การใช้งานท่อกลวงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ท่อเหลี่ยมเป็นวัสดุหลักและสำคัญสำหรับระบบรองรับแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากมีประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่า ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนเหลี่ยมยี่ห้อ Youfa ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ และได้รับความนิยมอย่างมากในตะวันออกกลางและแอฟริกา
ท่อสี่เหลี่ยมผืนยาวท่อเหลี่ยมถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตโครงยึดแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยมและมีความเสถียรทางโครงสร้าง โครงยึดแผงโซลาร์เซลล์เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับรองรับและยึดแผงโซลาร์เซลล์ การใช้ท่อเหลี่ยมเป็นวัสดุรองรับมีข้อดีดังต่อไปนี้:
ความแข็งแรงสูง:รูปทรงหน้าตัดของท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้มีความแข็งแรงสูงเมื่อรับแรงตามแนวยาวและแนวขวาง สามารถต้านทานปัจจัยภายนอก เช่น แรงดันลมและแรงดันหิมะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสถียรดี:การออกแบบโครงสร้างของท่อเหลี่ยมช่วยให้มีความเสถียรที่ดีหลังการติดตั้ง ลดการเสียรูปที่เกิดจากแรงภายนอก
ง่ายต่อการใช้งาน:การแปรรูปท่อเหลี่ยมและท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างง่าย สามารถตัด เชื่อม และตกแต่งพื้นผิวได้ตามความต้องการจริง ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาทำได้สะดวก
น้ำหนักเบา:เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ ท่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีน้ำหนักเบากว่า ทำให้ขนส่งและติดตั้งได้ง่ายกว่า และช่วยลดต้นทุนการก่อสร้าง
ความต้านทานต่อการกัดกร่อน:ท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการเคลือบผิวแล้วจะมีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดี และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศต่างๆ ได้ ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
เศรษฐกิจ:ต้นทุนการผลิตท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่ และสามารถลดต้นทุนโดยรวมของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการหลังการขายที่ดี:แบรนด์ Youfa มีชื่อเสียงที่ดีในตลาด และให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในระหว่างการใช้งาน
ดังนั้น การนำท่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาใช้ในโครงสร้างรองรับแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างรองรับเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย
มาตรฐานเหล็กโครงสร้างโซลาร์เซลล์แบบหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวง
| มาตรฐาน | GB/T 6728-2017 | ASTM A500-2023 | EN10219-1:2006; EN10219-2:2019 |
| วัสดุเหล็กเกรด | Q195 Q235 Q355 | เกรด A เกรด B เกรดซี | S195 S235 S355JR |
| ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ห่างจากปลายทั้งสองข้าง 100 มม.) A=130 มม.: +/-1 มม. A=140 มม.: +/-1.1 มม. A=150 หรือ 160 มม.: +/-1.2 มม. | (ห่างจากปลายทั้งสองข้าง 50 มม.) 65 90 A>140mm: 0.01xA | A<100: +/-1% (ขั้นต่ำ 0.5 มม.) 100 A>200mm: 0.6% |
| ความคลาดเคลื่อนของความหนา | WT≤10mm: +/-10% WT>10mm: +/-8% | บวก/ลบ 10% | ความหนา ≤ 5 มม.: +/- 10% WT>5mm: 0.5mm |
| R | ≤3WT | ≤3WT | WT≤6mm: ≤2.4WT 6<WT≤10mm: ≤3WT น้ำหนักสุทธิ > 10 มม.: ≤ 3.6WT |
| ความเว้าและความนูน | 0.6%xA (ขั้นต่ำ 0.4 มม.) | 0.8% (ขั้นต่ำ 0.5 มม.) | |
| บิด | 2 มม.+Lx0.5/1000 มม. | A≤40: 1.3 มม./ม. 40 65 100 150 200 | 2 มม. + 0.5 มม. / 1 ม. |
| ความเหลี่ยมของด้านข้าง | A≤100mm: 2mm 100 300 | 90°+/-2° | 90°+/-1° |
| ความตรงไปตรงมา | 0.15% ของความยาวทั้งหมด และ 2 มม. ตลอดความยาว 1 เมตร | 10 มม. x ยาว (ม.) /5 | 0.15% ของความยาวทั้งหมด และ 3 มม. ตลอดความยาว 1 เมตร |
| ความสูงของแนวเชื่อม | - | - | WT≤14.2 มม.: 3.5 มม. WT>14.2mm: 4.8mm |
วันที่เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568