Alion Energy — The Most Power from PV.
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Nachweis

Gebaut für den Standort, der sonst ein Nein bekommt.

Stow, der den Antrieb entlastet. Masse auf der Sohle, die nicht wie ein Pfahl kolkt oder sinkt.

Doppelglas optimiert

57 % weniger Moment im Glas

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 — Module an einem Mittelrohr

Torsionsrohr-SAT

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

StormTracker von hinten — A-Rahmen, Pfetten, verzahnter Querbalken

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.

Großformat-Doppelglas — zwei Tracker-Konstruktionen2.384 m1.192 m1.192 m2.384 mVerzahnter Querbalken0.636 m1.112 m0.636 m

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.

Einhundertzwanzig Module auf einer Alion-Antriebsreihe

Indigenes Stammesgebiet — verborgene Archäologie

Stow

Das Antriebsrohr löst sich im 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

Überflutete Alion-Fundamente — Masse auf der Sohle, keine Pfahl-Punktlast

Altes Seebett — korrosive aktive Tone

Überflutung

Masse auf der Sohle. Keine Punktlast zum Kolken.

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

Das Ende sinkender Fundamente.

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.

Planauflager je 6-Modul-Tisch bei 700 Wp und 35 m•s. Rammpfahl gegen Geteilte Schiene und Vollreflektor.
FundamentPlanauflager

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

Vollreflektor-Fundament

Durchgehender Ballast auf der Sohle · Albedo + Masse

9.10 m²

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.

Querschnitt eines gerammten W8×10-H-Pfahls im Bodend = 200 mmbf = 100 mmW8×10 · SOIL
Gestricheltes Orange: verstopfte Hülle — der Boden, der tatsächlich mit einem tongefüllten H verzahnt.

Mantel

Reibungsverzahnung ist Umfang × Einbindung.

Schaftwiderstand ist Einheitsreibung × Umfang × Einbindung. Die Einheitsreibung ist der Standort. Die Fläche ist der Pfahl.

Kastenumfang P = 2(d + bf)
0.60 m
Einbindung L
3.0 m
Mantel (verstopft) P · L
1.80 m²
Mantel (offener Stahl)
2.32 m²
Planauflager d · bf
0.02 m²

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

Restsetzung, wenn das Beben endet.

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

1,50-m-Tracker · 700 Wp bifacial — Restsetzung nach dem BebenSchema — qualitative Kurven. Keine gestempelte seismische Berechnung.1,50-m-Tracker · 700 Wp bifacial — Restsetzung nach dem Beben010203040500.00.10.20.30.40.50.6MMI VIIMMI VIIIMMI VIII–IXBleibende Restverschiebung (mm)Spitzenbodenbeschleunigung, g
Rammpfahl — residuales δ_permanentFundament mit geteilter Schiene — Resteinbindung ≈ 0Geteilte Schiene — rückholbares Fugengleiten / Nachnivellieren

Pfahlfließen / Verflüssigungssetzung

Spürbare Intensität an der Anlage — nicht Richter-Magnitude. Ein fernes M7 kann weniger schütteln als ein nahes M5.

PGAUSA (modifizierte Mercalli)Japan (JMA 震度)
0.2 gVII — stark, Stehen fällt schwer5強
0.4 gVIII — Schäden an gewöhnlichen Gebäuden6弱
0.6 gVIII–IX — sehr zerstörerisch6強

PGA ist die Station, nicht das Beben. Ein Tal weiter ist dasselbe Ereignis eine andere Zahl. PEER- / JMA-Aufzeichnungen.

Schema — qualitative Kurven. Keine gestempelte seismische Berechnung.

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.

Weiter

Bringen Sie das GPS. Wir passen das Fundament an den Standort an.