CN205623498U - 一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚 - Google Patents

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刘善亮
袁涛
邱实
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Abstract

一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,涉及农业器材技术领域。每个大棚单元的温室大棚外前后设有东西走向的南抗风柱、北抗风柱,立柱上部设有南北走向的南斜拉索、北斜拉索,斜拉索与立柱夹角不大于45°,斜拉索底部与地基连接加固,南、北抗风柱上部设有斜梁,斜梁上架设檩条,檩条上安装光伏组件,每个大棚单元之间通过联栋结构相连。本实用新型增强大棚抗风性,使钢丝绳对光伏农业大棚的固定支撑作用更可靠有效且使用寿命长;可建造10米及以上宽度的光伏大棚;节约钢材使用,有助于提升经济效益;设计巧妙,结构简单,组装方便,节约运行费用及耕地;无立柱便于生产,施工快速方便,高强度,使用符合特殊处理的钢丝绳。

Description

一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚
技术领域
[0001]本实用新型涉及农业器材技术领域,特别涉及一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚。
背景技术
[0002]光伏农业大棚是光伏应用的一种新的模式,是集太阳能光伏发电、智能温控系统、现代高科技种植为一体的温室大棚,大棚采用钢制骨架,上覆盖太阳能光伏组件,同时保证太阳能光伏发电和整个温室大棚农作物的采光需求。太阳能光伏所发电量,可以支持大棚的灌溉系统,对植物进行补光、解决温室大棚冬季供暖需求,提高大棚温度,促使农作物快速生长。
[0003]近年来我国光伏农业大棚迅速发展,然而光伏农业大棚的设计制造主要依据传统的日光温室和塑料大棚。由于大量光伏组件安装在棚顶,增加了棚顶荷载,加之目前农业大棚建设的主体还是农民,建设成本承受力弱,在大棚建设时往往就是模仿,对前期的设计、选材、焊接点的牢固度等缺乏分析,对风荷载、雪荷载、光伏组件及钢构自重荷载没有计算或没能力计算,面对偶然的自然灾害来临时,塌棚成了必然。
[0004]钢丝绳索结构建筑在世界各地建筑特别是大跨度屋顶、玻璃幕墙及桥梁中大量应用,在温室大棚中也有相关设计,但总是存在这样或那样的缺点导致鲜有实际运用。申请号200920100785公布了一种张拉索式节能温室,其明显的缺点是绳索直接固定后墙上造成坡面采光角度过小,前坡面透光率差;内部空间高度过低,保温性能差,温度稳定性差。这种无后坡单坡面温室是我国较早时间的温室结构,目前已较少使用。申请号200820303712公布了一种索支温室大棚,其明显的缺点是立柱上端的索体与立柱之间的夹角差过大,立柱承受较大的向前坡面的弯矩,加之又未进行细长立柱的上部束缚,前坡面受力较大时立柱极易折断造成塌棚;索支结构索支体、结构体成本高,施工复杂。
[0005]综上所述,亟需新型绳索结构光伏农业大棚对上述缺点进行改善。
实用新型内容
[0006]本实用新型的目的是克服以上现有技术的不足,提供一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚。本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是:一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,其特征在于:每个大棚单元的温室大棚的外侧设有抗风柱结构,抗风柱结构的上部安装光伏结构,抗风柱结构与地面之间连接钢丝绳斜拉索结构,每个大棚单元之间通过联栋结构相连。
[0007] 进一步地,所述抗风柱结构包括南抗风柱与北抗风柱,南抗风柱位于温室大棚的前外侧,北抗风柱位于温室大棚的后外侧,南抗风柱与北抗风柱均为东西走向。
[0008]进一步地,所述钢丝绳斜拉索结构包括均为南北走向的南斜拉索与北斜拉索,南斜拉索的上、下端分别连接南抗风柱与地面,南斜拉索与南抗风柱之间的夹角0-45°,北斜拉索的上、下端分别连接北抗风柱与地面,北斜拉索与北抗风柱之间的夹角0-45°。
[0009]进一步地,所述光伏结构包括光伏组件、斜梁、檩条,斜梁的两端分别连接南抗风柱、北抗风柱的上端,斜梁上架设与斜梁相垂直的檩条,檩条上安装光伏组件。
[0010]进一步地,所述联栋结构包括前一个大棚单元的北斜拉索与后一个大棚单元的南斜拉索,前一个大棚单元的北斜拉索的下端连接于后一个大棚单元的南抗风柱的下端,后一个大棚单元的南斜拉索的下端连接于前一个大棚单元的北抗风柱的下端。
[0011] 进一步地,所述南抗风柱与温室大棚的高度差为0-0.Sm,北抗风柱与南抗风柱的高度差为2-4m。
[0012]本实用新型使用一种新的加固方式,增强大棚抗风性,使钢丝绳对光伏农业大棚的固定支撑作用更可靠有效且使用寿命时间长,可实现25年以上的使用寿命;大跨度,可建造10米及以上宽度的光伏农业大棚;节约钢材使用,成本大致为现有技术建造相同面积大棚的三分之一至四分之三,有助于提升经济效益;设计巧妙,结构简单,组装方便,节约运行费用及耕地;无立柱便于生产,施工快速方便,高强度,长寿命,使用符合特殊处理的钢丝绳。
附图说明
[0013]图1为一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚的大棚单元的结构示意图。
[0014]图2为一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚的联栋效果示意图。
[0015]图中:南斜拉索1、南抗风柱2、温室大棚3、光伏组件4、斜梁5、檩条6、北抗风柱7、北斜拉索8。
具体实施方式
[0016]以下结合附图对本实用新型做进一步说明,但实用新型并不限于具体实施例。
[0017] 实施例1
[0018]如图1所示的一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,每个大棚单元的温室大棚3的外侧设有抗风柱结构,抗风柱结构的上部安装光伏结构,抗风柱结构与地面之间连接钢丝绳斜拉索结构,每个大棚单元之间通过联栋结构相连。
[0019]所述抗风柱结构包括南抗风柱2与北抗风柱7,南抗风柱2位于温室大棚3的前外侦U,南抗风柱2与温室大棚3的高度差为0m,北抗风柱7位于温室大棚3的后外侧,南抗风柱2与北抗风柱7均为东西走向,北抗风柱7与南抗风柱2的高度差为4m。
[0020]所述钢丝绳斜拉索结构包括均为南北走向的南斜拉索I与北斜拉索8,南斜拉索I的上、下端分别连接南抗风柱2与地面,南斜拉索I与南抗风柱2之间的夹角为O,北斜拉索8的上、下端分别连接北抗风柱7与地面,北斜拉索8与北抗风柱7之间的夹角为O。
[0021]所述光伏结构包括光伏组件4、斜梁5、檩条6,斜梁5的两端分别连接南抗风柱2、北抗风柱7的上端,斜梁5上架设与斜梁5相垂直的檩条6,檩条6上安装光伏组件4。
[0022]所述联栋结构包括前一个大棚单元的北斜拉索8与后一个大棚单元的南斜拉索I,前一个大棚单元的北斜拉索8的下端连接于后一个大棚单元的南抗风柱2的下端,后一个大棚单元的南斜拉索I的下端连接于前一个大棚单元的北抗风柱7的下端。
[0023]本实用新型使用一种新的加固方式,增强大棚抗风性,使钢丝绳对光伏农业大棚的固定支撑作用更可靠有效且使用寿命时间长,可实现25年以上的使用寿命;大跨度,可建造10米及以上宽度的光伏农业大棚;节约钢材使用,成本大致为现有技术建造相同面积大棚的三分之一至四分之三,有助于提升经济效益;设计巧妙,结构简单,组装方便,节约运行费用及耕地;无立柱便于生产,施工快速方便,高强度,长寿命,使用符合特殊处理的钢丝绳。
[0024] 实施例2
[0025]本实施例中所述的一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚各部分结构与连接关系与实施例1中相同,不同的技术参数为:南抗风柱2与温室大棚3的高度差为0.4m;北抗风柱7与南抗风柱2的高度差为3m;南斜拉索I与南抗风柱2之间的夹角为30° ;北斜拉索8与北抗风柱7之间的夹角为30°。
[0026] 实施例3
[0027]本实施例中所述的一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚各部分结构与连接关系与实施例1中相同,不同的技术参数为:南抗风柱2与温室大棚3的高度差为0.Sm;北抗风柱7与南抗风柱2的高度差为2m;南斜拉索I与南抗风柱2之间的夹角为45° ;北斜拉索8与北抗风柱7之间的夹角为45°。
[0028]以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征,本领域的技术人员应该了解本实用新型不受上述实施例的限制,上述的实施例和说明书描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入本实用新型要求保护的范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书和等效物界定。

Claims (4)

1.一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,其特征在于:每个大棚单元的温室大棚(3)的外侧设有抗风柱结构,抗风柱结构的上部安装光伏结构,抗风柱结构与地面之间连接钢丝绳斜拉索结构,每个大棚单元之间通过联栋结构相连; 所述抗风柱结构包括南抗风柱(2)与北抗风柱(7),南抗风柱(2)位于温室大棚(3)的前外侧,北抗风柱(7)位于温室大棚(3)的后外侧,南抗风柱(2)与北抗风柱(7)均为东西走向; 所述钢丝绳斜拉索结构包括均为南北走向的南斜拉索(I)与北斜拉索(8),南斜拉索(I)的上、下端分别连接南抗风柱(2)与地面,南斜拉索(I)与南抗风柱(2)之间的夹角O-45°,北斜拉索(8)的上、下端分别连接北抗风柱(7)与地面,北斜拉索(8)与北抗风柱(7)之间的夹角0-45°。
2.根据权利要求1所述的一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,其特征在于:所述光伏结构包括光伏组件(4)、斜梁(5)、檩条(6),斜梁(5)的两端分别连接南抗风柱(2)、北抗风柱(7)的上端,斜梁(5)上架设与斜梁(5)相垂直的檩条(6),檩条(6)上安装光伏组件(4)。
3.根据权利要求1所述的一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,其特征在于:所述联栋结构包括前一个大棚单元的北斜拉索(8)与后一个大棚单元的南斜拉索(I),前一个大棚单元的北斜拉索(8)的下端连接于后一个大棚单元的南抗风柱(2)的下端,后一个大棚单元的南斜拉索(I)的下端连接于前一个大棚单元的北抗风柱(7)的下端。
4.根据权利要求1至3任一所述的一种钢丝绳斜拉联栋光伏农业大棚,其特征在于:所述南抗风柱(2)与温室大棚(3)的高度差为0-0.Sm,北抗风柱(7)与南抗风柱(2)的高度差为2_4m0
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