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当结构或构件出现下列状态时,即认为**过了承载能力极限状态: 1、整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如滑移或倾覆等); 2、结构构件或连接因其应力**过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度的塑性变形而不适于继续承载; 3、结构转变为机动体系而丧失承载能力; 4、结构或构件因达到临界荷载而丧失稳定。 以上这四种情况的后果都十分严重,很可能造成房倒屋塌砸死人,同时造成重大财产损失。 当结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值的状态时,称该结构或构件达到正常使用极限状态。
屋顶光伏发电系统使用寿命的优化设计 我国的光伏发电系统组件基本都具有较长的理论使用寿命,通常的使用寿命在20年左右,长的可以达到30年,*短的也**过了十年。但是在实际的应用中,往往达不到理论使用寿命,大部分光伏组件在七八年的时间内就会损坏而无法使用,有些光伏组件的实际使用寿命甚至不**过五年。太阳能瓦片的使用寿命问题更为严峻,根据实际经验,有些地区的太阳能瓦片仅能使用两三年左右。这些使用寿命问题与光伏组件在设计上脱离实际有很大关系,在设计阶段只考虑到了物理冲击与发电能效,忽略了风蚀、酸雨、温差变化等一系列实际因素对组件的侵蚀。因此想要优化太阳能瓦片等光伏组件的寿命,必须结合实际的使用条件。举例来说,在酸雨频发地区,在设计光伏组件时要特别强化其耐酸碱能力;在风沙较大的地区,要提升光伏组件的抗风蚀、抗冲击能力;在雨水较多的地区,要额外强化屋顶光伏发电系统的防水设计。电站采取在轻钢屋面厂房、仓库屋顶采取沿屋面坡度3度倾角方式安装太阳能板。根据企业中每座厂房、仓库屋顶光伏组件的容量和厂房内负荷大小合理划分几个区域,然后配备容量适当的逆变器,组成几个独立的发电单元,多点并网。采用国家统一招标规定的230Wp多晶光伏组件,并合理选择设备配置,为下一步在上海乃至全国大面积推广和发展建设做好经验积累。自2012年投产来,光伏电站已成功运营了三年的时间。
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1、房屋沉降观测点的布设、初始值的测定能反映房屋位移特征的部位设置沉降监测点。若房屋已设有沉降观测点并保存完好,可利用已有沉降观测点。
2、房屋整体倾斜检测通过对既有房屋周围的墙体或柱体进行倾斜量测,检测房屋整体是否存在倾斜,并做出监测初始值,通过初始值采用施测两次倾斜的平均值作为基准数据。,农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭和建档立卡贫困家庭,四类是补贴重点对象.