Rammpfahl (typischer CA-/Chile-1P-SAT)
W6×9-H-Pfahl · 1,50 m Freistand · 2,5 m Einbindung · ~4,0 m gesamt. Stahl bleibt im Boden.
Nachweis
Stow, der den Antrieb entlastet. Masse auf der Sohle, die nicht wie ein Pfahl kolkt oder sinkt.

Dritte
RWDI — Windkanal, ASCE 7
Dritte
Black & Veatch — unabhängige Ingenieurbewertung

Dritte
Kiwa PVEL — einjährige Freilandstudie, Bifacial-Gewinn auf reflektierendem Fundament
Doppelglas optimiert
Ein Torsionsrohr-SAT hängt Großformat-Doppelglas an einem Rohr. Freie Spannweite plus Wärmedehnung setzen ein Fischgrät ins Glas. Risse können auf der Rückseite folgen.
StormTracker trägt die Module auf Pfetten über einem verzahnten Querbalken. Der Kasten ist kürzer. Der Lastpfad ist kurz. Doppelglas darf dünn gerahmt sein, weil der Tracker das Glas nicht als Balken braucht.
Flächendruck p = 976 Pa × 0,714 = 697 Pa · 47 m•s · StormLock 0°2,3× — StormTracker-Glasmoment ist 43 % der Einrohr-Hängung (0,21 vs 0,50 kN·m/m).

Torsionsrohr-SAT
Ein Rohr + Klemmen. Zwei Kragarme 1.192 m. Glas-M ≈ 0,50 kN·m/m bei 47 m•s.

Pfetten auf verzahntem Querbalken
Zwei Pfetten bei 1.112 m. Überstand 0.636 m je Seite. Glas-M ≈ 0,21 kN·m/m bei 47 m•s.
Einheitsstreifen-Biegung Ost–West bei gleichem Flächendruck. Kein PE-Glasnachweis.
700-Wp-Klasse · 2.384 × 1.303 m Doppelglas. Der Tracker darf das Glas nicht zum Balken machen.

Indigenes Stammesgebiet — verborgene Archäologie
Stow
Im Stow löst sich das Antriebsrohr vollständig von den Reihenlasten. Das ist eine mechanische Trennung, kein unter Schnee geparktes Getriebe.
Ein überraschender Schnee hat keinen Weg in ein gesperrtes Torsionsrohr. Nichts zum Aufwickeln, nichts, das eine bleibende Setzung nimmt. Typische Torsionsrohr-SATs haben diesen Ausweg nicht.
120 Module · ein Antrieb · 3″-Schwenk

Altes Seebett — korrosive aktive Tone
Überflutung
Das Fundament steht im Wasser. Das ist der Punkt. Verteilte Masse an der Oberfläche — kein Stab im Bett.
Ein einzelner Pfahl konzentriert die Last in einen Punkt. Die Strömung nukleiert dort und trägt den Boden ab. Ein Massenfundament hat keinen Angriffspunkt. Überflutung ist eine Standortbedingung. Sie ist kein Versagensmodus.
Auflager
Ein Rammpfahl setzt einen 6-Modul-Tisch auf 0,02 m² Stahl. Das ist ein Punkt. Weicher Ton, Auffüllung und hoher Grundwasserstand stanzen hindurch. Geteilte Schiene und Vollreflektor setzen denselben Tisch auf Masse auf der Sohle.
| Fundament | Planauflager | vs Pfahl | Kontakt |
|---|---|---|---|
Gerammter Stahlpfahl 3 m W8×10 · ein Pfeiler · Kasten-H 7,89″ × 3,94″ | 0.02 m² | — | |
Fundament mit geteilter Schiene Zwei Slipform-Schienen · A-Rahmen widersteht Kippen · 0 Pfähle | 3.68 m² | ~180× | |
Vollreflektor-Fundament Durchgehender Ballast auf der Sohle · Albedo + Masse | 9.10 m² | ~450× |
Planfläche auf der Sohle je 6-Modul-Tisch · 700 Wp · 35 m•s. Sinken ist Auflager, nicht Pfahlmantel. W8×10-Plan = 0,020 m² (AISC d × bf). Ein Pfeiler je Tisch.
Mantel
Schaftwiderstand ist Einheitsreibung × Umfang × Einbindung. Die Einheitsreibung ist der Standort. Die Fläche ist der Pfahl.
Selbst der Mantel — 1,8 bis 2,3 m² — ist weniger Kontakt als Geteilte Schiene (3,68 m²) und weit weniger als Vollreflektor (9,10 m²), und er liegt im Boden, nicht auf der Sohle. Das Sinken ist der 0,02-m²-Punkt.
Seismik
Ein Rammpfahl steckt im Boden. Nach einem starken Ereignis kann der Schaft fließen oder der Boden verflüssigen. Diese Verschiebung bleibt. Nachnivellieren heißt Stahl aus dem Loch ziehen — oder mit einer krummen Reihe leben.
Geteilte Schiene ist ein durchgehendes Slipform-Fundament auf der Sohle — 0 Pfähle. Es gibt keine Einbindung, die eine bleibende Setzung nimmt. Flexgekoppelte Tische können an der Fuge gleiten und nachnivelliert werden. Die gestrichelte Linie ist Gebrauchstauglichkeit. Die durchgezogene ist Resteinbindung: etwa null.
Bolzen 1,50 m AGL · 700 Wp bifacial dual-glass · 0 Pfähle
Pfahlfließen / Verflüssigungssetzung
Spürbare Intensität an der Anlage — nicht Richter-Magnitude. Ein fernes M7 kann weniger schütteln als ein nahes M5.
| PGA | USA (modifizierte Mercalli) | Japan (JMA 震度) | Aufgezeichnetes Beispiel |
|---|---|---|---|
| 0.2 g | VII — stark, Stehen fällt schwer | 5強 | Loma Prieta 1989, Emeryville 0,23 g · Tōhoku 2011 in Tokio |
| 0.4 g | VIII — Schäden an gewöhnlichen Gebäuden | 6弱 | Imperial Valley 1979, El Centro 0,39 g · Ōsaka-Nord 2018 |
| 0.6 g | VIII–IX — sehr zerstörerisch | 6強 | Northridge 1994, Rinaldi 0,63 g · Kobe 1995 ~0,8 g |
PGA ist die Station, nicht das Beben. Ein Tal weiter ist dasselbe Ereignis eine andere Zahl. PEER- / JMA-Aufzeichnungen.
Rammpfahl (typischer CA-/Chile-1P-SAT)
W6×9-H-Pfahl · 1,50 m Freistand · 2,5 m Einbindung · ~4,0 m gesamt. Stahl bleibt im Boden.
Fundament mit geteilter Schiene (47 m•s | 105 mph)
Durchgehender Slipform-Ballast · Bolzen 1,50 m AGL · 0 Rammpfähle. Flexgekoppelte Tische — nur Fugengleiten.
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