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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于光伏支架,具体是指一种光伏支架强度检测装置。
技术介绍
1、光伏发电作为一种清洁能源技术,近年来发展迅速,得到了广泛应用。光伏支架作为光伏系统的基础结构,其作用是将光伏组件以特定的角度和间距固定,并承受各种荷载,例如风荷载、雪荷载、自重等。光伏支架的强度和稳定性直接关系到整个光伏系统的安全性和使用寿命。对光伏支架进行强度检测,可以及时发现支架结构的缺陷和薄弱环节,评估其承载能力,为光伏系统的安全运行提供保障。
2、光伏支架通常由基础、立柱、主梁和檩条等部件组成。其中,檩条通常是横向安装在主梁上的金属构件,用于支撑和固定光伏组件。由于檩条直接与光伏组件连接,承受着来自光伏组件传递的风荷载和雪荷载,因此是光伏支架强度检测的重点部位。每组光伏支架上通常有多个檩条,每个檩条上又安装有多个光伏组件。由于光伏组件的分布和安装方式,需要对多个檩条以及每个檩条的多个部位进行施压检测,即设置多个测量节点,才能全面评估光伏支架的强度。
3、由于测量节点过多,一些简单的测试方法采用动力机构(例如液压缸)带动一个施力结构同时对多个檩条的受力点进行压力检测。由于液压缸的行程是直线运动,带动的施力结构也是直线前进,由于施力结构是刚性的,其每个节点的位移是相同的。这种情况下,与檩条接触的位置位移也相同,无法体现出不同位置由于强度差异而产生的位移差异,导致测量结果不够准确。
4、为了更精确地测量,一些装置采用对每个受力节点进行独立施压同时测量。然而这种方法通常默认施加的等荷载,即每个点位受到的检测压力是相同的,
技术实现思路
1、针对上述情况,本专利技术提供一种光伏支架强度检测装置,能够针对多个测量节点进行独立施力和位移测量,并模拟实际受力工况下的随变形变化的非均匀荷载的加载,能够更真实地反映实际受力情况,有效避免因传统测试方法缺陷带来的安全隐患。
2、本专利技术采取的技术方案如下:本专利技术提出一种光伏支架强度检测装置,包括固定基座,所述固定基座上侧可拆卸固定设有支架本体,所述固定基座中部横向两边缘对称固定设有撑杆,所述撑杆之间设有方框,所述方框中部横向两侧均与撑杆上端转动连接,所述方框纵向分布的两个横梁下侧均垂直阵列固定设有相同数量的第一限位柱,所述方框横向分布的两个纵梁中部下侧均垂直固定设有第二限位柱,所述方框下方由上至下分别设有与方框平行的第二承压梁和第一承压梁,所述第二承压梁两端分别被第二限位柱垂直滑动贯穿,所述第一承压梁沿横向阵列设置,所述第一承压梁两端分别被位于纵向相对的两个第一限位柱垂直滑动贯穿,所述第一承压梁和第二承压梁下侧均连接有自适应形变动态施压机构,所述自适应形变动态施压机构上设有随动式垂直位移检测机构,所述方框与撑杆的其中一个连接处设有角度调整机构。
3、进一步地,所述自适应形变动态施压机构包括第一安装块和第二安装块,所述第一安装块垂直固定设于第一承压梁和第二承压梁的下侧两边缘,所述第二安装块阵列固定设于第一承压梁和第二承压梁的下侧中间位置,所述第二安装块沿长度方向贯穿开设有通槽,所述通槽内紧贴滑动设有滑块,所述第二安装块在通槽下侧连通开设有条孔,所述滑块下侧面开设有凹槽,所述滑块在凹槽内垂直固定设有第一连接轴,所述第一安装块和相邻第二安装块之间以及每两个相邻第二安装块之间均设有成组的第一连杆和第二连杆,每组的第一连杆一端和第二连杆一端共同转动连接有第二连接轴,每组的第一连杆另一端和第二连杆另一端与对应的第一安装块和第一连接轴转动连接,每组的第一连杆和第二连杆沿第二连接轴两侧对称设置,每组的第一连杆和第二连杆上侧夹角小于180度,所述第二连接轴两端对称固定设有滚轮,每个滑块上的第一连杆和第二连杆均穿过对应的条孔。
4、进一步地,所述随动式垂直位移检测机构包括固定轴,所述固定轴分别垂直固定设于每组的第一连杆和第二连杆的同侧,每组的两个固定轴沿第二连接轴两侧对称设置,每组的两个固定轴上转动设有第三连杆并沿第二连接轴两侧对称设置,每组的第三连杆相邻端共同转动设有升降板,所述升降板位于滚轮的上方,所述升降板中心垂直贯穿固定设有双向激光测距仪,能够实现双向测距,所述双向激光测距仪下端垂直指向其中一侧的滚轮,所述双向激光测距仪上端垂直指向第一承压梁和第二承压梁。
5、进一步地,所述角度调整机构包括转轴和支杆,所述转轴固定设于方框一侧,所述转轴贯穿其中一个撑杆后同轴固定设有蜗轮,所述支杆垂直固定成对设于其中一个撑杆外侧,所述支杆上转动设有蜗杆,所述蜗杆与蜗轮啮合连接,所述蜗杆一端固定设有摇杆,通过摇杆转动蜗杆实现对蜗轮的转动调向并自锁。
6、进一步地,所述方框内侧固定设有十字梁,所述十字梁下侧中心固定设有液压缸,所述液压缸朝下的施压端正对第二承压梁的中部,实现对第二承压梁的施压。
7、进一步地,所述十字梁下侧靠近液压缸位置固定设有单向激光测距仪,所述单向激光测距仪下端垂直指向第二承压梁,用于测量第二承压梁的位移。
8、进一步地,所述第一限位柱下端紧贴垂直贯穿第一承压梁后螺纹连接有螺母,用于在未测量时对第一限位柱上的第一承压梁进行固定。
9、进一步地,所述支架本体包括横向等间隔安装的檩条,所述方框与支架本体的斜撑平面平行时第二承压梁与檩条平行并且第一承压梁与檩条垂直,所述方框与支架本体的斜撑平面平行时第一承压梁上的所有滚轮均能够与檩条的被测量节点一一对应,所述第二承压梁上的所有滚轮均能够在第一承压梁上侧与第一承压梁一一对应,使得液压缸输出的压力能够传递到檩条的所有被测量节点。
10、进一步地,所述第一承压梁和第二承压梁采用高强度、高刚度材料制成,使得第一承压梁和第二承压梁在受到集中作用力时扰度变形可忽略不计。
11、采用上述结构本专利技术取得的有益效果如下:
12、(1)自适应形变动态施压机构的核心是利用连杆机构将滚轮的垂直位移转化为滑块的水平位移,当滚轮因为檩条变形而下移时,连接滚轮的连杆机构会带动滑块向一侧移动,从而改变连杆机构的几何形状,进而改变施加在滚轮上的压力,这种巧妙的机构设计,使得每个滚轮都能根据其所处位置的变形情况,自动调节施加的压力,实现随变形变化的动态施压,这种随变形变化的非均匀荷载加载方式,能够更真实地模拟光伏支架在实际使用过程中的受力情况,从而更准确地评估支架的强度和稳定性,有效避免因传统测试方法缺陷带来的安全隐患。
13、(2)每个滚轮的两侧均设有对称分布的第三连杆,第三连杆与升降板连接,使得升降本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种光伏支架强度检测装置,包括固定基座(1),其特征在于:所述固定基座(1)上侧可拆卸固定设有支架本体(8),所述固定基座(1)中部横向两边缘对称固定设有撑杆(2),所述撑杆(2)之间设有方框(3),所述方框(3)中部横向两侧均与撑杆(2)上端转动连接,所述方框(3)纵向分布的两个横梁下侧均垂直阵列固定设有相同数量的第一限位柱(32),所述方框(3)横向分布的两个纵梁中部下侧均垂直固定设有第二限位柱(33),所述方框(3)下方由上至下分别设有与方框(3)平行的第二承压梁(5)和第一承压梁(4),所述第二承压梁(5)两端分别被第二限位柱(33)垂直滑动贯穿,所述第一承压梁(4)沿横向阵列设置,所述第一承压梁(4)两端分别被位于纵向相对的两个第一限位柱(32)垂直滑动贯穿,所述第一承压梁(4)和第二承压梁(5)下侧均连接有自适应形变动态施压机构(6),所述自适应形变动态施压机构(6)上设有随动式垂直位移检测机构(7),所述方框(3)与撑杆(2)的其中一个连接处设有角度调整机构(9)。
2.根据权利要求1所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述自适应形变动态施压
3.根据权利要求2所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述随动式垂直位移检测机构(7)包括固定轴(71),所述固定轴(71)分别垂直固定设于每组的第一连杆(64)和第二连杆(65)的同侧,每组的两个固定轴(71)沿第二连接轴(66)两侧对称设置,每组的两个固定轴(71)上转动设有第三连杆(72)并沿第二连接轴(66)两侧对称设置,每组的第三连杆(72)相邻端共同转动设有升降板(73),所述升降板(73)位于滚轮(67)的上方,所述升降板(73)中心垂直贯穿固定设有双向激光测距仪(74),所述双向激光测距仪(74)下端垂直指向其中一侧的滚轮(67),所述双向激光测距仪(74)上端垂直指向第一承压梁(4)和第二承压梁(5)。
4.根据权利要求3所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述角度调整机构(9)包括转轴(91)和支杆(95),所述转轴(91)固定设于方框(3)一侧,所述转轴(91)贯穿其中一个撑杆(2)后同轴固定设有蜗轮(92),所述支杆(95)垂直固定成对设于其中一个撑杆(2)外侧,所述支杆(95)上转动设有蜗杆(93),所述蜗杆(93)与蜗轮(92)啮合连接,所述蜗杆(93)一端固定设有摇杆(94)。
5.根据权利要求4所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述方框(3)内侧固定设有十字梁(31),所述十字梁(31)下侧中心固定设有液压缸(34),所述液压缸(34)朝下的施压端正对第二承压梁(5)的中部。
6.根据权利要求5所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述十字梁(31)下侧靠近液压缸(34)位置固定设有单向激光测距仪(35),所述单向激光测距仪(35)下端垂直指向第二承压梁(5)。
7.根据权利要求6所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述第一限位柱(32)下端紧贴垂直贯穿第一承压梁(4)后螺纹连接有螺母(36)。
8.根据权利要求7所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述支架本体(8)包括横向等间隔安装的檩条(81),所述方框(3)与支架本体(8)的斜撑平面平行时第二承压梁(5)与檩条(81)平行并且第一承压梁(4)与檩条(81)垂直...
【技术特征摘要】
1.一种光伏支架强度检测装置,包括固定基座(1),其特征在于:所述固定基座(1)上侧可拆卸固定设有支架本体(8),所述固定基座(1)中部横向两边缘对称固定设有撑杆(2),所述撑杆(2)之间设有方框(3),所述方框(3)中部横向两侧均与撑杆(2)上端转动连接,所述方框(3)纵向分布的两个横梁下侧均垂直阵列固定设有相同数量的第一限位柱(32),所述方框(3)横向分布的两个纵梁中部下侧均垂直固定设有第二限位柱(33),所述方框(3)下方由上至下分别设有与方框(3)平行的第二承压梁(5)和第一承压梁(4),所述第二承压梁(5)两端分别被第二限位柱(33)垂直滑动贯穿,所述第一承压梁(4)沿横向阵列设置,所述第一承压梁(4)两端分别被位于纵向相对的两个第一限位柱(32)垂直滑动贯穿,所述第一承压梁(4)和第二承压梁(5)下侧均连接有自适应形变动态施压机构(6),所述自适应形变动态施压机构(6)上设有随动式垂直位移检测机构(7),所述方框(3)与撑杆(2)的其中一个连接处设有角度调整机构(9)。
2.根据权利要求1所述的一种光伏支架强度检测装置,其特征在于:所述自适应形变动态施压机构(6)包括第一安装块(61)和第二安装块(62),所述第一安装块(61)垂直固定设于第一承压梁(4)和第二承压梁(5)的下侧两边缘,所述第二安装块(62)阵列固定设于第一承压梁(4)和第二承压梁(5)的下侧中间位置,所述第二安装块(62)沿长度方向贯穿开设有通槽(621),所述通槽(621)内紧贴滑动设有滑块(63),所述第二安装块(62)在通槽(621)下侧连通开设有条孔(622),所述滑块(63)下侧面开设有凹槽(631),所述滑块(63)在凹槽(631)内垂直固定设有第一连接轴(632),所述第一安装块(61)和相邻第二安装块(62)之间以及每两个相邻第二安装块(62)之间均设有成组的第一连杆(64)和第二连杆(65),每组的第一连杆(64)一端和第二连杆(65)一端共同转动连接有第二连接轴(66),每组的第一连杆(64)另一端和第二连杆(65)另一端与对应的第一安装块(61)和第一连接轴(632)转动连接,每组的第一连杆(64)和第二连杆(65)沿第二连接轴(66)两侧对称设置,每组的第一连杆(64)和第二连杆(65)上侧夹角小于180度,所述第二连接轴(66)两端对称固定设有滚轮(67),每个滑块(63)上的第一连杆(64)和第二连杆(65)均穿过对应的条孔(622)。
...
【专利技术属性】
技术研发人员:翟滨滨,陆斌,陈潇聪,张旭阳,阮文,
申请(专利权)人:天津振江新能科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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