一种太阳能光伏电站基础施工方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010523993.2

申请日:

2010.10.28

公开号:

CN102454169A

公开日:

2012.05.16

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):E02D 27/44申请公布日:20120516|||实质审查的生效IPC(主分类):E02D 27/44申请日:20101028|||公开

IPC分类号:

E02D27/44; E02D7/00; E02D5/28; E02D5/56

主分类号:

E02D27/44

申请人:

上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司

发明人:

于清泉; 李彦杰; 程丹青; 张照国; 孙任浩

地址:

200233 上海市徐汇区桂平路680号32幢8A-801、802、803、805室

优先权:

专利代理机构:

上海科盛知识产权代理有限公司 31225

代理人:

叶敏华

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内容摘要

本发明涉及一种太阳能光伏电站基础施工方法,包括以下步骤:(1)安装打桩机;(2)将打桩机移动到所需要打桩的位置附近;(3)通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方;(4)将钢桩插入所需打桩的指定位置;(5)打桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力,快速打下钢桩;(6)将钢桩打入地底至一定深度后停止打桩并夯实,最后将电池板支架安装在钢桩基础上即可。与现有技术相比,本发明具有承载力高、排土量小、工程质量可靠、施工速度快、接头连接简单、环境适应性强、省时省力省成本等优点。

权利要求书

1: 一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 包括以下步骤 : (1) 安装打桩机 ; (2) 将打桩机移动到所需要打桩的位置附近 ; (3) 通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方 ; (4) 将钢桩插入所需打桩的指定位置 ; (5) 打桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力, 快速打下钢桩 ; (6) 将钢桩打入地底至一定深度后停止打桩并夯实, 最后将电池板支架安装在钢桩基 础上即可。
2: 根据权利要求 1 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 所述的钢 桩主要由管形桩体、 螺旋结构、 连接部件组成, 所述的螺旋结构设置在管形桩体的下部, 所 述的连接部件设置在钢桩的顶部。
3: 根据权利要求 2 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 所述的管 形桩体为变截面结构, 上部为圆柱状结构, 下部为圆锥状结构。
4: 根据权利要求 2 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 所述的管 形桩体的外表面镀设了一镀锌层。
5: 根据权利要求 2 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 所述的连 接部件为连接法兰或连接卡扣。
6: 根据权利要求 1 或 5 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 所述 的钢桩的规格 : WBQ F76×1600×220, 材料 : 钢 ISO 630Fe360A, 表面 : 德国标准镀锌 ISO 1461, 总长度 : 1600mm, 外径 : 76mm, 内径 : 68mm, 底座孔径 : M 24, 孔径 : 6×M14, 底座喉径 : 167, 法兰厚度 : 8mm, 法兰外径 : 220。
7: 根据权利要求 1 或 5 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 所述的 钢桩的规格 : WBQ N76×1600, 材料 : 钢 ISO 630Fe360A, 表面 : 德国标准镀锌 ISO 1461, 总长 度: 1600mm, 外径 : 76.1mm, 内径 : 6
8: 1mm, 调整 : 60mm, 深度 : 1100mm, 孔径 : 3×M16。 8. 根据权利要求 1 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 步骤 (5) 中 所述的打桩机给钢桩一个水平力为打桩机给钢桩的水平定位力。
9: 根据权利要求 1 所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法, 其特征在于, 步骤 (6) 中 所述的一定深度为 500-3000mm。

说明书


一种太阳能光伏电站基础施工方法

    【技术领域】
     本发明涉及基础施工方法, 尤其是涉及一种太阳能光伏电站基础施工方法。背景技术 在人类历史发展中, 煤、 石油、 天然气等常规能源一直占有及其重要地位, 但是常 规能源的消耗殆尽引起全球恐慌。中国的常规能源储量远低于世界平均水平, 大约只有世 界平均水平的 10%。从长远来看, 可再生能源将是未来人类的主要能源来源, 因此世界上 多数发达国家和部分发展中国家都十分重视可再生能源在能源比例中的作用。 同时气候环 境的日渐恶化也给人们敲响警钟, 哥本哈根会议的召开, “节能减排” 、 “低碳” 等字眼深入人 心, 全球经济的发展方向和导航标也已然转向了低碳经济。 太阳能作为一种清洁的、 取之不 尽、 用之不竭的可再生能源, 是未来低碳社会的理想能源之一, 当下正越来越受到世界各国 的重视。近几年我国太阳能光伏行业高速发展, 在国家政府的政策支持下国内大型荒漠电 站蓬勃发展。
     目前国内大型荒漠太阳能光伏电站基础以混凝土基础为主, 每个混凝土基础要开 挖 0.4m3 ~ 0.8m3, 及人工配合挖土。目前光伏电站基础安装方法流程 : 混凝土钢筋笼子制 作 - 水泥基础模板制作 - 工地现场土层开挖 - 模板放置 - 钢筋笼子放入模板中 ( 仔细检查 有无露筋 )- 混凝土浇注 - 地脚螺栓的预埋 - 开挖土回填 - 完成。
     目前工艺存在一定缺陷 :
     (1) 现场的开挖要破坏原有植被, 对防水、 防沙起到破坏作用 ;
     (2) 安装方法复杂, 影响施工进度 ;
     (3) 混凝土基础成本高, 增加光伏电站总体成本。
     发明内容 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种承载力高、 排土 量小、 工程质量可靠、 施工速度快、 接头连接简单、 省时省力省成本、 环境适应性强的太阳能 光伏电站基础施工方法。
     本发明的目的可以通过以下技术方案来实现 : 一种太阳能光伏电站基础施工方 法, 其特征在于, 包括以下步骤 :
     (1) 安装打桩机 ;
     (2) 将打桩机移动到所需要打桩的位置附近 ;
     (3) 通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方 ;
     (4) 将钢桩插入所需打桩的指定位置 ;
     (5) 打桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力, 快速打下钢桩 ;
     (6) 将钢桩打入地底至一定深度后停止打桩并夯实, 最后将电池板支架安装在钢 桩基础上即可。
     所述的钢桩主要由管形桩体、 螺旋结构、 连接部件组成, 所述的螺旋结构设置在管
     形桩体的下部, 所述的连接部件设置在钢桩的顶部。
     所述的管形桩体为变截面结构, 上部为圆柱状结构, 下部为圆锥状结构。
     所述的管形桩体的外表面镀设了一镀锌层。
     所述的连接部件为连接法兰或连接卡扣。
     所述的钢桩的规格 : WBQ F76×1600×220, 材料 : 钢 ISO 630 Fe360A, 表面 : 德 国标准镀锌 ISO 1461, 总长度 : 1600mm, 外径 : 76mm, 内径 : 68mm, 底座孔径 : M 24, 孔径 : 6×M14, 底座喉径 : 167, 法兰厚度 : 8mm, 法兰外径 : 220。
     所述的钢桩的规格 : WBQ N76×1600, 材料 : 钢 ISO 630 Fe360A, 表面 : 德国标准 镀锌 ISO 1461, 总长度 : 1600mm, 外径 : 76.1mm, 内径 : 68.1mm, 调整 : 60mm, 深度 : 1100mm, 孔 径: 3×M16。
     步骤 (5) 中所述的打桩机给钢桩一个水平力为打桩机给钢桩的水平定位力。
     步骤 (6) 中所述的一定深度为 500-3000mm。
     与现有技术相比, 本发明具有以下优点 :
     (1) 钢桩重量轻、 刚性好, 装卸、 运输、 堆放方便, 不易损坏 ;
     (2) 承载力高。 由于钢材强度高, 能够有效地打入坚硬土层, 桩身不易损坏, 并能获 得极大的单桩承载力, 安全可靠 ;
     (3) 桩长易于调节。可根据需要采用接长或切割的办法调节桩长 ;
     (4) 排土量小, 对邻近土层影响很小。该安装方法所用钢桩以螺旋形式打入土层, 所以垂直变位、 桩顶水平变位, 也可大大减小 ;
     (5) 接头连接简单。采用电焊焊接, 操作简便, 强度高, 使用安全 ;
     (6) 工程质量可靠, 施工速度快 ; (7) 该安装方法可以替换混凝土基础, 减少工程成本 ; (8) 气候环境、 地理地貌有很强适应性。附图说明
     图 1 为带有连接法兰的钢桩的结构示意图 ; 图 2 为带有连接卡扣的钢桩的结构示意图。 其中, 1- 管形桩体, 2- 螺旋结构, 3- 连接法兰, 4- 连接卡扣。具体实施方式
     下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
     实施例 1
     一种太阳能光伏电站基础施工方法, 包括以下步骤 :
     (1) 安装打桩机 ;
     (2) 将打桩机移动到所需要打桩的位置附近 ;
     (3) 通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方, 钢桩主要由管形 桩体 1、 螺旋结构 2、 连接法兰 3 组成, 螺旋结构 2 设置在管形桩体 1 的下部, 连接法兰 3 设置 在钢桩的顶部, 管形桩体 1 采用了变截面的构造, 与应力由上至下减少的分布规律相配合, 对钢材料的使用进行优化配置, 管形桩体 1 的外表面镀设了一镀锌层 ;(4) 将钢桩插入所需打桩的指定位置, 通过施加在桩体上的旋转力矩和垂直向下 的力联合作用, 钢桩上的螺纹结构与土体形成了机械型面咬合, 土体形成螺母, 利用螺旋机 构产生减速增力效应, 大大减小施工所需要的动力 ;
     (5) 打桩机给钢桩一个水平定位同时也有一个垂直向下压力, 快速打下钢桩, 螺旋 结构 2 的形式改变了桩体与土体之间相互作用的方式, 工作过程中土体受到挤压作用, 使 得土界面与钢桩体的联系更加牢固, 土体应力的分布更加均匀, 钢桩与土体的受力更加协 调一致, 增强了钢桩的稳定性、 抗沉降性能、 抗拔性能和抗剪切能力 ;
     (6) 将钢桩打入地底至 1200mm 深度后停止打桩并夯实, 最后将电池板支架安装在 该钢桩基础上即可。
     镀锌螺旋钢桩应用在太阳能基础上替代现有混凝土基础的安装方法, 是太阳能光 伏系统集成上的技术革新。 镀锌螺旋钢桩沉桩速度快、 适应性广、 安全可靠、 经久耐用, 缩短 了施工时间。该太阳能基础安装方法由钢桩、 打桩机组成, 钢桩固定在预先测定位置上, 打 桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力, 快速打下钢桩, 工作流程简单, 大大提 高施工速度。
     该钢桩在国外太阳能光伏电站项目上开始成规模应用, 在国内还没有实施先例。 钢桩固定在预先设计的位置上, 用机械设备配合钢桩施工, 同时施加水平力与垂直压力快 速打下钢桩, 电池板支架在钢桩基础上安装, 省时省力省成本, 这个施工方式通过实验、 专 门测试站进行检测过, 足以承受当地恶劣的环境因素, 可以在太阳能光伏电站基础实施上 大力推广。钢桩的规格 : WBQ F76×1600×220, 材料 : 钢 ISO 630Fe360A, 表面 : 德国标准镀 锌 ISO 1461, 总长度 : 1600mm, 外径 : 76mm, 内径 : 68mm, 底座孔径 : M 24, 孔径 : 6×M14, 底座 喉径 : 167, 法兰厚度 : 8mm, 法兰外径 : 220。 实施例 2
     如图 2 所示, 一种太阳能光伏电站基础施工方法, 主要工艺步骤与实施例 1 相同, 其特点是钢桩由管形桩体 1、 螺旋结构 2、 连接卡扣 4 组成, 步骤 (6) 中将钢桩打入地底至 500mm 深度后停止打桩并夯实, 钢桩的规格 : WBQ N76×1600, 材料 : 钢 ISO 630Fe360A, 表 面: 德国标准镀锌 ISO 1461, 总长度 : 1600mm, 外径 : 76.1mm, 内径 : 68.1mm, 调整 : 60mm, 深 度: 1100mm, 孔径 : 3×M16。
     实施例 3
     如图 1 所示, 一种太阳能光伏电站基础施工方法, 主要工艺步骤与实施例 1 相同, 其特点是步骤 (6) 中将钢桩打入地底至 3000mm 深度后停止打桩并夯实。
    

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1、10申请公布号CN102454169A43申请公布日20120516CN102454169ACN102454169A21申请号201010523993222申请日20101028E02D27/44200601E02D7/00200601E02D5/28200601E02D5/5620060171申请人上海航天汽车机电股份有限公司太阳能系统工程分公司地址200233上海市徐汇区桂平路680号32幢8A801、802、803、805室72发明人于清泉李彦杰程丹青张照国孙任浩74专利代理机构上海科盛知识产权代理有限公司31225代理人叶敏华54发明名称一种太阳能光伏电站基础施工方法57摘要本发明涉及。

2、一种太阳能光伏电站基础施工方法,包括以下步骤1安装打桩机;2将打桩机移动到所需要打桩的位置附近;3通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方;4将钢桩插入所需打桩的指定位置;5打桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力,快速打下钢桩;6将钢桩打入地底至一定深度后停止打桩并夯实,最后将电池板支架安装在钢桩基础上即可。与现有技术相比,本发明具有承载力高、排土量小、工程质量可靠、施工速度快、接头连接简单、环境适应性强、省时省力省成本等优点。51INTCL权利要求书1页说明书3页附图1页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页1/1页21一种太阳能光。

3、伏电站基础施工方法,其特征在于,包括以下步骤1安装打桩机;2将打桩机移动到所需要打桩的位置附近;3通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方;4将钢桩插入所需打桩的指定位置;5打桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力,快速打下钢桩;6将钢桩打入地底至一定深度后停止打桩并夯实,最后将电池板支架安装在钢桩基础上即可。2根据权利要求1所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,所述的钢桩主要由管形桩体、螺旋结构、连接部件组成,所述的螺旋结构设置在管形桩体的下部,所述的连接部件设置在钢桩的顶部。3根据权利要求2所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,所述的管形桩体为变截面。

4、结构,上部为圆柱状结构,下部为圆锥状结构。4根据权利要求2所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,所述的管形桩体的外表面镀设了一镀锌层。5根据权利要求2所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,所述的连接部件为连接法兰或连接卡扣。6根据权利要求1或5所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,所述的钢桩的规格WBQF761600220,材料钢ISO630FE360A,表面德国标准镀锌ISO1461,总长度1600MM,外径76MM,内径68MM,底座孔径M24,孔径6M14,底座喉径167,法兰厚度8MM,法兰外径220。7根据权利要求1或5所述的一种太阳能光伏电站基础。

5、施工方法,其特征在于,所述的钢桩的规格WBQN761600,材料钢ISO630FE360A,表面德国标准镀锌ISO1461,总长度1600MM,外径761MM,内径681MM,调整60MM,深度1100MM,孔径3M16。8根据权利要求1所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,步骤5中所述的打桩机给钢桩一个水平力为打桩机给钢桩的水平定位力。9根据权利要求1所述的一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,步骤6中所述的一定深度为5003000MM。权利要求书CN102454169A1/3页3一种太阳能光伏电站基础施工方法技术领域0001本发明涉及基础施工方法,尤其是涉及一种太阳能光伏。

6、电站基础施工方法。背景技术0002在人类历史发展中,煤、石油、天然气等常规能源一直占有及其重要地位,但是常规能源的消耗殆尽引起全球恐慌。中国的常规能源储量远低于世界平均水平,大约只有世界平均水平的10。从长远来看,可再生能源将是未来人类的主要能源来源,因此世界上多数发达国家和部分发展中国家都十分重视可再生能源在能源比例中的作用。同时气候环境的日渐恶化也给人们敲响警钟,哥本哈根会议的召开,“节能减排”、“低碳”等字眼深入人心,全球经济的发展方向和导航标也已然转向了低碳经济。太阳能作为一种清洁的、取之不尽、用之不竭的可再生能源,是未来低碳社会的理想能源之一,当下正越来越受到世界各国的重视。近几年我。

7、国太阳能光伏行业高速发展,在国家政府的政策支持下国内大型荒漠电站蓬勃发展。0003目前国内大型荒漠太阳能光伏电站基础以混凝土基础为主,每个混凝土基础要开挖04M308M3,及人工配合挖土。目前光伏电站基础安装方法流程混凝土钢筋笼子制作水泥基础模板制作工地现场土层开挖模板放置钢筋笼子放入模板中仔细检查有无露筋混凝土浇注地脚螺栓的预埋开挖土回填完成。0004目前工艺存在一定缺陷00051现场的开挖要破坏原有植被,对防水、防沙起到破坏作用;00062安装方法复杂,影响施工进度;00073混凝土基础成本高,增加光伏电站总体成本。发明内容0008本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种承。

8、载力高、排土量小、工程质量可靠、施工速度快、接头连接简单、省时省力省成本、环境适应性强的太阳能光伏电站基础施工方法。0009本发明的目的可以通过以下技术方案来实现一种太阳能光伏电站基础施工方法,其特征在于,包括以下步骤00101安装打桩机;00112将打桩机移动到所需要打桩的位置附近;00123通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方;00134将钢桩插入所需打桩的指定位置;00145打桩机给钢桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力,快速打下钢桩;00156将钢桩打入地底至一定深度后停止打桩并夯实,最后将电池板支架安装在钢桩基础上即可。0016所述的钢桩主要由管形桩体、螺旋结构、连接部。

9、件组成,所述的螺旋结构设置在管说明书CN102454169A2/3页4形桩体的下部,所述的连接部件设置在钢桩的顶部。0017所述的管形桩体为变截面结构,上部为圆柱状结构,下部为圆锥状结构。0018所述的管形桩体的外表面镀设了一镀锌层。0019所述的连接部件为连接法兰或连接卡扣。0020所述的钢桩的规格WBQF761600220,材料钢ISO630FE360A,表面德国标准镀锌ISO1461,总长度1600MM,外径76MM,内径68MM,底座孔径M24,孔径6M14,底座喉径167,法兰厚度8MM,法兰外径220。0021所述的钢桩的规格WBQN761600,材料钢ISO630FE360A,表。

10、面德国标准镀锌ISO1461,总长度1600MM,外径761MM,内径681MM,调整60MM,深度1100MM,孔径3M16。0022步骤5中所述的打桩机给钢桩一个水平力为打桩机给钢桩的水平定位力。0023步骤6中所述的一定深度为5003000MM。0024与现有技术相比,本发明具有以下优点00251钢桩重量轻、刚性好,装卸、运输、堆放方便,不易损坏;00262承载力高。由于钢材强度高,能够有效地打入坚硬土层,桩身不易损坏,并能获得极大的单桩承载力,安全可靠;00273桩长易于调节。可根据需要采用接长或切割的办法调节桩长;00284排土量小,对邻近土层影响很小。该安装方法所用钢桩以螺旋形式打。

11、入土层,所以垂直变位、桩顶水平变位,也可大大减小;00295接头连接简单。采用电焊焊接,操作简便,强度高,使用安全;00306工程质量可靠,施工速度快;00317该安装方法可以替换混凝土基础,减少工程成本;00328气候环境、地理地貌有很强适应性。附图说明0033图1为带有连接法兰的钢桩的结构示意图;0034图2为带有连接卡扣的钢桩的结构示意图。0035其中,1管形桩体,2螺旋结构,3连接法兰,4连接卡扣。具体实施方式0036下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。0037实施例10038一种太阳能光伏电站基础施工方法,包括以下步骤00391安装打桩机;00402将打桩机移动到所需要打桩。

12、的位置附近;00413通过吊绳将钢桩吊起并移动至所需要打桩的指定位置上方,钢桩主要由管形桩体1、螺旋结构2、连接法兰3组成,螺旋结构2设置在管形桩体1的下部,连接法兰3设置在钢桩的顶部,管形桩体1采用了变截面的构造,与应力由上至下减少的分布规律相配合,对钢材料的使用进行优化配置,管形桩体1的外表面镀设了一镀锌层;说明书CN102454169A3/3页500424将钢桩插入所需打桩的指定位置,通过施加在桩体上的旋转力矩和垂直向下的力联合作用,钢桩上的螺纹结构与土体形成了机械型面咬合,土体形成螺母,利用螺旋机构产生减速增力效应,大大减小施工所需要的动力;00435打桩机给钢桩一个水平定位同时也有一。

13、个垂直向下压力,快速打下钢桩,螺旋结构2的形式改变了桩体与土体之间相互作用的方式,工作过程中土体受到挤压作用,使得土界面与钢桩体的联系更加牢固,土体应力的分布更加均匀,钢桩与土体的受力更加协调一致,增强了钢桩的稳定性、抗沉降性能、抗拔性能和抗剪切能力;00446将钢桩打入地底至1200MM深度后停止打桩并夯实,最后将电池板支架安装在该钢桩基础上即可。0045镀锌螺旋钢桩应用在太阳能基础上替代现有混凝土基础的安装方法,是太阳能光伏系统集成上的技术革新。镀锌螺旋钢桩沉桩速度快、适应性广、安全可靠、经久耐用,缩短了施工时间。该太阳能基础安装方法由钢桩、打桩机组成,钢桩固定在预先测定位置上,打桩机给钢。

14、桩一个水平力同时也有一个垂直向下压力,快速打下钢桩,工作流程简单,大大提高施工速度。0046该钢桩在国外太阳能光伏电站项目上开始成规模应用,在国内还没有实施先例。钢桩固定在预先设计的位置上,用机械设备配合钢桩施工,同时施加水平力与垂直压力快速打下钢桩,电池板支架在钢桩基础上安装,省时省力省成本,这个施工方式通过实验、专门测试站进行检测过,足以承受当地恶劣的环境因素,可以在太阳能光伏电站基础实施上大力推广。钢桩的规格WBQF761600220,材料钢ISO630FE360A,表面德国标准镀锌ISO1461,总长度1600MM,外径76MM,内径68MM,底座孔径M24,孔径6M14,底座喉径16。

15、7,法兰厚度8MM,法兰外径220。0047实施例20048如图2所示,一种太阳能光伏电站基础施工方法,主要工艺步骤与实施例1相同,其特点是钢桩由管形桩体1、螺旋结构2、连接卡扣4组成,步骤6中将钢桩打入地底至500MM深度后停止打桩并夯实,钢桩的规格WBQN761600,材料钢ISO630FE360A,表面德国标准镀锌ISO1461,总长度1600MM,外径761MM,内径681MM,调整60MM,深度1100MM,孔径3M16。0049实施例30050如图1所示,一种太阳能光伏电站基础施工方法,主要工艺步骤与实施例1相同,其特点是步骤6中将钢桩打入地底至3000MM深度后停止打桩并夯实。说明书CN102454169A1/1页6图1图2说明书附图CN102454169A。

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