光伏组件对墙体温度与温度应力的影响,建筑工程论文.docx
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1、光伏组件对墙体温度与温度应力的影响,建筑工程论文 太阳能作为一种可再生清洁能源,可及时解决能源短缺的环境问题.太阳能光伏发电方式方法具有显著的安全性、高效性,其噪音与污染均比拟小,能源来源比拟稳定,不会遭到资源分布的限制与影响.光伏发电的设备具有使用寿命比拟长,使用稳定可靠等优点.在正常的运行经过中,不需要布置工作人员值班,不需要反复施工,施工周期得到合理的控制.同时,光伏发电适用于各种需要电源的场合,牵涉的领域广泛而复杂. 1 混凝土温度应力的概述. 1.1 混凝土温度应力涵义. 在自然温度和日照辐射等条件下,混凝土构造物将会以对流、热传导和辐射等方式,与外界条件进行着热交换.在周围温度发生
2、变化的情况下,混凝土的导热性能处于比拟差的状态,导致构造内部的温度恢复之前的状态,造成凝土构造中的温度分布状态呈现出不均匀的特征.混凝土构造局部材料,可能会遭到温度的变化影响,产生不同程度的收缩和膨胀,或者是构造物内各部分材料间会产生不同的约束作用,引发材料的温度出现变形,因而产生温度应力. 1.2 混凝土温度应力的特征. 混凝土构造的温度应力主要是指,在内部材料因温度变化经过中,产生的一种约束应力.材料变形约束来源主要包括 :自应力、次应力.自应力是指由于不同构造内部纤维材料温度的影响,所引起的约束应力.次应力是指构造体系间不同约束的影响,导致构造的温度变形,不能自由发生而引起的应力.与普通
3、的荷载效应比照,温度应力具有独特性,其应力和应变关系不符合胡克定律,但能够利用伯努利的平面变形规律 ;混凝土的应力分布呈现非线性特征 ;随着时间的变化,构造的温度分布产生不同的变化,构造内部的温度应力具有明显的时间性. 2 光伏组件对墙体温度与温度应力的影响. 2.1 光伏组件对墙体温度的影响. 首先在墙体内部设置温度传感器,共设置 A、B、C、D、E 5个测试点,以实现对墙体内部温度的准确测试.但收集数据时发现 A、B、C、D 4 个点测试点的温受环境影响比拟大,但无明显的规律性,还和建筑墙体的实际情况不符,因而不对以上四点进行分析.为此,可选择墙体中心的测试点,也就是 E 点处的温度进行全
4、面的研究,以根据 E 点处的温度变化规律分析出光伏组件对墙体温度的影响情况.本次研究分别选择 3013 年 8 月份与 4 月份中的两个典型测试日进行测试,如此图 1、图 2、图 3 所示.可见,各组的温度曲线都从上午 10:00 开场逐步升高,与太阳辐射强度与环境温度呈正比,辐射强度与环境温度越大,温度曲线升高月明显.在 8 月 23 日是,由于太阳辐射强度比拟大,且环境温度比拟高,光伏组件能够为 HPQ 外表起到一定的遮光与隔热效果,进而导致多数的日照热量无法进入墙体,导致 HPQ 墙体的内部温度要远远低于HLQ 墙体的内在温度.随着时间的推移,在18:00后,两者的温度逐步趋向稳定.另外
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