混凝土光伏墩作为支撑光伏组件的基础结构,其接口稳定性直接关系到系统安全。在暴雨等恶劣天气下,水流冲击可能引发以下风险:
1.水力侵蚀:雨水径流对接口部位形成持续性冲刷,导致固定件松动;
2.动水压力:水流产生的侧向压力使接口受力失衡;
3..泥沙淤塞:含泥沙水流渗入接口间隙,加速部件磨损。
以下曲靖东星耀小编将从设计优化、材料选择、施工控制及运维管理四个维度提出几点针对性措施:
一、设计优化:强化结构抗冲击能力
接口结构优化
阶梯式咬合设计:接口处采用阶梯状咬合结构(如燕尾槽),通过几何约束提升抗拔能力。
导流槽设置:在光伏墩顶部及侧面设置导流槽,将雨水径流快速排离接口区域,减少局部水压积累。
柔性连接补偿:对存在热胀冷缩或沉降风险的接口,采用弹性缓冲垫片(如橡胶垫圈)或伸缩节,吸收水流冲击能量。
基础埋深与排水
增加埋深:光伏墩基础埋深应超过当地冻土层深度,并确保埋深不小于光伏墩高度的1/3,以降低水流对浅层基础的冲刷风险。
盲沟/渗井排水:在光伏墩周边设置碎石盲沟或渗井,快速导出积水,降低基础浸泡时间。
二、材料选择:提升耐久性与抗腐蚀性
高强度连接件
不锈钢螺栓:采用316L不锈钢螺栓,其耐氯离子腐蚀性能较普通不锈钢提升30%以上,适用于沿海或多雨地区。
防松螺母:使用自锁螺母(如尼龙锁紧螺母)或双螺母防松结构,通过摩擦力或机械锁止防止螺栓松动。
抗冲刷涂层
聚脲弹性体涂层:在接口部位喷涂聚脲弹性体,其抗冲击强度可达150 MPa,耐磨性是环氧树脂的5倍,可有效抵御泥沙冲刷。
防腐涂料:采用环氧富锌底漆+聚氨酯面漆的复合涂层体系,耐盐雾试验超过2000小时,适用于高湿环境。
三、施工控制:确保接口安装质量
预紧力控制
扭矩扳手校验:螺栓紧固时使用扭矩扳手,按设计值(如M16螺栓扭矩80-100 N·m)进行分步紧固,避免因过载导致螺纹滑牙。
二次紧固工艺:在光伏墩安装完成72小时后,对螺栓进行二次紧固,消除混凝土徐变导致的预紧力损失。
接口密封处理
密封胶嵌缝:接口缝隙采用聚硫密封胶或硅酮密封胶填充,其弹性恢复率≥80%,可适应5%以内的结构变形。
防水卷材包裹:在接口部位外敷1.5mm厚自粘型防水卷材,形成全封闭防水层,防止雨水渗入。
四、运维管理:建立长效监测机制
定期巡检
季度检查:每季度检查螺栓紧固状态,使用力矩检测仪抽检螺栓预紧力,确保不低于设计值的90%。
雨后专项检查:暴雨后24小时内检查光伏墩周边积水情况,重点排查接口部位是否有渗水、锈蚀或位移。
智能监测技术
应变片监测:在关键接口部位预埋应变片,实时监测应力变化,当应力超过阈值(如设计值的120%)时触发报警。
倾斜传感器:安装高精度双轴倾斜传感器,当光伏墩倾斜角度超过0.5°时自动预警,提前发现沉降风险。