구멍을 형성하기가 비교적 편리합니다. 지형에 따라 기초 상단 표고를 조정할 수 있어 상단 표고를 쉽게 제어할 수 있습니다. 소량의 콘크리트와 강철 막대를 사용하며, 굴착량이 적고, 시공 속도가 빠르며, 원래 식생에 미치는 피해가 적습니다. 그러나 현장에서 구멍을 형성하고 콘크리트를 타설해야 하며, 일반적인 채움 토양, 점착성 토양, 실트 토양, 모래 토양 등에 적합합니다.
구멍을 형성하기가 편리하며, 지형에 따라 상단 표고를 조정할 수 있습니다. 지하수에 영향을 받지 않으며, 겨울 기후 조건에서도 정상적으로 시공할 수 있습니다. 시공 속도가 빠르고, 표고 조절이 유연하며, 자연 환경에 미치는 피해가 최소화되고, 토공사나 굴착 작업이 필요 없으며, 원래 식생에 미치는 피해가 적어 부지 정지 작업이 필요하지 않습니다. 사막, 초원, 갯벌, 고비 사막, 동토 등에 적합합니다. 그러나 많은 양의 강철을 사용하며, 부식성이 강하거나 암반 기초에는 적합하지 않습니다.
수하중에 대한 저항력이 가장 강하고 홍수 및 풍력 저항 성능이 우수합니다. 가장 많은 양의 철근 콘크리트가 필요하며, 많은 인력이 필요하고, 토공 굴착 및 되메우기량이 많으며, 시공 기간이 길고, 환경에 큰 피해를 줍니다. 현재 PV 프로젝트에서는 거의 사용되지 않습니다.
이 유형의 기초는 주로 기초 지지력이 좋지 않고, 부지가 비교적 평평하며, 지하수위가 낮고, 불균등 침하에 대한 높은 요구 사항이 있는 평평한 단축 추적 PV 브래킷에 사용됩니다.
직경 약 300mm의 프리스트레스 콘크리트 파이프 말뚝 또는 단면 크기가 약 200*200mm인 사각 말뚝을 토양에 박습니다. 상부 브래킷의 전후 기둥과 연결하기 위해 상단에 강철판 또는 볼트가 예약되어 있습니다. 깊이는 일반적으로 3미터 미만이며, 시공이 비교적 간단하고 빠릅니다.
비용이 저렴하지만 토양층에 대한 요구 사항이 높습니다. 특정 다짐도 또는 가소성에서 경질 가소성 실트 점토에 적합하며, 느슨한 모래 토양층에는 적합하지 않습니다. 비교적 단단한 자갈이나 쇄석의 경우 구멍 형성의 어려움 문제가 있을 수 있습니다.
특수 기계를 사용하여 토양에 나사를 박습니다. 시공 속도가 빠르고, 부지 정지 작업이 필요 없으며, 토공 작업과 콘크리트가 필요 없어 부지의 식생을 최대한 보호합니다. 지형에 따라 브래킷의 높이를 조절할 수 있으며, 나사 말뚝을 재사용할 수 있습니다.
시멘트 지지대를 시멘트 지붕에 붓습니다. 이는 일반적인 설치 방법으로, 안정적이고 지붕 방수 처리에 손상을 주지 않는다는 장점이 있습니다.
시멘트 지지대를 만드는 것에 비해 시간을 절약하고 시멘트 매립 부품의 사용을 줄입니다.