Οι ηλιακές μονάδες δεν πρέπει να μεταφέρουν τα φορτία σχεδιασμού απευθείας σε φύλλα τσιμέντου από κυματοειδές ίνες. Ένα σωστά κατασκευασμένοηλιακή βάση κυματοειδούς οροφήςχρησιμοποιεί μπουλόνια κρεμάστρας στερεωμένα στις δομικές τεγίδες ή στα δοκάρια κάτω από το φύλλο, με σφράγιση EPDM σε κάθε διείσδυση και ράγες αλουμινίου που κατανέμουν τα φορτία των μονάδων σε πολλαπλά σημεία στερέωσης.
Για την προμήθεια και τη δομική αναθεώρηση, οι κρίσιμες μεταβλητές είναι το υλικό και η απόσταση τεγίδων, το προφίλ ινοτσιμέντου, το πάχος του φύλλου, η ενσωμάτωση του μπουλονιού κρεμάστρας, η απόσταση προσάρτησης, οι διαστάσεις της μονάδας, οι ζώνες ακμών οροφής και τα ειδικά φορτία ανέμου και χιονιού τοποθεσίας-.
Γιατί οι στέγες από κυματοειδές τσιμέντο απαιτούν δομική αναθεώρηση σύμφωνα με τις συνθήκες φόρτωσης AS/NZS 1170.2
Η τσιμεντοκονία από κυματοειδές ίνες συμπεριφέρεται διαφορετικά από τις χαλύβδινες τραπεζοειδείς ή όρθιες-ραμμένες στέγες. Το φύλλο είναι σχετικά εύθραυστο και κανονικά δεν είναι το δομικό μέλος που θα πρέπει να φέρει συγκεντρωμένα φορτία προσάρτησης ΦΒ.
Ένα σημείο στερέωσης που σφίγγεται απευθείας πάνω στην κορυφή χωρίς ελεγχόμενη συμπίεση μπορεί να προκαλέσει τοπική πίεση γύρω από την τρυπημένη οπή. Κάτω από επαναλαμβανόμενη ανύψωση ανέμου, θερμική κίνηση και φορτία εγκατάστασης, αυτό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ρωγμών γύρω από τη διείσδυση.
Επομένως, η στρατηγική προσάρτησης θα πρέπει να διαχωρίζει δύο λειτουργίες:
Η δομική στερέωση μεταφέρει το φορτίο στην τεγίδα ή στην δοκό. Το φύλλο στέγης παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες και απαιτεί μια σωστά σφραγισμένη διείσδυση.
Για ένα τυπικό σύστημα, η διαδρομή φορτίου είναι:
Φ/Β μονάδα → Σφιγκτήρας μέσης/άκρας → Ράγα AL6005-T5 → Προσαρμογέας μπουλονιών κρεμάστρας → Μπουλόνι κρεμάστρας → τεγίδα/δοκός → κατασκευή κτιρίου
Το φύλλο ινοτσιμέντου κάθεται γύρω από τη διείσδυση, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το κύριο στοιχείο που φέρει-το φορτίο.
Τεχνικές εισροές για επιλογή μπουλονιών κρεμάστρας M10/M12 και αξιολόγηση οροφής
| Μεταβλητή σχεδίασης | Μεταβλητή σχεδίασης | Γιατί έχει σημασία |
| Υλικό στέγης | Κυματοειδές τσιμέντο με ίνες | Κυματοειδές τσιμέντο με ίνες |
| Προφίλ οροφής | Απαιτείται πραγματική γεωμετρία κορυφής | Ελέγχει τη διείσδυση και το κάθισμα EPDM |
| Υποστηρικτικό μέλος | Τεγίδα/δοκός ξυλείας ή χάλυβα | Καθορίζει το σπείρωμα του μπουλονιού κρεμάστρας και τη μέθοδο στερέωσης |
| Διάστιχο τεγέλας | -συγκεκριμένη μέτρηση έργου | Επηρεάζει τη διάταξη του προσαρτήματος και το άνοιγμα της ράγας |
| Μπουλόνι κρεμάστρας | Κοινώς M10/M12; επαληθεύτηκε το έργο | Κοινώς M10/M12; επαληθεύτηκε το έργο |
| Υλικό σιδηροτροχιών | Υλικό σιδηροτροχιών | Υποστηρίζει και διανέμει φορτία μονάδων |
| Ανοδίωση σιδηροτροχιών | Μεγαλύτερο ή ίσο με 10 μm όπου καθορίζεται | Παρέχει προστασία από τη διάβρωση της επιφάνειας |
| Συνδετήρες | SUS304 ή έργο-καθορισμένος βαθμός | Χρησιμοποιείται για εκτεθειμένες μηχανικές συνδέσεις |
| Σχεδιασμός ανέμου | Συγκεκριμένος ιστότοπος-. π.χ. μέχρι 60 m/s μόνο όταν έχει κατασκευαστεί | Ελέγχει την ανύψωση και τη διόρθωση-ζήτησης σημείων |
| Σχέδιο χιονιού | Ειδικό έργο-. π.χ.. 1.4 kN/m² θήκη σχεδίασης | Επηρεάζει το άνοιγμα της σιδηροτροχιάς και την απόσταση των προσαρτημάτων |
| Δομικό πρότυπο | AS/NZS 1170.2 όπου ισχύει | Παρέχει βάση σχεδιασμού δράσης wind- |
| Σύστημα ποιότητας | Έλεγχος παραγωγής ISO 9001 | Υποστηρίζει επαναλαμβανόμενη επιθεώρηση κατασκευής |
ΟΤαχύτητα ανέμου 60 m/s και φορτίο χιονιού 1,4 kN/m² αποτελούν αναφορές σχεδιασμού και όχι καθολικές αξιολογήσεις για κάθε οροφή από τσιμέντο από ίνες. Η τελική χωρητικότητα εξαρτάται από τη δομή στήριξης, την ενσωμάτωση του μπουλονιού κρεμάστρας, τον τύπο του συνδετήρα, την απόσταση στερέωσης, το άνοιγμα της σιδηροτροχιάς, τις ζώνες οροφής, τη διάταξη των μονάδων και τους υπολογισμούς-ειδικών έργων.

Πώς τα μπουλόνια κρεμάστρας M10/M12 και τα παρεμβύσματα EPDM σφραγίζουν τις διεισδύσεις οροφής από ίνες τσιμέντου
A ηλιακό μπουλόνι κρεμάστραςη σύνδεση περνά μέσα από το κυματοειδές φύλλο και αγκυρώνει στο δομικό μέλος κάτω από αυτό. Αυτό διαφέρει από τις μεθόδους τοποθέτησης που εξαρτώνται από τη σύσφιξη λεπτών φύλλων οροφής.
Ένα τυπικό μπουλόνι κρεμάστρας έχει δύο λειτουργικά άκρα. Το κάτω τμήμα αγκυρώνεται στο στέλεχος στήριξης από ξύλο ή χάλυβα, ανάλογα με τον επιλεγμένο σχεδιασμό του μπουλονιού. Το επάνω μετρικό σπείρωμα δέχεται τον προσαρμογέα στερέωσης ή το πόδι L-που συνδέεται με τη ράγα αλουμινίου.
Η διάμετρος του μπουλονιού από μόνη της δεν καθορίζει την ικανότητα σύνδεσης. Η αναθεώρηση μηχανικής πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το βάθος ενσωμάτωσης, το πάχος στήριξης-του μέλους, την απόσταση άκρων, την κατάσταση του υλικού, την εμπλοκή του σπειρώματος, την αντίσταση-εξόδου, τη ζήτηση διάτμησης και την ανύψωση ανέμου στη θέση προσάρτησης.
Αγκιστρο:Στείλτε το προφίλ οροφής και τη διάταξη της τεγέλας πριν επιλέξετε την απόσταση των μπουλονιών κρεμάστρας.
Ζητήστε μια αναθεώρηση τοποθέτησης οροφής από Fiber Cement
Διείσδυση τεγίδων και μεταφορά φορτίου για θήκες σχεδίασης ανέμου 60 m/s
Ο σκοπός του αΗλιακός βραχίονας από τσιμέντο ινώνδεν είναι απλώς να κρατάτε μια ράγα πάνω από την οροφή. Η κύρια μηχανική του λειτουργία είναι να μεταφέρει νεκρό φορτίο, φορτίο χιονιού και δυνάμεις που προκαλούνται από τον άνεμο- σε δομικά μέλη ικανά να τα αντιστέκονται.
Αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό υπό την ανύψωση ανέμου.
Οι φωτοβολταϊκές μονάδες που είναι εγκατεστημένες πάνω από μια οροφή δημιουργούν ζώνες πίεσης που ποικίλλουν ανάλογα με το ύψος του κτιρίου, την κλίση της οροφής, τη θέση της διάταξης, την απόσταση της μονάδας, την περιμετρική απόσταση και την κατεύθυνση του ανέμου. Οι προσαρτήσεις κοντά στις άκρες και τις γωνίες της οροφής μπορούν να έχουν υψηλότερες σχεδιαστικές ενέργειες από τις προσαρτήσεις σε εσωτερικές ζώνες οροφής.
Επομένως, η χρήση μιας απόστασης προσαρτήματος σε ολόκληρη την οροφή χωρίς έλεγχο αυτών των ζωνών μπορεί να είναι δομικά ακατάλληλη.
Διάστημα προσαρτημάτων με βάση το AS/NZS 1170.2 και τη γεωμετρία τεγίδων
Η απόσταση των μπουλονιών κρεμάστρας θα πρέπει να υπολογίζεται από τις συνθήκες του έργου αντί να επιλέγεται από έναν σταθερό πίνακα μάρκετινγκ.
Για παράδειγμα, μια ανασκόπηση μηχανικής μπορεί να απαιτεί στενότερη απόσταση προσάρτησης όπου η ανύψωση ανέμου είναι υψηλότερη, ενώ οι εσωτερικές ζώνες οροφής μπορεί να επιτρέπουν διαφορετική απόσταση, εάν οι δομικοί υπολογισμοί το υποστηρίζουν.
Η διαδικασία σχεδιασμού θα πρέπει να ελέγχει:
| Δομικός Έλεγχος | Απαιτούμενη είσοδος | Εφέ σχεδίασης |
| Ανύψωση ανέμου | Δεδομένα ανέμου τοποθεσίας και AS/NZS 1170.2 | Απαίτηση εφελκυσμού μπουλονιών κρεμάστρας |
| Ζώνη ακμής στέγης | Θέση πίνακα και γεωμετρία κτιρίου | Μπορεί να απαιτεί στενότερη απόσταση στερέωσης |
| Φορτίο χιονιού | Πίεση χιονιού τοπικής σχεδίασης | Αυξάνει το φορτίο της σιδηροτροχιάς προς τα κάτω |
| Νεκρό φορτίο μονάδας | Μάζα και διαστάσεις μονάδας | Προσθέτει μόνιμο φορτίο στέγης |
| Άνοιγμα σιδηροτροχιάς | Διάστημα προσαρτημάτων | Ελέγχει την κάμψη και την παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς |
| Τραβήξτε το μπουλόνι κρεμάστρας- προς τα έξω | Υλικό τεγίδας και ενσωμάτωση | Ελέγχει την αντίσταση στερέωσης |
| Διάτμηση μπουλονιών | Οριζόντια σχεδιαστική δράση | Ελέγχει την ικανότητα σύνδεσης |
| Χωρητικότητα τεγέλας | Τομή και ιδιότητες υλικού | Επιβεβαιώνει ότι το φορτίο μπορεί να εισέλθει στη δομή του κτιρίου |
| Κατάσταση τσιμέντου ινών | Έλεγχος υφιστάμενης στέγης | Αναγνωρίζει ραγισμένα ή υποβαθμισμένα φύλλα |
Όταν μια υπάρχουσα οροφή από τσιμέντο από ίνες είναι παλαιωμένη, ραγισμένη, φθαρμένη ή έχει αβέβαιη δομική τεκμηρίωση, η κατάσταση της στέγης θα πρέπει να επιθεωρείται πριν εγκριθεί η διάταξη στερέωσης ΦΒ.
Κατανομή σιδηροδρομικού φορτίου AL6005-T5 με ανοδιωμένη επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση με 10 μm
Μόλις τα φορτία εισέλθουν στη σιδηροτροχιά μέσω των σφιγκτήρων της μονάδας, η ράγα κατανέμει αυτές τις δυνάμεις σε πολλαπλά σημεία στερέωσης μπουλονιών ανάρτησης. Επομένως, η γεωμετρία του τμήματος σιδηροτροχιάς, το άνοιγμα, η ποιότητα αλουμινίου, ο προσανατολισμός των μονάδων και η απόσταση στερέωσης λειτουργούν ως ένα δομικό σύστημα.
Το AL6005-T5 χρησιμοποιείται συνήθως για ράγες τοποθέτησης ηλιακών, επειδή παρέχει πρακτική αναλογία αντοχής- προς βάρος και μπορεί να εξωθηθεί σε προφίλ που έχουν σχεδιαστεί για σφιγκτήρες μονάδων, συνδέσμους σύνδεσης και προσαρτήματα οροφής.
Όπου καθορίζεται για το έργο, ένα πάχος ανοδιωμένης μεμβράνηςΜεγαλύτερο ή ίσο με 10 μmπαρέχει πρόσθετη προστασία επιφάνειας για-μακροχρόνια έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.
Λειτουργίες εξαρτημάτων AL6005-T5, SUS304 και EPDM
| Συστατικό | Τυπικό υλικό | Πρωτεύουσα Λειτουργία |
| Ράγα τοποθέτησης | AL6005-T5 | Μεταφέρει φορτία μονάδων μεταξύ εξαρτημάτων |
| Ενδιάμεσος σφιγκτήρας | Υλικό AL6005-T5 + SUS304 | Διορθώνει παρακείμενα πλαίσια μονάδων |
| Σφιγκτήρας άκρου | Υλικό AL6005-T5 + SUS304 | Ασφαλίζει τις μονάδες στα όρια της συστοιχίας |
| Μπουλόνι κρεμάστρας | Ανοξείδωτος χάλυβας ή χάλυβας-προδιαγραφόμενος | Μεταφέρει το φορτίο σε τεγίδα/δοκό |
| Προσαρμογέας/L-πόδι | Αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα | Συνδέει το μπουλόνι κρεμάστρας στη ράγα |
| Ροδέλα στεγανοποίησης | EPDM | Διείσδυση οροφής σφραγίδων |
| Συναρμογή σιδηροτροχιάς | AL6005-T5 | Συνδέει σιδηροδρομικά τμήματα |
| Παξιμάδια και μπουλόνια | SUS304 | Μηχανική στερέωση |
Η γαλβανική συμβατότητα πρέπει επίσης να επανεξετάζεται όταν τα εξαρτήματα αλουμινίου συνδέονται με ανόμοια μέταλλα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συνδυασμοί υλικών, εξαρτήματα απομόνωσης, συνθήκες αποστράγγισης και τοπική ατμοσφαιρική έκθεση, ιδιαίτερα για παράκτιες εγκαταστάσεις.
Συμπέρασμα: Στερεώστε μέσω του φύλλου ινοτσιμέντου και μέσα στη δομική τεγίδα
Για στέγες από κυματοειδές τσιμέντο, το φύλλο στέγης θα πρέπει να παραμένει κατά κύριο λόγο φράγμα για τις καιρικές συνθήκες αντί να γίνει το κύριο δομικό σημείο στερέωσης της Φ/Β συστοιχίας.
Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα χρησιμοποιείΜπουλόνια κρεμάστρας M10/M12 ή προεξέχουν-καθορισμένα δομικά εξαρτήματα για τη μεταφορά φορτίων σε τεγίδες ή δοκούς, εξαρτήματα στεγανοποίησης EPDM για την προστασία των διεισδύσεων οροφής και ράγες AL6005-T5 για την κατανομή των δυνάμεων της μονάδας σε όλη τη διάταξη προσάρτησης.
Η τελική σχεδίαση πρέπει να ελεγχθεί σε σχέση με την πραγματική δομή στέγης, την περιοχή ανέμου, το φορτίο χιονιού, τη διάταξη των μονάδων, την απόσταση των προσαρτημάτων και το ισχύον δομικό πρότυπο. Για την προμήθεια EPC, η παροχή σχεδίων στέγης και δομικών δεδομένων πριν από την παραγωγή είναι πιο αξιόπιστη από την επιλογή μπουλονιών κρεμάστρας μόνο από τον ονομαστικό τύπο στέγης.
Συνήθεις ερωτήσεις - Διορθώσεις M10/M12, AS/NZS 1170.2 και Προμήθειες Έργου
Μπορεί ένα ηλιακό σύστημα τοποθέτησης να στερεωθεί απευθείας σε ένα φύλλο τσιμέντου από κυματοειδές ίνες;
Όχι. Η κύρια δομική στερέωση θα πρέπει κανονικά να μεταφέρει τα φορτία σε μια κατάλληλη τεγίδα ή δοκό κάτω από το φύλλο. Το φύλλο ινοτσιμέντου διεισδύεται για τον κοχλία της κρεμάστρας και σφραγίζεται με EPDM, αλλά δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αυτό για να αντισταθεί στην ανύψωση ανέμου ΦΒ και το νεκρό φορτίο.
Πώς προσδιορίζεται η απόσταση των μπουλονιών ανάρτησης για ένα σχέδιο ανέμου 60 m/s;
Η απόσταση υπολογίζεται από τις δράσεις ανέμου στο χώρο, τις ζώνες στέγης, τη γεωμετρία του κτιρίου, το μέγεθος της μονάδας, το άνοιγμα της σιδηροτροχιάς, τη χωρητικότητα της τεγίδας και την αντίσταση στερέωσης. Μια είσοδος σχεδιασμού 60 m/s δεν δημιουργεί μια καθολική απόσταση. Οι μηχανικοί υπολογισμοί θα πρέπει να επαληθεύουν κάθε διάταξη προσαρτήματος σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο, όπως το AS/NZS 1170.2.
Ποιες πληροφορίες απαιτούνται πριν παραγγείλετε ένα ηλιακό σύστημα στερέωσης οροφής από ίνες τσιμέντου;
Δώστε το προφίλ στέγης, το πάχος του φύλλου, το υλικό και την απόσταση τεγίδων, την κλίση της οροφής, τις διαστάσεις της μονάδας, τη διάταξη της διάταξης, το ύψος του κτιρίου, τη θέση του έργου, την ταχύτητα ανέμου και το φορτίο χιονιού. Αυτές οι είσοδοι επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει μπουλόνια κρεμάστρας, τμήματα σιδηροτροχιάς, απόσταση στερέωσης, σφιγκτήρες και εξαρτήματα στεγανοποίησης πριν από την παραγωγή.
