千榮光伏支架 2020-10-5價格表 | |||||||
41*41系列 | 規(guī)格/6米一支 | 材質 | 表面處理 | 單位 | 無稅單價 | 含稅單價 | |
41*41*1.8 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 63 | 70 | ||
41*41*1.9 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 66 | 73 | ||
41*41*2.0 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 69 | 77 | ||
41*41*2.2 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 75 | 83 | ||
41*41*2.3 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 78 | 87 | ||
41*41*2.4 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 80 | 89 | ||
41*41*2.5 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 83 | 92 | ||
41*52系列 | 規(guī)格/6米一支 | 材質 | 表面處理 | 單位 | 無稅單價 | 含稅單價 | |
41*52*1.8 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 72 | 80 | ||
41*52*1.9 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 75 | 83 | ||
41*52*2.0 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 79 | 88 | ||
41*52*2.2 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 86 | 96 | ||
41*52*2.3 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 89 | 99 | ||
41*52*2.4 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 92 | 103 | ||
41*52*2.5 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 95 | 106 | ||
41*62系列 | 規(guī)格/6米一支 | 材質 | 表面處理 | 單位 | 無稅單價 | 含稅單價 | |
41*62*1.8 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 81 | 90 | ||
41*62*1.9 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 85 | 94 | ||
41*62*2.0 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 89 | 99 | ||
41*62*2.2 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 97 | 108 | ||
41*62*2.3 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 101 | 112 | ||
41*62*2.4 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 104 | 116 | ||
41*62*2.5 | Q235 | 熱浸鍍鋅 | 支 | 104 | 116 | ||
近年來,光伏電站的站址基本上都位于山地地區(qū),尤其是在南方地區(qū),而大部分山地的東西方向和南北方向都有坡度。若光伏組件采用固定支架時,在平地光伏電站的設計中,鋼管地錨樁基礎的深度和鋼管外露高度一般都是一致的;但在山地光伏電站中,光伏組件支架基礎在采用機械成孔鋼管地錨樁( 下文簡稱“鋼管樁”) 基礎形式時,由于地勢不平存在坡度,若想保證每個組串中的光伏組件必須安裝在同一水平面上,每根前、后立柱的長度需采用不同值,長度隨著地形的變化而變化,樁基礎頂部高程有高有低。因此,探索高效而又準確的鋼管立柱下料方法,對加快山地光伏電站的施工進度、降低施工成本具有重要意義。
目前,大多工程項目通過采用水準儀、全站儀等儀器測量的方法來獲取鋼管立柱下料數(shù)據(jù)。雖然采用測量儀器的測量精度較高,但該方法需要配備專業(yè)的測量人員,且在每個鋼管樁上需要另外安排人員立標尺棱鏡進行輔助;此外,受山地地形影響,儀器通視條件還會受到限制,這些因素造成使用儀器測量的方法成本高且效率低。本文通過對工程實踐進行總結,探索了利用簡單的工具和方法來解決山地光伏電站采用固定支架時鋼管立柱下料的效率問題。