤:将垂直挡板设置在底部垫板的侧部,将承重台设置于底部垫板上;

压重步骤:将压重组件放置在承重台上,使承重台的重心、承重台的重心、支架桩的重心、两个螺旋固定组件的中心点处于同一平面上;

实验步骤:确保竖向支架垂直于底部垫板,将千斤顶实验设备放置于承托板上,进行检测。

相比现有技术,本发明的有益效果在于:

所述锚定结构包括为水平试验时提供一定反力的垂直挡板、螺旋固定组件,所述螺旋固定组件位于所述垂直挡板侧部;所述千斤顶托架组件包括锁固板、与锁固板垂直连接的承托板,千斤顶设置于所述承托板上;所述螺旋固定组件锚入土中,所述垂直挡板与所述承重支架结构固定连接,所述锁固板固定于所述承重支架结构的侧部。一方面,实现在地面上方设计要求的标高处试验,直接取得准确的支架桩水平承载力,避免地面处试验数据换算带来的误差,提高测试精度。另一方面,采用垂直挡板解决了提供水平试验的反力困难的问题。

上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

附图说明

图1为本发明光伏发电支架桩水平承载力检测装置中一较佳实施例的结构图;

图2为图1所示光伏发电支架桩水平承载力检测装置A处的局部放大图;

图3为光伏发电支架桩水平承载力检测方法的流程图。

图中:10、锚定结构;11、垂直挡板;12、螺旋固定组件;20、承重支架结构;21、底部垫板;22、承重台;23、竖向支架;231、安装孔;24、顶部安装组件;30、压重组件;40、千斤顶托架组件;41、锁固板;42、承托板;421、侧部挡块;43、支撑肋板;44、螺丝组件。

具体实施方式

下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

需要说明的是,当组件被称为“固定于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件,它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请参阅图1-3,一种光伏发电支架桩水平承载力检测装置,包括锚入土中一定深度的锚定结构10、承重支架结构20、压重组件30、千斤顶托架组件40,所述锚定结构10包括为水平试验时提供一定反力的垂直挡板11、螺旋固定组件12,所述螺旋固定组件12位于所述垂直挡板11侧部;所述千斤顶托架组件40包括锁固板41、与锁固板41垂直连接的承托板42,千斤顶设置于所述承托板42上;所述螺旋固定组件12锚入土中,所述垂直挡板11与所述承重支架结构20固定连接,所述锁固板41固定于所述承重支架结构20的侧部。一方面,实现在地面上方设计要求的标高处试验,直接取得准确的支架桩水平承载力,避免地面处试验数据换算带来的误差,提高测试精度。另一方面,采用垂直挡板11解决了提供水平试验的反力困难的问题。

优选的,所述承重支架结构20包括底部垫板21、设置于底部垫板21上的承重台22、固定于承重台22上的竖向支架23,所述锁固板41固定于所述竖向支架23的侧部。所述竖向支架23设置有用于固定锁固板41的安装孔231,所述千斤顶托架组件40还包括螺丝组件44,所述螺丝组件44与所述安装孔231螺纹连接使所述锁固板41固定于所述竖向支架23上。设置竖向支架23的目的在于:确保竖向支架23相对于承重台22的垂直度,进而提高所述千斤顶托架组件40相对于承重台22的垂直度。

优选的,所述承重支架结构20还包括顶部安装组件24,所述顶部安装组件24固定于所述竖向支架23的顶部。所述底部垫板21的表面与所述垂直挡板11的表面垂直。所述螺旋固定组件12的数量为两个。

优选的,所述千斤顶托架组件40还包括若干个侧部挡块421,若干个所述侧部挡块421设置于承托板42的两端。所述千斤顶托架组件40还包括支撑肋板43,所述支撑肋板43设置于所述锁固板41、承托板42之间。设置所述支撑肋板43的目的在于提高强度,设置侧部挡块421的目的在于解决千斤顶在实验过程中掉落的问题。具体的,所述支撑肋板43呈三角形。

一种光伏发电支架桩水平承载力检测方法,包括以下步骤:

平整步骤:对支架桩的侧部地表进行平整处理;

锚入步骤:将螺旋固定组件打入地面一定深度,在螺旋固定组件和支架桩之间放置底部垫板;

安装步骤:将垂直挡板设置在底部垫板的侧部,将承重台设置于底部垫板上;

压重步骤:将压重组件放置在承重台上,使承重台的重心、承重台的重心、支架桩的重心、两个螺旋固定组件的中心点处于同一平面上;

实验步骤:确保竖向支架垂直于底部垫板,将千斤顶实验设备放置于承托板上,进行检测。

上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

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技术分类

06120113216879