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    風電塔筒制造技術

    技術編號:43431854 閱讀:6 留言:0更新日期:2024-11-27 12:41
    本技術實施例公開了一種風電塔筒,風電塔筒包括混凝土塔筒段和多段體內預應力筋,其中至少部分混凝土塔筒管節為超高性能混凝土管節,混凝土塔筒段包括在豎直方向上依次相連的若干混凝土塔筒管節,體內預應力筋穿設在至少部分相鄰的混凝土塔筒管節的預應力張拉孔道中進行預應力張拉。本技術實施例的混凝土塔筒段與傳統塔筒相比厚度更薄、質量更輕,可以降低風電塔筒的共振,實現了承載力和頻率要求的平衡。通過多段體內預應力筋對混凝土塔筒段的預應力進行分層次、分組張拉,可以在保證施工安全的前提下,最大限度減少預應力施加層次,滿足整體塔筒預應力需求。

    【技術實現步驟摘要】

    本技術屬于風電,尤其是涉及一種風電塔筒


    技術介紹

    1、傳統陸上風電塔筒通常采用單管鋼制塔筒、鋼制桁架、鋼-混凝土組合塔筒等。隨著風電機組的大型化,傳統的風電塔筒普遍承載力不足,難以滿足例如10mw機組平臺等大型機組的載荷要求,還存在可擴展性差、主材使用量大、運輸和組裝困難的問題。此外,受制于風輪轉速,要求塔筒一階頻率不能超過規定限制,在滿足承載力要求的前提下,傳統的風電塔筒難以兼顧頻率要求。


    技術實現思路

    1、本技術旨在至少在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此,本技術的實施例提出一種混凝土用量低、性能好的風電塔筒。

    2、本技術實施例的風電塔筒包括:混凝土塔筒段,所述混凝土塔筒段包括在豎直方向上依次相連的若干混凝土塔筒管節,其中至少部分所述混凝土塔筒管節為超高性能混凝土管節;多段體內預應力筋,所述混凝土塔筒管節內設有在其周向上間隔排布的多個預應力張拉孔道,所述體內預應力筋穿設在至少部分相鄰的所述混凝土塔筒管節的預應力張拉孔道中進行預應力張拉,其中至少一個體內預應力筋對最頂部的所述混凝土塔筒管節進行張拉,至少一個體內預應力筋對最底部的所述混凝土塔筒管節進行張拉。

    3、本技術實施例的風電塔筒采用至少部分由超高性能混凝土預制構件構成的混凝土塔筒段,充分利用了超高性能混凝土(uhpc)的強度,在滿足結構安全性的前提下,超高性能混凝土相比傳統混凝土用量更低、性能更好,塔筒段內部可不設結構鋼筋或少設結構鋼筋,因此本技術實施例的混凝土塔筒段與傳統塔筒相比厚度更薄、質量更輕,輕巧的結構可以降低風電塔筒的共振,可適應更高的載荷水平,滿足更嚴格的共振頻率要求,實現了承載力和頻率要求的平衡。通過多段體內預應力筋對混凝土塔筒段的預應力進行分層次、分組張拉,可以在保證施工安全的前提下,最大限度減少預應力施加層次,滿足整體塔筒預應力需求。

    4、在一些實施例中,所述混凝土塔筒段包括多個直筒段和至少一個過渡段,多個所述直筒段在豎直方向上依次排布,在豎直方向上相鄰的兩個所述直筒段之間由所述過渡段連接,且位于上方的直筒段的直徑小于位于下方的直筒段的直徑,所述過渡段的至少一部分構造為直徑從下向上逐漸縮小的錐形段,其中,所述直筒段包括在豎直方向上依次相連的多個所述混凝土塔筒管節。

    5、在一些實施例中,所述體內預應力筋包括多個第一體內預應力筋和多個第二體內預應力筋,若干混凝土塔筒管節分成第一組塔筒管節和位于所述第一組塔筒管節下方的第二組塔筒管節;多個所述第一體內預應力筋穿設在所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節中對應的預應力張拉孔道內對所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節進行預應力張拉;多個所述第二體內預應力筋穿設在所述第二組塔筒管節中對應的預應力張拉孔道內對所述第二組塔筒管節進行預應力張拉。

    6、在一些實施例中,所述混凝土塔筒管節還包括位于所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節中間的中間錨固管節,所述中間錨固管節的內周面形成向外凹陷的錨固凹槽,所述錨固凹槽的下槽面設有向下延伸的安裝孔道,所述第二體內預應力筋的頂端向上穿過所述安裝孔道并錨固在所述錨固凹槽的下槽面。

    7、在一些實施例中,所述中間錨固管節包括第一管節和位于所述第一管節下方的第二管節,所述第二體內預應力筋的頂端錨固在所述第二管節的上端面,所述第一管節的底端與所述第二管節的頂端相連并構造出所述錨固凹槽。

    8、在一些實施例中,所述體內預應力筋包括多個第一體內預應力筋和多個第二體內預應力筋,若干混凝土塔筒管節分成第一組塔筒管節和位于所述第一組塔筒管節下方的第二組塔筒管節;多個所述第一體內預應力筋穿設在所述第一組塔筒管節中對應的預應力張拉孔道內對所述第一組塔筒管節進行預應力張拉;多個所述第二體內預應力筋穿設在所述第二組塔筒管節中對應的預應力張拉孔道內對所述第二組塔筒管節進行預應力張拉。

    9、在一些實施例中,所述混凝土塔筒管節還包括位于所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節中間的中間錨固管節;所述中間錨固管節的內周面形成向外凹陷的錨固凹槽,所述錨固凹槽的上槽面設有向上延伸的第一安裝孔道,所述錨固凹槽的下槽面設有向下延伸的第二安裝孔道,所述第一體內預應力筋的底端向下穿過所述第一安裝孔道并錨固在所述錨固凹槽的上槽面,所述第二體內預應力筋的頂端向上穿過所述第二安裝孔道并錨固在所述錨固凹槽的下端面。

    10、在一些實施例中,風電塔筒包括:鋼制轉接段,所述鋼制轉接段與所述混凝土塔筒段的頂端相連,所述鋼制轉接段的頂端用于安裝風電機組,或者,所述鋼制轉接段的頂部連接有鋼制塔筒段,所述鋼制塔筒段用于安裝風電機組。

    11、在一些實施例中,所述混凝土塔筒段包括頂部錨固管節,所述頂部錨固管節設在最頂部的所述混凝土塔筒管節的上方并與其相連,至少一個體內預應力筋錨固在所述頂部錨固管節上;和/或,所述風電塔筒包括塔筒基礎,所述混凝土塔筒段的底部設在所述塔筒基礎上并與其相連,至少一個體內預應力筋錨固在所述塔筒基礎上。

    12、在一些實施例中,所述混凝土塔筒段在其徑向上的厚度為220mm-300mm。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種風電塔筒,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的風電塔筒,其特征在于,所述混凝土塔筒段包括多個直筒段和至少一個過渡段,多個所述直筒段在豎直方向上依次排布,在豎直方向上相鄰的兩個所述直筒段之間由所述過渡段連接,且位于上方的直筒段的直徑小于位于下方的直筒段的直徑,所述過渡段的至少一部分構造為直徑從下向上逐漸縮小的錐形段,其中,所述直筒段包括在豎直方向上依次相連的多個所述混凝土塔筒管節。

    3.根據權利要求1所述的風電塔筒,其特征在于,所述體內預應力筋包括多個第一體內預應力筋和多個第二體內預應力筋,若干混凝土塔筒管節分成第一組塔筒管節和位于所述第一組塔筒管節下方的第二組塔筒管節;

    4.根據權利要求3所述的風電塔筒,其特征在于,所述混凝土塔筒管節還包括位于所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節中間的中間錨固管節,所述中間錨固管節的內周面形成向外凹陷的錨固凹槽,所述錨固凹槽的下槽面設有向下延伸的安裝孔道,所述第二體內預應力筋的頂端向上穿過所述安裝孔道并錨固在所述錨固凹槽的下槽面。

    5.根據權利要求4所述的風電塔筒,其特征在于,所述中間錨固管節包括第一管節和位于所述第一管節下方的第二管節,所述第二體內預應力筋的頂端錨固在所述第二管節的上端面,所述第一管節的底端與所述第二管節的頂端相連并構造出所述錨固凹槽。

    6.根據權利要求1所述的風電塔筒,其特征在于,所述體內預應力筋包括多個第一體內預應力筋和多個第二體內預應力筋,若干混凝土塔筒管節分成第一組塔筒管節和位于所述第一組塔筒管節下方的第二組塔筒管節;

    7.根據權利要求6所述的風電塔筒,其特征在于,所述混凝土塔筒管節還包括位于所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節中間的中間錨固管節;

    8.根據權利要求1所述的風電塔筒,其特征在于,包括:

    9.根據權利要求1-8中任一項所述的風電塔筒,其特征在于,

    10.根據權利要求1-8中任一項所述的風電塔筒,其特征在于,

    ...

    【技術特征摘要】

    1.一種風電塔筒,其特征在于,包括:

    2.根據權利要求1所述的風電塔筒,其特征在于,所述混凝土塔筒段包括多個直筒段和至少一個過渡段,多個所述直筒段在豎直方向上依次排布,在豎直方向上相鄰的兩個所述直筒段之間由所述過渡段連接,且位于上方的直筒段的直徑小于位于下方的直筒段的直徑,所述過渡段的至少一部分構造為直徑從下向上逐漸縮小的錐形段,其中,所述直筒段包括在豎直方向上依次相連的多個所述混凝土塔筒管節。

    3.根據權利要求1所述的風電塔筒,其特征在于,所述體內預應力筋包括多個第一體內預應力筋和多個第二體內預應力筋,若干混凝土塔筒管節分成第一組塔筒管節和位于所述第一組塔筒管節下方的第二組塔筒管節;

    4.根據權利要求3所述的風電塔筒,其特征在于,所述混凝土塔筒管節還包括位于所述第一組塔筒管節和所述第二組塔筒管節中間的中間錨固管節,所述中間錨固管節的內周面形成向外凹陷的錨固凹槽,所述錨固凹槽的下槽面設有向下延伸的安裝孔道,所述第二體內預...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:張鶴鳴
    申請(專利權)人:上海風領新能源有限公司
    類型:新型
    國別省市:

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