Prova

Costruito per il sito che di solito riceve un no.

Uno stow che scarica il drive. Massa in superficie che non scava né affonda come un palo.

Doppio vetro ottimizzato

57 % in meno di momento nel vetro

Un SAT a tubo di torsione appende il doppio vetro di grande formato a un solo tubo. Luce non sostenuta più dilatazione termica mettono una spina di pesce nel vetro. Le cricche possono seguire sul retro.

StormTracker porta i moduli su arcarecci e una traversa ingranata. La scatola è più corta. Il percorso di carico è corto. Il doppio vetro può avere telaio sottile perché il tracker non chiede al vetro di essere una trave.

Pressione di faccia p = 976 Pa × 0,714 = 697 Pa · 47 m•s · StormLock 0°2,3× — il momento nel vetro StormTracker è il 43 % del tubo unico (0,21 vs 0,50 kN·m/m).

SAT a tubo di torsione — moduli appesi a un solo tubo

SAT a tubo di torsione

Un tubo + morsetti. Due sbalzi da 1.192 m. M vetro ≈ 0,50 kN·m/m a 47 m•s.

StormTracker da dietro — cavalletto a A, arcarecci e traversa ingranata

Arcarecci su traversa ingranata

Due arcarecci a 1.112 m. Sbalzo 0.636 m per lato. M vetro ≈ 0,21 kN·m/m a 47 m•s.

Doppio vetro di grande formato — due progetti di inseguitore2.384 m1.192 m1.192 m2.384 mTraversa ingranata0.636 m1.112 m0.636 m

Flessione a striscia unitaria est–ovest alla stessa pressione. Non è un sigillo PE sul vetro.

Classe 700 Wp · 2.384 × 1.303 m doppio vetro. Il tracker non deve fare del vetro una trave.

Centoventi moduli su una sola fila di azionamento Alion

Sito tribale indigeno — archeologia sepolta

Stow

Il tubo di azionamento si sgancia in stow.

In stow il tubo di azionamento si disinnesta pienamente dai carichi della fila. È un distacco meccanico, non un ingranaggio parcheggiato sotto la neve.

Una neve improvvisa non ha percorso verso un tubo di torsione bloccato. Niente da avvolgere, niente che prenda una deformazione permanente. I SAT a tubo di torsione non hanno quella via d’uscita.

120 moduli · un drive · corona 3″

Fondazioni Alion inondate — massa in superficie, nessun carico puntuale di palo

Antico letto lacustre — argille attive corrosive

Inondazione

Massa in superficie. Nessun carico puntuale da erodere.

La fondazione è nell’acqua. Questo è il punto. Massa distribuita in superficie — non un palo infisso nel letto.

Un palo singolo concentra il carico in un punto. Il flusso vi nuclea e porta via il suolo. Una fondazione di massa non ha punto d’attacco. L’inondazione è una condizione di sito. Non è un modo di collasso.

Appoggio

La fine delle fondazioni che affondano.

Un palo infisso mette un tavolo da 6 moduli su 0,02 m² di acciaio. È un punto. Argilla molle, riporto e falda alta lo attraversano. Rotaia divisa e riflettore integrale mettono lo stesso tavolo su massa in superficie.

Appoggio in pianta per tavolo da 6 moduli a 700 Wp e 35 m•s. Palo infisso contro Rotaia divisa e riflettore integrale.
FondazioneAppoggio in pianta

Palo d’acciaio infisso

3 m W8×10 · un pilastro · H in cassetta 7,89″ × 3,94″

0.02 m²

Fondazione a rotaia divisa

Due rotaie slipform · l’A-frame resiste al ribaltamento · 0 pali

3.68 m²

Fondazione a riflettore integrale

Zavorra continua in superficie · albedo + massa

9.10 m²

Area in pianta a terra per tavolo da 6 moduli · 700 Wp · 35 m•s. L’affondamento è l’appoggio, non il fusto. Pianta W8×10 = 0,020 m² (AISC d × bf). Un pilastro per tavolo.

Sezione di un palo H W8×10 infisso nel suolod = 200 mmbf = 100 mmW8×10 · SOIL
Arancio tratteggiato: inviluppo otturato — il suolo che si innesta davvero con una H riempita d’argilla.

Fusto

L’innesto per attrito è perimetro × infissione.

La resistenza di fusto è attrito unitario × perimetro × infissione. L’attrito unitario è il sito. L’area è il palo.

Perimetro in cassetta P = 2(d + bf)
0.60 m
Infissione L
3.0 m
Fusto (otturato) P · L
1.80 m²
Fusto (acciaio aperto)
2.32 m²
Appoggio in pianta d · bf
0.02 m²

Anche il fusto — 1,8–2,3 m² — è meno contatto della rotaia divisa (3,68 m²) e molto meno di riflettore integrale (9,10 m²), ed è interrato, non in superficie. L’affondamento è il punto da 0,02 m².

Sismica

Assestamento residuo a scossa finita.

Un palo infisso è incastrato nel terreno. Dopo un evento forte il fusto può snervarsi o il suolo liquefarsi. Quello spostamento resta. Ri-livellare è estrarre l’acciaio dal foro, o convivere con una fila storta.

La rotaia divisa è una fondazione slipform continua in superficie — 0 pali. Non c’è infissione che prenda un assestamento permanente. I tavoli con giunto flessibile possono scivolare e essere ri-livellati. La linea tratteggiata è l’esercizio. La continua è l’infissione residua: circa zero.

Perno 1,50 m AGL · 700 Wp bifacciale dual-glass · 0 pali

Tracker 1,50 m · 700 Wp bifacciale — assestamento residuo dopo la scossaSchema — curve qualitative. Non è un calcolo sismico firmato.Tracker 1,50 m · 700 Wp bifacciale — assestamento residuo dopo la scossa010203040500.00.10.20.30.40.50.6MCS VIIMCS VIIIMCS VIII–IXSpostamento permanente residuo (mm)Accelerazione di picco del suolo, g
Palo infisso — δ_permanente residuoFondazione a rotaia divisa — infissione residua ≈ 0Rotaia divisa — scorrimento recuperabile / ri-livello

Snervamento del palo / assestamento da liquefazione

Intensità avvertita in centrale — non magnitudo Richter. Un M7 lontano può scuotere meno di un M5 vicino.

PGAUSA (Mercalli modificata)Giappone (JMA 震度)
0.2 gVII — forte, difficile stare in piedi5強
0.4 gVIII — danni a edifici ordinari6弱
0.6 gVIII–IX — molto distruttivo6強

Il PGA è della stazione, non del terremoto. Una valle oltre, lo stesso evento è un altro numero. Registri PEER / JMA.

Schema — curve qualitative. Non è un calcolo sismico firmato.

Palo infisso (SAT 1P tipico CA / Cile)

Palo H W6×9 · 1,50 m di rivelazione · 2,5 m di infissione · ~4,0 m totali. Acciaio lasciato nel terreno.

Fondazione a rotaia divisa (47 m•s | 105 mph)

Zavorra slipform continua · perno 1,50 m AGL · 0 pali infissi. Tavoli con giunto flessibile — solo scorrimento di giunto.

Avanti

Portate il GPS. Adatteremo la fondazione al sito.