استخدام المقاطع المجوفة المربعة والمستطيلة
تُعدّ الأنابيب المربعة المادة الأساسية والرئيسية لأنظمة دعم الخلايا الكهروضوئية نظرًا لأدائها الهيكلي الممتاز وفعاليتها من حيث التكلفة. وتُستخدم أنابيب الصلب الكربوني المربعة من علامة يوفا التجارية على نطاق واسع في هياكل دعم الطاقة الشمسية، وهي رائجة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
أنابيب مربعة ومستطيلةتُستخدم الأنابيب المربعة والمستطيلة على نطاق واسع في تصنيع دعامات الألواح الكهروضوئية نظرًا لخصائصها الميكانيكية الممتازة وثباتها الهيكلي. تُعد دعامة الألواح الكهروضوئية مكونًا هامًا في نظام توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتُستخدم بشكل أساسي لدعم وتثبيت الألواح الشمسية. يتميز استخدام الأنابيب المربعة والمستطيلة كمواد داعمة بالمزايا التالية:
قوة عالية:يمنح الشكل المقطعي للأنبوب المستطيل قوة عالية عند تعرضه لأحمال طولية وعرضية، مما يجعله يقاوم بشكل فعال العوامل الخارجية مثل ضغط الرياح وضغط الثلوج.
استقرار جيد:يضمن التصميم الهيكلي للأنبوب المربع استقرارًا جيدًا بعد التركيب، مما يقلل من التشوه الناتج عن القوى الخارجية.
سهل المعالجة:تُعد معالجة الأنابيب المربعة والمستطيلة بسيطة نسبيًا، ويمكن قطعها ولحامها ومعالجة سطحها وفقًا للاحتياجات الفعلية، مما يجعل التركيب والصيانة مريحين.
خفيف الوزن:بالمقارنة مع المواد الأخرى، فإن الأنابيب المربعة والمستطيلة أخف وزناً، مما يجعل نقلها وتركيبها أسهل، ويقلل من تكاليف البناء.
مقاومة التآكل:تتمتع الأنابيب المستطيلة المربعة التي خضعت لمعالجة سطحية بمقاومة جيدة للتآكل ويمكنها التكيف مع الظروف المناخية المختلفة، مما يطيل عمرها الافتراضي.
اقتصاد:تُعد تكلفة إنتاج الأنابيب المربعة والمستطيلة منخفضة نسبيًا، وهي مناسبة للتطبيقات واسعة النطاق، ويمكنها أن تقلل بشكل فعال من التكلفة الإجمالية لأنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية.
خدمة ما بعد البيع جيدة:تتمتع علامة يوفا التجارية بسمعة طيبة في السوق، حيث تقدم خدمة ما بعد البيع عالية الجودة لضمان رضا العملاء أثناء الاستخدام.
لذلك، فإن استخدام الأنابيب المستطيلة المربعة في دعامات الخلايا الكهروضوئية لا يحسن أداء الدعامات فحسب، بل يعزز أيضًا تطوير صناعة الخلايا الكهروضوئية.
معايير المقاطع المجوفة المربعة والمستطيلة من الفولاذ المستخدم في الهياكل الشمسية
| المعايير | GB/T 6728-2017 | ASTM A500-2023 | EN10219-1: 2006; EN10219-2: 2019 |
| مادة الفولاذ | س195 س235 س355 | الدرجة أ الدرجة ب الدرجة ج | S195 S235 S355JR |
| تفاوت القطر الخارجي | (على بعد 100 مم من الأطراف) أ = 130 مم: ±1 مم A=140 مم: ±1.1 مم A=150 أو 160 مم: ±1.2 مم | (على بعد 50 مم من الأطراف) 65 90 أ > 140 مم: 0.01 × أ | A<100: +/-1% (الحد الأدنى 0.5 مم) 100 أ > 200 مم: 0.6% |
| تفاوت السماكة | الوزن ≤ 10 مم: +/- 10% الوزن > 10 مم: ±8% | +/-10% | الوزن ≤ 5 مم: +/- 10% الوزن > 5 مم: 0.5 مم |
| R | ≤3WT | ≤3WT | الوزن ≤ 6 مم: ≤ 2.4WT 6 < الوزن ≤ 10 مم: ≤ 3 وزن الوزن > 10 مم: ≤ 3.6WT |
| التقعر والتحدب | 0.6%xA (الحد الأدنى 0.4 مم) | 0.8% (الحد الأدنى 0.5 مم) | |
| التواء | 2 مم + الطول × 0.5 / 1000 مم | A≤40: 1.3 مم/م 40 65 100 150 200 | 2 مم + 0.5 مم / 1 متر |
| تربيع الجانب | A≤100 مم: 2 مم 100 300 | 90°+/-2° | 90°+/-1° |
| الاستقامة | 0.15% من الطول الإجمالي و2 مم على أي طول 1 متر | 10 مم × الطول (م) /5 | 0.15% من الطول الإجمالي و3 مم على طول أي متر واحد |
| ارتفاع خرزة اللحام | - | - | WT≤14.2mm: 3.5mm الوزن > 14.2 مم: 4.8 مم |
تاريخ النشر: 28 أكتوبر 2025