Alion Energy — The Most Power from PV.
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Prova

Feito para o sítio que costuma levar um não.

Stow que descarrega o drive. Massa no terreno que não soçobra nem afunda como uma estaca.

Vidro duplo otimizado

57 % menos momento no vidro

Um SAT de tubo de torção pende o vidro duplo de grande formato de um só tubo. Vão sem apoio mais dilatação térmica metem uma espinha de peixe no vidro. As trincas podem seguir na face posterior.

StormTracker leva os módulos sobre terças numa viga cruzada engrenada. A caixa é mais curta. O caminho de carga é curto. O vidro duplo pode ir com moldura fina porque o rastreador não pede ao vidro que seja uma viga.

Pressão de face p = 976 Pa × 0,714 = 697 Pa · 47 m•s · StormLock 0°2,3× — o momento no vidro StormTracker é 43 % do pendurado num só tubo (0,21 vs 0,50 kN·m/m).

SAT de tubo de torção — módulos pendurados de um só tubo central

SAT de tubo de torção

Um tubo + grampos. Dois balanços de 1.192 m. M do vidro ≈ 0,50 kN·m/m a 47 m•s.

StormTracker por trás — pórtico em A, terças e viga cruzada engrenada

Terças sobre viga cruzada engrenada

Duas terças a 1.112 m. Balanço 0.636 m por lado. M do vidro ≈ 0,21 kN·m/m a 47 m•s.

Vidro duplo de grande formato — dois desenhos de rastreador2.384 m1.192 m1.192 m2.384 mViga cruzada engrenada0.636 m1.112 m0.636 m

Flexão em faixa unitária leste–oeste à mesma pressão de face. Não é um selo PE de tensão no vidro.

Classe 700 Wp · 2.384 × 1.303 m vidro duplo. O rastreador não deve tornar o vidro uma viga.

Cento e vinte módulos em uma única fileira de drive Alion

Sítio tribal indígena — recursos arqueológicos enterrados

Stow

O tubo de drive descarrega no stow.

No stow o tubo de drive se desengata por completo das cargas da fileira. É um desacoplamento mecânico, não uma engrenagem estacionada sob a neve.

Uma neve surpresa não tem caminho até um tubo de torção travado. Não há o que essa carga possa enrolar, nem o que tome uma deformação permanente. SATs típicos de tubo de torção não têm essa saída.

120 módulos · um drive · slew de 3″

Fundações Alion inundadas — massa no terreno, sem carga pontual de estaca

Leito lacustre antigo — argilas ativas corrosivas

Inundação

Massa no terreno. Sem carga pontual para soçobrar.

A fundação está na água. Esse é o ponto. Massa distribuída na superfície — não um pau cravado no leito.

Uma única estaca concentra a carga em um ponto. O fluxo nasce ali e leva o solo. Uma fundação de massa não tem ponto de ataque. Inundação é condição de sítio. Não é modo de falha.

Apoio

O fim das fundações que afundam.

Uma estaca cravada põe uma mesa de 6 módulos sobre 0,02 m² de aço. Isso é um ponto. Argila mole, aterro e lençol alto furam. Trilho partido e refletor integral põem a mesma mesa sobre massa na superfície.

Área de apoio em planta por mesa de 6 módulos a 700 Wp e 35 m•s. Estaca cravada versus Trilho partido e refletor integral.
FundaçãoÁrea em planta

Estaca de aço cravada

3 m W8×10 · um pé · H de caixa 7.89″ × 3.94″

0.02 m²

Fundação de trilho partido

Dois rieles slipform · A-frame resiste ao tombamento · 0 estacas

3.68 m²

Fundação de refletor integral

Lastro contínuo no terreno · albedo + massa

9.10 m²

Área em planta por mesa de 6 módulos · 700 Wp · 35 m•s. Afundamento é apoio, não fuste. Planta W8×10 = 0,020 m² (AISC d × bf). Um pé por mesa.

Seção de um H-pile W8×10 cravado no solod = 200 mmbf = 100 mmW8×10 · SOIL
Laranja tracejado: envelope tamponado — o solo que de fato trava com um H cheio de argila.

Fuste

O intertravamento por atrito é perímetro × embutimento.

A resistência de fuste é atrito unitário × perímetro × embutimento. O atrito é o sítio. A área é a estaca.

Perímetro de caixa P = 2(d + bf)
0.60 m
Embutimento L
3.0 m
Fuste (tamponado) P · L
1.80 m²
Fuste (aço destamponado)
2.32 m²
Apoio em planta d · bf
0.02 m²

Mesmo o fuste — 1,8 a 2,3 m² — é menos contato que trilho partido (3,68 m²) e bem menos que refletor integral (9,10 m²), e está enterrado, não na superfície. O afundamento é o ponto de 0,02 m².

Sísmica

Assentamento residual quando o tremor cessa.

Uma estaca cravada fica encaixada no solo. Após um evento forte o fuste pode escoar ou o solo liquefazer. Esse deslocamento fica. Re-nivelar é tirar o aço do furo, ou conviver com uma fileira torta.

O trilho partido é uma fundação slipform contínua na superfície — 0 estacas. Não há embutimento que tome um assentamento permanente. Mesas com acoplamento flexível podem escorregar na junta e ser re-niveladas. A linha tracejada é serviço. A contínua é embutimento residual: aproximadamente zero.

Pino 1,50 m AGL · 700 Wp bifacial dual-glass · 0 estacas

Tracker 1,50 m · 700 Wp bifacial — assentamento residual após o tremorEsquema — curvas qualitativas. Não é um cálculo sísmico selado.Tracker 1,50 m · 700 Wp bifacial — assentamento residual após o tremor010203040500.00.10.20.30.40.50.6IMM VIIIMM VIIIIMM VIII–IXDeslocamento permanente residual (mm)Aceleração de pico do solo, g
Estaca cravada — δ_permanente residualFundação de trilho partido — embutimento residual ≈ 0Trilho partido — deslizamento recuperável / re-nível

Escoamento da estaca / assentamento por liquefação

Intensidade sentida na planta — não magnitude Richter. Um M7 distante pode tremer menos que um M5 próximo.

PGAEUA (Mercalli modificada)Japão (JMA 震度)
0.2 gVII — forte, difícil manter-se de pé5強
0.4 gVIII — danos em edifícios ordinários6弱
0.6 gVIII–IX — muito destrutivo6強

O PGA é da estação, não do sismo. Um vale ao lado, o mesmo evento é outro número. Registos PEER / JMA.

Esquema — curvas qualitativas. Não é um cálculo sísmico selado.

Estaca cravada (SAT 1P típico CA / Chile)

H-pile W6×9 · 1,50 m de revelação · 2,5 m de embutimento · ~4,0 m total. Aço deixado no solo.

Fundação de trilho partido (47 m•s | 105 mph)

Lastro slipform contínuo · pino 1,50 m AGL · 0 estacas cravadas. Mesas com acoplamento flexível — só deslizamento de junta.

Seguinte

Traga o GPS. Vamos adaptar a fundação ao sítio.