研究目的
研究具有特殊边界条件的光伏(PV)面板在均布荷载作用下的弯曲行为,重点关注其变形情况,以确保其在建筑一体化光伏(BIPV)应用中的安全性和功能性。
研究成果
霍夫模型和修正的瑞利-丽塔方法能准确预测所研究边界条件下光伏组件的弯曲行为。实验结果验证了理论和数值模型的正确性,表明光伏组件在测试荷载下呈线性弹性响应。组件中部被确定为最大挠度和应力的关键点,在光伏建筑一体化应用的设计与安全评估中应予考虑。
研究不足
该研究聚焦于特定边界条件(SSFF),可能无法涵盖所有实际场景。较厚玻璃面板的实验结果准确性受卸载过程中操作误差的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用经典层合理论(CLT)和改进的瑞利-丽塔方法,分析光伏板在特殊边界条件(两对边简支、另两对边自由)下的弯曲行为。
2:样本选择与数据来源:
测试了两种不同厚度(2毫米和3.2毫米玻璃)的双玻光伏组件在均布水压下的表现。
3:2毫米玻璃)的双玻光伏组件在均布水压下的表现。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:测试框架模拟特殊边界条件,通过水压施加均布力。面板上设置应变测量点,并用激光位移计测量挠度。
4:实验流程与操作步骤:
逐步增加水压等级,每级测量挠度和应力。严格控制加载与卸载过程以确保测量准确性。
5:数据分析方法:
将实验数据与ANSYS有限元分析(FEA)结果及推导公式解析解进行对比。
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获取完整内容-
DH3816 static strain gauge
Used to collect strain measurements from the PV panels during the bending experiments.
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laser displacement meter
Used to measure the deflection at the center of the PV panel during the bending experiments.
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ANSYS
Finite element analysis software used to simulate the bending behavior of PV panels and verify the theoretical models.
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MATLAB
Used to develop a program based on the proposed equations for calculating the deflection and stress of PV panels.
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