针对山地光伏电站光伏支架桩基在寒冷冬季可能发生的冻胀现象展开了深入的研究。分析了山地的气候特点和地形条件对光伏支架桩基稳定性的影响,指出地下水位变化和气温波动可能成为导致冻胀的主要因素,提出了针对冻胀现象的防冻胀设计方法和措施,包括改良地基土,埋设深度控制,基础外侧添加柔性材料以及采用斜面基础等。研究表明,通过合理选择支架桩基材料,控制桩基埋设深度,采取排水措施等手段,可以有效减轻冻胀对支架桩基的影响,提高光伏电站的稳定性。
针对山地光伏电站光伏支架桩基在寒冷冬季可能发生的冻胀现象展开了深入的研究。分析了山地的气候特点和地形条件对光伏支架桩基稳定性的影响,指出地下水位变化和气温波动可能成为导致冻胀的主要因素,提出了针对冻胀现象的防冻胀设计方法和措施,包括改良地基土,埋设深度控制,基础外侧添加柔性材料以及采用斜面基础等。研究表明,通过合理选择支架桩基材料,控制桩基埋设深度,采取排水措施等手段,可以有效减轻冻胀对支架桩基的影响,提高光伏电站的稳定性。
针对山地光伏电站光伏支架桩基在寒冷冬季可能发生的冻胀现象展开了深入的研究。分析了山地的气候特点和地形条件对光伏支架桩基稳定性的影响,指出地下水位变化和气温波动可能成为导致冻胀的主要因素,提出了针对冻胀现象的防冻胀设计方法和措施,包括改良地基土,埋设深度控制,基础外侧添加柔性材料以及采用斜面基础等。研究表明,通过合理选择支架桩基材料,控制桩基埋设深度,采取排水措施等手段,可以有效减轻冻胀对支架桩基的影响,提高光伏电站的稳定性。
针对山地光伏电站光伏支架桩基在寒冷冬季可能发生的冻胀现象展开了深入的研究。分析了山地的气候特点和地形条件对光伏支架桩基稳定性的影响,指出地下水位变化和气温波动可能成为导致冻胀的主要因素,提出了针对冻胀现象的防冻胀设计方法和措施,包括改良地基土,埋设深度控制,基础外侧添加柔性材料以及采用斜面基础等。研究表明,通过合理选择支架桩基材料,控制桩基埋设深度,采取排水措施等手段,可以有效减轻冻胀对支架桩基的影响,提高光伏电站的稳定性。