Przekrój stołu z silnika Solispec (strefa średnia — Czerkasy)

Canadian Solar

Konstrukcja gruntowa na 20 paneli Canadian Solar HiHero CS6.2-66HB-640 (HJT) (2×10)

2 rzędy po 10 paneli, 12,80 kW. Silnik Solispec dobrał profile, rozstaw ram i fundamenty dla trzech stref śniegu i wiatru: Chersoń — najmniejsze obciążenie spośród centrów obwodów, Czerkasy — średnie, Czernihów — największe.

Moc
12,80kW
Stal
391,5kg
Słupów
14
Śrub
140
Materiały
56 390₴
Uzysk
14 576kWh/rok

Liczby dla strefy średniej (Czerkasy); wszystkie trzy strefy — w tabeli poniżej.

Projektant konstrukcji gruntowych

Otwórz tę konstrukcję w konfiguratorze

Konfigurator otworzy się z panelem Canadian Solar HiHero CS6.2-66HB-640 (HJT) i układem 2 × 10; lokalizacja — Czerkasy. Zmień lokalizację, kąt lub profile — sprawdzenia i kosztorys przeliczą się.

  • Bez rejestracji
  • Sprawdzenie śniegu i wiatru
  • Rysunki i kosztorys

Trzy strefy śniegu i wiatru

Ten sam stół obliczony dla trzech centrów obwodów: z najmniejszym, średnim i największym łącznym obciążeniem śniegiem i wiatrem wg DBN V.1.2-2:2006. Dla innej lokalizacji otwórz konstrukcję w konfiguratorze.

ParametrMałe obciążenieChersoń · S₀ 760 · W₀ 480Średnie obciążenieCzerkasy · S₀ 1520 · W₀ 420Duże obciążenieCzernihów · S₀ 1720 · W₀ 410
SłupyRura 60×60×2Rura 60×60×2Rura 60×60×2
RygleCeownik C 60×40×2Ceownik C 80×40×2Ceownik C 80×40×2
Płatwie i stężeniaCeownik C 60×40×2Ceownik C 60×40×2Ceownik C 60×40×2
Ramy7 ram, rozstaw do 1850 mm7 ram, rozstaw do 1850 mm7 ram, rozstaw do 1850 mm
Słupów141414
Fundamenty (wiercone betonowe)14 szt., Ø400 mm, głębokość 1100 mm14 szt., Ø350 mm, głębokość 1100 mm14 szt., Ø300 mm, głębokość 1300 mm
Beton2,13 m³1,63 m³1,42 m³
Kąt nachylenia30°30°30°
Dół paneli / góra słupów600 / 2287 mm600 / 2278 mm600 / 2278 mm
Wymiar pola paneli11 660 × 3102 mm11 660 × 3107 mm11 660 × 3107 mm
Odstęp między rzędami stołów (bez cienia 21 grudnia)10 730 mm w południe · 12 070 mm ±2 h11 890 mm w południe · 13 740 mm ±2 h13 040 mm w południe · 15 490 mm ±2 h
Stal394,9 kg391,5 kg401,6 kg
ŚrubyM10 — 96, M8 — 44M10 — 96, M8 — 44M10 — 96, M8 — 44
Zaciski panelikońcowe 8, środkowe 36końcowe 8, środkowe 36końcowe 8, środkowe 36
Materiały52 935 UAH56 390 UAH60 913 UAH
Z montażem i dostawą86 017 UAH89 472 UAH93 995 UAH
Na 1 kW6720 UAH/kW6990 UAH/kW7343 UAH/kW
Uzysk1266 kWh/kW · 16 210 kWh/rok1139 kWh/kW · 14 576 kWh/rok1043 kWh/kW · 13 352 kWh/rok
Wytrzymałość σ/fy57%77%83%
Ugięcie / (L/200)41%56%60%
Wytrzymałość rygla87%80%86%
Wykorzystanie słupka17%23%25%
Wykorzystanie92%94%94%
Głębokość vs przemarzaniaokokok
Wynik sprawdzeńz zastrzeżeniemz zastrzeżeniemz zastrzeżeniem

Sprawdzenia i zastrzeżenia

Wykorzystanie elementów według obliczeń silnika. Zastrzeżenia to sprawdzenia, które przechodzą, ale z niewielkim zapasem.

  • Profil ryglaRygiel wykorzystany powyżej 80 % albo słupy ramy stoją daleko od siebie: konstrukcja przechodzi, ale zapas jest niewielki.Chersoń: Rygiel Ceownik C 60×40×2: rozpiętość między słupkami 2 276, wspornik 824 mm → wytrzymałość 87%.Czerkasy: Rygiel Ceownik C 80×40×2: rozpiętość między słupkami 2 276, wspornik 824 mm → wytrzymałość 80%.Czernihów: Rygiel Ceownik C 80×40×2: rozpiętość między słupkami 2 276, wspornik 824 mm → wytrzymałość 86%.
  • Zakotwienie, mmFundament przenosi odrywanie przez wiatr z wykorzystaniem powyżej 80 % albo jest płytszy niż przemarzanie. Opór gruntu w obliczeniu jest szacunkowy — sprawdź grunt na działce.Chersoń: Fundament Ø400 × 1 100: 0,138 m³ betonu na słupek. Oderwanie wiatrem na przednim słupku ≈ 12,2 kN (z γ=1,5) wobec ≈ 13,4 kN (ciężar betonu + tarcie gruntu, szacunek) → 92%.Czerkasy: Fundament Ø350 × 1 100: 0,106 m³ betonu na słupek. Oderwanie wiatrem na przednim słupku ≈ 10,7 kN (z γ=1,5) wobec ≈ 11,4 kN (ciężar betonu + tarcie gruntu, szacunek) → 94%.Czernihów: Fundament Ø300 × 1 300: 0,092 m³ betonu na słupek. Oderwanie wiatrem na przednim słupku ≈ 10,5 kN (z γ=1,5) wobec ≈ 11,2 kN (ciężar betonu + tarcie gruntu, szacunek) → 94%.
  • Maks. rozstaw ram, mmPłatwie między ramami wykorzystane powyżej 80 % (nośność lub ugięcie): konstrukcja przechodzi, ale zapas jest niewielki. Mniejszy rozstaw ram lub wyższa płatew dają większy zapas.Czernihów: Rozstaw ram 1 850 mm, 7 ram. Płatew Ceownik C 60×40×2: wytrzymałość 83%, ugięcie 60% z L/200 (śnieg na panel 1 106 Pa).

Zestawienie materiałów

Części jednego stołu dla strefy średniej (Czerkasy): oznaczenie, nazwa, profil, długość cięcia, ilość.

OznaczenieCzęśćProfilDługość, mmIlość
П1Słupek przedniRura 60×60×222657
П2Słupek tylnyRura 60×60×234037
Кр1Rygiel (belka ukośna)Ceownik C 80×40×239247
Пк1Zastrzał ramyCeownik C 60×40×218117
Х1Stężenie podłużne (krzyż)Ceownik C 60×40×224824
Р1Płatew (szyna)Ceownik C 60×40×260002
Р2Płatew (szyna)Ceownik C 60×40×260002
Р3Płatew (szyna)Ceownik C 60×40×256602
Р4Płatew (szyna)Ceownik C 60×40×256602
—Śruba M10×25 komplet · płatwie, stężenia, łączniki——18
—Śruba M10×90 komplet · zastrzał do słupka — przez wkładki dystansowe——7
—Śruba M10×100 komplet · płatew do rygla——28
—Śruba M10×130 komplet · słupek–rygiel — przez wkładki dystansowe——28
—Śruba M10×140 komplet · zastrzał do rygla — przez wkładki dystansowe——7
—Śruba M10×150 komplet · stężenie do słupka — przez wkładki dystansowe——8
—Klema końcowa 30 mm——8
—Klema środkowa (30–40 mm)——36
—Śruba M8×50 + nakrętka do ceownika——44
—Beton na 14 słupków, Ø350×1100——1,63 m³

Rozkrój profili

27 sztang po 6000 mm, razem 136,4 m profilu.

  • Rura 60×60×27 sztang
  • Ceownik C 80×40×27 sztang
  • Ceownik C 60×40×213 sztang

Szacunkowy koszt

Kosztorys materiałów silnika dla strefy średniej (Czerkasy).

Materiały
56 390₴
Z montażem i dostawą
89 472₴
Na 1 kW
6990UAH/kW

Kosztorys silnika ma 24 pozycje; pełna lista — w konfiguratorze. Ceny to typowe ceny rynkowe zapisane w silniku Solispec, stan na 06.10.2026; bez marży i VAT.

Uzysk

Uzysk: 1139 kWh na 1 kW rocznie, razem ≈ 14 576 kWh rocznie (strefa średnia, Czerkasy; kąt 30°, optymalny dla szerokości — 35,3°).

Obliczenie wstępne; do projektu — sprawdzenie przez inżyniera. Śnieg i wiatr wg DBN V.1.2-2:2006 dla centrum obwodu; profile, fundamenty i kosztorys — silnik Solispec 0.12.0.

Inne układy tego panelu

Układ 2×10 z innymi panelami

Dalej