单柱或多柱结构,通过中心杆提升一个或多个面板。这些系统需要对倾覆、扭转和风压进行精确的结构检查,特别是对于升高和可调节的设计。
RFEM 6 非常适合用于设计光伏遮阳结构。该软件功能强大,多宝软件的客户支持也非常出色!
使用 Dlubal 软件,您可以高效地建模、分析和设计任意光伏支架结构和安装系统。从荷载计算到钢构、铝合金和混凝土构件的验算,所有步骤都集成在一个统一的环境中,以实现满足规范要求的设计。
了解 Dlubal Software 为太阳能结构和安装系统设计提供的模块化系统。首先使用主程序,添加完成核心任务所需的基本扩展,并通过推荐的附加组件增强您的工作流程。
应用于钢桥、钢筋混凝土桥和木桥的综合分析与设计的核心软件。
这些模块和程序为产品提供了更多的设计功能。
从事太阳能项目的结构工程师面临复杂的挑战。本指南重点介绍了七个关键问题,从极端环境荷载到规范合规,并解释了如何克服这些问题。
设计光伏系统需要精确的风载荷计算以确保安全性和可靠性。了解地理区工具和RFEM 6如何简化每一个步骤,并在下面的完整文章中探索完整的工作流程。
设计并验证您的光伏系统整个支撑结构——包括应力分析、连接设计与基础验算。
使用 RFEM 中的钢节点模块,精确设计您的太阳能板结构! 为钢支撑系统建模和分析真实的螺栓连接或焊接连接,确保在所有条件下的精确应力分布和可靠性能。
使用 RSECTION 1,您可以准确分析复杂或冷弯截面。该程序计算所有基本的几何和机械特性,包括塑性极限状态和多材料截面的行为。它可以进行轴力、弯曲、剪切、扭转和翘曲的应力分析,并使用冯·米塞斯、Tresca 或 Rankine 标准评估等效应力。
凭借Dlubal的综合载荷确定功能,您可以直接从Geo-Zone工具获取特定地点的风、雪和地震数据,从而节省时间并确保设计的准确性和可靠性。对于高级风荷分析,RWIND使用CFD方法模拟风在结构周围的流动,以确定详细的表面压力分布。这些风荷将自动传输到RFEM 6,在那里可以进行可视化并用于结构分析和设计。
从简单的框架到高级跟踪系统 - 使用我们的综合结构设计解决方案,分析和优化所有光伏支架结构。
太阳能工程领域的案例研究。了解专业人士如何使用Dlubal软件在实际条件下设计光伏支架、钢结构和基础系统。
西班牙公司 Axial Structural Solutions 是固定结构系统和光伏安装太阳能跟踪器设计与生产的领导者,他们与我们分享了在 RFEM 中开发的这个项目。
GH Hervouet进行的结构分析评估了屋顶结构对机械和气候应力的抵抗力。金属组件使用钢设计附加模块进行了分析,以确保根据欧盟规范3和法国国家附录对弯曲、压缩和屈曲的抵抗力。
意大利首批先进农业光伏葡萄园之一。ALPEAS Engineering 采用 RFEM 设计了 48 排不同长度的光伏阵列,结构由打入式 HEA 100 立柱、90×90×3 mm SHS 梁和 60×60×2 mm C 型钢檩条组成,全部采用 S355 钢材,并针对高风荷载进行了验证。
来自KEYLIOS®的太阳跟踪器是Nexans太阳能技术公司首个从设计到制造完全自主完成的解决方案。通过对生产成本的优化和严格控制,最终选择了RFEM软件,并使用该软件设计了KEYLIOS®跟踪器的结构。
CFD 模拟比实验测试更具成本效益且速度更快,因为无需原型或测试设施。它们提供详细的流动和压力可视化,允许轻松扩展到不同配置,并准确地模拟复杂几何形状。此外,它们通过减少材料使用、废物和能源消耗来支持可持续性。
在RWIND Simulation中,杆件元素默认以简化的矩形截面导出,以节省计算时间。通过取消勾选“导出优化的杆件拓扑”选项,可以考虑实际的截面几何形状。
如果精确的几何形状需要超过1,000,000个元素,程序将自动恢复为简化的显示。
是的,RFEM 和 RSTAB 都可用于铝和轻型结构。它们支持国际标准如 EN 1999(欧盟规范9)、ADM 和 GB 50429,并提供用于铝设计、稳定性检查和扭转翘曲分析的附加模块。
可以在 RSECTION 中创建特殊截面,并直接在 RFEM 或 RSTAB 中使用。
1) 标准截面
要优化标准截面:
2) 参数化截面
要优化参数化截面:
3) 将优化的截面传输到RFEM
在最初时,横截面变化对RFEM模型中的刚度和内力影响并未被考虑。因此,为了完成设计,必须将优化的横截面传输到RFEM,并重新进行计算。