CN104662290B - 用于塔的供应架、具有供应架的塔以及用于在塔的内部建造供应架的方法 - Google Patents

用于塔的供应架、具有供应架的塔以及用于在塔的内部建造供应架的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种用于塔(1)的供应架(13),尤其是用于由多个环形或者环段形的混凝土预制构件构成的风力发电塔,该供应架承载多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12),尤其是梯子(7)、升降装置(8)、多个缆索装置(10)、多个平台和多个照明单元(9),并且供应架能够被设置在塔(1)的内部以及基本上在塔(1)的整个高度上延伸。供应架(13)由多个彼此叠加地设置的和相互连接的供应架模块(13a)组成并且形成自承载的单元,该单元能够被固定为悬挂在塔(1)的上部的混凝土预制构件(5、5a、5b)处。该供应架(13)具有框架式的网格结构,该网格结构通过由自重和有效载荷的拉力是稳定的。一种塔(1),尤其是由多个环形或者环段形的混凝土预制构件构成的风力发电塔,具有设置在该塔(1)的内部的相应的供应架(13)。在一种用于在塔(1)的内部建造供应架(13)的方法中,多个供应架模块(13a)彼此叠加地设置并且彼此连接为自承载的单元,该单元具有框架式的、优选在自重和有效载荷下非扭曲稳定的网格结构。该供应架(13)被固定为悬挂在塔(1)的上部的混凝土预制构件(5)处,并且在运行时通过由自重和有效载荷的拉力而稳定。

Description

用于塔的供应架、具有供应架的塔以及用于在塔的内部建造 供应架的方法
技术领域
本发明涉及一种用于塔的供应架,尤其是用于由多个环形或者环段形的混凝土预制构件构成的风力发电塔,该供应架承载多个塔内部装入件并且能够被设置在塔的内部。塔内部装入件在本发明的范围内被理解为例如具有多根提升绳索的升降舱的升降装置、包括功率缆索、供电缆索和控制缆索的多个缆索装置、用于安装和维护的多个平台、多个具有攀爬保护的梯子以及多个照明单元。该供应架基本上在塔的整个高度上延伸并且由多个彼此叠加地设置的和相互连接的供应架模块组成。此外,本发明涉及一种由混凝土预制构件构成的塔,在其内部设置有这样的供应架,以及一种在塔的内部建造供应架的方法。
背景技术
为了不受环境影响将所谓的塔内部装入件设置在塔的内部,在由钢管段构成的风力发电塔的情况下,已知将这些零件直接焊接在钢管段的内壁处。然而这导致相应的钢管段的变薄,从而必须明显地提高壁强度。
因此公开文本WO 03/067083 A1提出了这种通过磁力固定在相应的钢管段的内壁处的元素。然而这种实施方式仅在纯钢管塔中是可能,而在当前的由混凝土构成的塔中是不可用的。
公开文本DE 20 2010 007 565 U1提出了一种由多个管形的塔段制造的风力发电塔,其端部分别具有法兰,通过法兰该些塔段分别被固定至位于其之上的塔段。该些内部装入件,例如梯元素、缆索、电梯以及平台应当被组装为预安装的单元,其接着被引入相应的塔段中并且在那通过相应的钩子悬挂在塔段的法兰处。该些内部装入件在此能够在安装相应的塔段之前被预安装在相应的塔段中,或者在安装相应的塔段之后通过起重机装在相应的塔段中。风力发电塔的建造尤其变得复杂,因为预安装的塔内部装入件能够在安装过程中起干扰作用或者内部装入件的耗费的起重机安装是必须的。塔内部结构的稳定性由于分别预安装的多个单元的单独固定同样能够受到限制。
公开文本DE 20 2011 106 727 U1提出了一种被实施为承载管的用于风力发电设备的供应架,其由多个通过法兰相互连接的管段组成,其中最上面的管段通过在塔顶的夹子固定并且最下面的管段通过在塔底固定。在承载管处固定上升梯、功率缆索、用于控制缆索的供给井道和光供给装置。为了安装必须首先将第一管段布置在塔底,并且通过压力连接和铰接系杆固定在塔的内壁处。接着将其他的管段安装在第一管段上,并且安装其他的压力连接和铰接系杆以稳定承载管。由于将供应架实施为承载管,塔内部装入件的设置可能性受到了限制。
发明内容
本发明的任务在于提供一种用于风力发电塔的供应架,其能够被简单和成本低廉地制造和安装,并且具有高的稳定性。
该任务通过独立权利要求的特征解决。
一种用于塔的供应架,尤其是用于由多个环形或者环段形的混凝土预制构件构成的风力发电塔,所述供应架承载多个塔内部装入件,尤其是梯子、升降装置、多个缆索装置、多个平台和多个照明单元。所述供应架能够被设置在所述塔的内部并且基本上在所述塔的整个高度上延伸。所述供应架在此由多个彼此叠加地设置的和相互连接的供应架模块组成。一种塔,尤其是由多个环形或者环段形的混凝土预制构件构成的风力发电塔,在其内部具有这样的供应架。
根据本发明,所述供应架具有框架式的网格结构,优选是在自重和有效载荷下非扭曲稳定的、框架式的网格结构,并且所述供应架能够被固定为悬挂在所述塔的上部的混凝土预制构件处。具有多个塔内部装入件的供应架在此通过其自重和通过在运行时的有效负荷仅通过拉力来稳定,使得其形成自承载的单元,该单元为所有的塔内部装入件确保在运行时的高的稳定性。“自承载”在本发明的范围内被理解为一种结构,除了其上部的悬挂,无需其他的通过中间固定、侧面压力连接或者系索或者额外的、相对于上部的悬挂的系索等。优选地设置一种在自重和有效载荷下非扭曲稳定的网格结构,其只在自重和有效载荷下运行时才获得高的稳定性。通过在悬挂的固定处的紧的、非扭曲稳定的设置,供应架的非常成本低廉和材料节约的制造是可能的。由于框架式的网格结构,网格结构由简单的和成本低廉的多个模块构件、例如角隅钢筋、横支撑和加强斜撑构造,其此外使得在建造供应架的过程中的简单的搬运成为可能。因此在用于建造供应架的方法中以有利的方式,单个供应架模块也能够在风力发电塔的内部由多个模块构件组装,并且多个供应架模块能够彼此连接为自承载的单元。
多个供应架模块优选地彼此相同地构造。尤其地,最上面的和最下面的供应架模块能够被构造为特别模块,以例如简化在固定装置处的连接。
根据本发明的有利的实施方式,至少一个升降装置和梯子,优选是所有的塔内部装入件被设置在所述供应架的内部空间中。所有的单元由此在由多个供应架模块安装供应架期间就受保护地设置在框架式的网格结构的内部。此外,用于维护和安装人员的单个塔内部装入件的可接触性通过在供应架内部空间的紧凑的装置被简化,而同时塔的多个零件,例如外部的夹紧机构同样是没有问题地可接触的。
有利地,升降装置和梯子被如此彼此定位在内部空间中,使得升降舱的梯子在任意时刻和任意高度是可踏上的。该梯子由此以有利的方式形成了在塔的整个高度上的安全的逃生路线。
有利地,至少一个梯子模块、照明单元、所述升降装置的多个导向绳索和缆索固定装置被预安装在所述多个供应架模块处。多个塔内部装入件的安装于是由此尤其快地,并且在风力发电塔之外在由多个单独的供应架模块构造供应架之前就能够简单地实现。同时在配件中的缆索的安装通过已经设置的缆索固定装置而简化。
当供应架的框架式的网格结构完全地包围内部空间并且由电导通的材料组成时是进一步有利的。由此,不按计划的电压能够经由网格结构从混凝土塔顶至基座地导出。
由此,当供应架具有接地设备或者与接地设备是可连接的时是有利的。所有的塔内部装入件在此于是通过供应架接地。
当供应架模块的高度最大对应于塔的两个混凝土预制构件的高度,优选对应于一个混凝土预制构件的高度时,是进一步有利的。在风力发电塔的内部的单个供应架模块的安装因此被简化。
在具有供应架的塔中,当供应架自由地悬挂在风力发电塔中,并且在供应架的底座区域仅通过位置保险装置在水平方向上定位时,是有利的。该供应架在此在其底座区域具有位置保险装置,通过该位置保险装置该供应架在水平方向上是可定位的。位置保险装置在此仅用于振动稳定而在普通运行时是无负载的。
在塔中,当塔的混凝土预制构件、尤其是最上面的混凝土预制构件、其优选地被构造为混合塔的夹紧件或过渡件,具有用于悬挂地固定由多个供应架模块组成的所述供应架的固定装置时,是进一步有地的。在塔的整个高度上延伸的供应架因此能够整个地在塔的最上面的混凝土预制构件处固定。然而这同样是可能的,供应架例如固定在第二或者第三上面的混凝土预制构件处,并且一个或两个另外的供应架模块在该供应架的上部区域支撑在悬挂的供应架上。混合塔的夹紧件或过渡件被加强地构造并且因此尤其适用于固定供应架和承担通过该供应架传导的力。
根据本发明的一个有利的实施方式,固定装置包括多个支架,该多个支架被固定在混凝土预制构件处。当多个支架通过浇筑的多个螺纹套筒或螺纹螺栓被拧紧在混凝土预制构件处时,是尤其有利的。由此,在混凝土预制构件处的供应架的简单的固定是可能的,并且同时实现在混凝土预制构件中的良好的力传导。浇筑的多个螺纹套筒或螺纹螺栓在此与相应的多个加固件相连接。
根据一个有利的改进,固定装置进一步包括至少两个支柱,该至少两个支柱分别与两个支架彼此连接,并且至少两个支柱使得不同大小的供应架的固定以及在塔横截面内部的不同位置处的供应架的固定成为可能。根据本发明的塔的灵活性因此得到提高。
在用于在塔的内部建造供应架的方法中,当首先建造由多个混凝土预制构件构成的塔,接着施加夹紧件或过渡件并且以多个夹紧机构系紧塔,接着将起重装置支撑在夹紧件或过渡件上,通过该起重装置在塔中建造供应架,由此供应架模块分别从下方以其上端与构造在其上的供应架模块的下端相连接时,是进一步有利的。因为供应架在塔完工后才被建造,所有的需要在塔内部的工作,例如夹紧机构的固定和夹紧能够无阻碍地实施。位于塔外的起重机对于供应架的安装不是必须的。
在本发明的第一实施方式中,在塔的内部组装由多个模块构件构成的第一供应架模块和多个塔内部装入件中的至少一部分,通过起重装置提起几乎供应架模块的高度,并且接着在塔的内部由多个模块构件组装另一个供应架模块,最后将该另一个供应架模块与第一供应架模块相连接并且相互连接的多个供应架模块又被提起几乎供应架模块的高度。在此是有利的,能够在塔底的固定的安装位置处以相同的方式由多个模块构件持续地组装多个供应架模块,并且供应架模块能够在相同的位置持续地与相应的在其上设置的供应架模块相连接。
另外的多个供应架模块以相同的方式组装,并且分别与在其上设置的供应架模块相连接。在安装最底下的供应架模块之后,整个供应架最终被悬挂地固定在固定装置处。因此为了在固定装置处固定供应架,仅需要将安装人员提升到固定装置的高度。
根据本发明的第二实施方式,在塔的内部组装由多个模块构件构成的第一供应架模块和多个塔内部装入件中的至少一部分,通过起重装置提起直至上面的混凝土预制构件,并且悬挂地固定在固定装置处。在此有利的是,供应架从开始就在其之后的安装位置被固定在固定装置上,并且从上至下地组装。直接位于塔的夹紧地下室盖上面的位置在此为了由多个角隅钢筋、横支撑和加强斜撑构造的单个供应架模块的安装而保持自由可接触。
接着,在塔的内部组装由多个模块构件构成的另外的供应架模块和多个塔内部装入件中的至少一部分,通过起重装置提起直至第一供应架模块的下端并且安装。以相似的方式组装、提起和安装其他的供应架模块,其中它们分别以其上端与在其上设置的供应架模块的下端相连接。
在供应架的底座区域中安装最下面的供应架模块之后和将供应架固定在固定装置处之后,当在供应架的底座位置在供应架和塔的基座之间设置位置保险装置时,是有利的。
当功率缆索和/或供电缆索在固定完供应架之后在固定装置处被单个地或整体地拉至固定装置和/或适配件的高度时,或者也从上至下的放下时,同样是有利的。该缆索能够由此关联地并且无需昂贵的耦合地设置。替换地,这也是可能的,在根据第一实施方式按步骤地建造和提起供应架来安装塔中,缆索同样可以向上的引导。
这是进一步有利的,在完成所述塔之后,在塔上安装至少一个管形的钢段,其中,在该钢段中预安装和固定一个或多个供应架模块。该些供应架模块在此对应于在塔中的多个供应架模块或者至少是与其可兼容的,使得在连同钢段的整个塔中建造贯穿的支架。
附图说明
将依据后续描述的多个实施例阐述进一步的优势。其中:
图1示出了根据本发明的塔的透视的概览图示;
图2示出了用于供应架的固定装置的示意性截面图;
图3示出了根据本发明的供应架以及用于固定供应架的固定装置的顶视图;
图4示出了供应架的供应架模块的透视图;
图5示出了在一个替换的实施方式中的用于供应架的固定装置的顶视图;
图6根据塔的示意性截面图示出了用于建造供应架的方法;
图7示出了用于建造供应架的的替换的方法;
图8示出了用于本发明的供应架的位置安全装置的示意性截面图;
图9示出了位置安全装置的替换的实施方式的示意性顶视图;以及
图10示出了具有设置在供应架处的距离保持器的示意性截面图的详细图示。
具体实施方式
图1示出了根据本发明的塔1的透视的概览图示,其在上文中被实施为风力发电塔。该塔1由多个环段形的混凝土预制构件5组成,其分别组装为混凝土环并且在塔1的基座2上叠加地设置。塔根据上文的描述被构造为混合塔并且具有额外的在混凝土预制构件5上面的管形的多个钢段3,该些钢段被设置在过渡件5b上。过渡件5b在此不仅用于多个钢段3与多个混凝土预制构件5的连接,同时也用于多个夹紧机构6(参见图2)的固定,借助该些夹紧机构多个混凝土预制构件彼此连接并且固定在基座2上,并且通过该些夹紧机构在由混凝土预制构件5构成的塔段上的预应力是可施加的。过渡件5b同样被实施为混凝土预制构件,但也能够具有由钢构成的法兰面19(参见图2)或罩体。在塔1的内部设置用于固定多个内部装入件7、8、9、10、11、12(参见图3、6和7)的供应架13,该供应架在此仅示意性地在切面的图示中示出。
该些内部装入件在此包括用于持续地运行的多个零件,例如用于安装和维护目的的零件。在风力发电塔中,例如设置由多个梯子模块7a构成的梯子7、具有升降舱8a以及起重和引导缆索或引导轨道的升降装置8、导向绳索11、多个照明单元9连同所属的多个供电导线,以及不同的具有功率缆索、控制缆索和供电缆索的缆索装置10以及缆索固定装置12。此外还能够设置多个安装和维护平台(未示出)。该多个内部装入件7、8、9、10、11和12在图3以及6和7中是可见的并且设置在供应架13的内部25,在图3中仅最上面的供应架模块的角隅钢筋14是可见的。
根据本发明现在设置,供应架13由多个供应架模块13a(参见图4)组装,其中由多个供应架模块13a组装而成的供应架13形成自承载的单元,其仅固定悬挂在塔1处。整个供应架13在此以更简单和更成本低廉的方式如此紧凑地设置,使得其在其自重和有效载荷下是非扭曲稳定的。其仅由此获得对于由运行产生的力的稳定性,即其通过其自重和有效载荷通过拉力承载。供应架13或者每个单个的供应架模块13a在此具有框架式的网格结构并且由多个简单的模块构件组成,例如角隅钢筋14、横支撑15以及加强斜撑16,其由于其小的尺寸能够以更简单的方式处理并且彼此安装在一起。多个单独的供应架模块13a在此彼此固定地连接,如通过虚线在图7的两个模块构件13a之间所示。优选地,单个供应架模块13a分别在其角隅钢筋14的上端与位于其上的供应架模块13a的角隅钢筋14的下端螺纹连接。多个供应架模块13a在此能够直接螺纹连接或者分别通过在两个供应架模块13a之间设置的连接件。
为了在塔1处稳定地固定供应架13,固定装置17设置在上部的多个混凝土预制构件5中的一个处。根据图6和7示出的图示,在此整个供应架13被固定在塔1的最上面的混凝土预制构件5处,该最上面的混凝土预制构件是用于固定多个夹紧构件6的夹紧件5a。如果在混凝土预制构件5上还设置多个钢段3,则夹紧件5a被实施为过渡件5b,其额外地使得多个钢段3的固定成为可能。
这种具有固定装置17的夹紧件5a的示意性截面图在图2中示出。夹紧件5a在其范围内分布地具有多个通孔18,通过其夹紧机构6以已知的方式是能够贯穿的,并且能够在夹紧件5a的上面的法兰面19上固定。固定装置17根据示出的实施方式包括多个支架20,其在夹紧件的内部范围中分布。多个支架20在此在多个浇筑的螺纹套筒21中与夹紧件5a螺纹连接。多个螺纹套筒21在此能够与多个坚固件22相连接,使得多个支架20能够稳定地固定并且确保在塔1中的负荷的卸下。同样能够替换在此示出的多个螺纹套筒21而浇筑螺纹螺栓。本发明中的固定装置17在夹紧件5a的示例中示出,然而简单的混凝土预制构件5或者过渡件5b也能够具有这种固定装置地设置。在这种浇筑的多个螺纹套筒21中有利的是,其也用于其他的目的。于是能够通过浇筑的多个螺纹套筒21将混凝土预制构件5、5a、5b在其生产期间在固定装置上夹紧和处理,例如混凝土预制构件5、5a、5b的额面能够被磨光。这同样是可能的,在安装混凝土预制构件5、5a、5b前或期间将临时的辅助装置、例如梯子固定在多个螺纹套筒21处。
图3示出了如图2所示的具有设置的固定装置17的混凝土预制构件5、5a、5b的顶视图。该固定装置17根据示出的实施方式进一步包括支柱23,本文为四个支柱23,其放置在多个支架20处。由供应架13根据本发明的描述仅有角隅钢筋14时可见的,其分别固定在两个支柱23之间。该些固定、尤其是螺纹连接通过虚线表示。在该实施方式中有利的是,由于在多个支柱23处的供应架13的固定,不同尺寸的供应架13能够被固定。在此这样偏离于示出的实施方式也是可能的,仅两个支柱23分别连接两个支架20。其他的支柱23能够横向于第一支柱23以任意的距离彼此设置,并且与第一支柱23相连接,例如也放置在第一支柱23上。
固定装置17的一个替换的实施方式在图5中的示意性的顶视图中示出。该固定装置17包括多个支架20,其具有用于供应架13的角隅钢筋14的直接固定的多个接触面24。
在图3中,在供应架13处的多个塔内部装入件7、8、9、10、11、12的安置是可见的。由于关于扭曲稳定性的供应架13的紧凑的设置以及简单的、框架式的网格结构这是可能的,根据本发明的供应架13以相对大的尺寸实施,而无需由此的制造成本的不适当的增加。因此供应架13具有相对大的内部空间,其以有利的方式使得在内部空间25中的多个塔内部装入件7、8、9、10、11、12的安置成为可能,在内部空间中其是受保护的并且因此可良好的接触。同样地,由此其他的在塔1的内部设置的风力发电设备的多个零件以及夹紧机构6也是良好接触的。升降装置8和梯子7在此在内部空间25中如此彼此相邻地或者彼此叠加地设置,使得升降舱8a的梯子7在任意时间是可踏上的,从而在供应架13的整个高度上提供逃生路线。
如由图3或图4进一步可推断出的,供应架13或者每个供应架模块13a的框架式的网格结构完全地包围内部空间25,使得通过电导通的供应架13同时提供接地。多个塔内部装入件7、8、9、10、11、12通过在供应架13处安置同时也接地。
图6示出了用于在塔1的内部安装供应架13的方法。在此首先将多个混凝土预制构件5彼此叠加地设置在基座2上,直到到达期望的塔1的构造高度,夹紧件5a或者过渡件5b被设置在彼此叠加地设置的多个混凝土预制构件5上。例如包含多个支架20的固定装置17在此已在夹紧件5a处预安装。接着以已知的方式装入、固定和夹紧夹紧机构6,使得塔1现在在预应力下并且由此稳定并且固定在基座2上。通过起重机(未示出),其为了安装塔1的多个混凝土预制构件5被始终提供,于是临时的起重装置26能够被支撑在最上面的混凝土预制构件5上、在本文中在夹紧件5a上。起重装置26在此能够如上文所述仅包括具有绞盘27的横梁,或者起重装置26能够包含其他的功能,例如用于塔1的内部的天气保护。
在本文中,起重装置26的横梁被设置在最上面的混凝土预制构件5上或者过渡件5b上或者夹紧件5a上。同样地,起重装置26也能够被固定在支柱23处(参见图3),其用于固定供应架13和/或容纳平台(未示出)。该绞盘27能够在此直接固定在支柱23处,如图7所示。在一个未示出的实施方式中,绞盘27也能够设置在底部区域。在这种情况下,起重装置26包括转向控制,其被安装在多个支架17、多个支柱23或者独立的横梁处。
在施加临时的起重装置26后,能够从多个单独的供应架模块13a开始供应架13的安装。根据本发明示出的图示,在此单独的侧壁28,其分别由两个角隅钢筋14、至少两个横支撑15和如有必要的情况下的加强斜撑16组成,在塔1之外已组成。预安装的多个侧壁28以及其他的模块构件14、15、16能够尤其其小的尺寸也通过相对小的开口29被施加在塔1的内部的塔1的底座区域。分别根据供应架模块13a的大小,这也是可能的,其在塔1之外完全地预安装并且通过开口29施加在塔1的内部空间中,或者仅多个模块构件14、15、16以及内部装入件7、8、9、10、11、12被施加入塔1的内部空间,并且在那安装整个供应架模块13a。然而当至少单个侧壁28已预安装是,是尤其有利的,因为在其上内部装入件7、8、9、10、11、12中的至少一部分也能够已安装。
在本发明中,梯子模块7a、照明单元9、导线绳索11以及缆索固定装置12已预安装在单个的模块构件14、15、16中或者预先安装的侧壁28中。在装上侧壁28和如有必要的情况下的其他的模块组件14、15、16之后,供应架模块13a被组装在基座2的底部。在第一供应架模块13a被组装之后,其被固定在起重装置26的绳索30上并且被提起直到固定装置17的高度。在那其将在其最终位置被安装,例如通过螺纹连接(虚线)固定。接着或者在提起第一供应架模块13a期间已能够将第二供应架模块13a的侧壁28和/或模块构件14、15、16引入塔1的内部并且组装在基座2的底部。在组装完第二供应架模块13a后,其由通过起重装置26被提起并且以其上端与第一供应架模块13a的下端相连接。相同地,后续的供应架模块13a安装在基座2的底部上,通过起重装置26分别至已经安装的供应架模块13a的高度地被提起并且与其连接。为了安装多个供应架模块13a,安装人员在此能够分别通过待安装的多个供应架模块13a向上行驶并且通过起重装置26又降落。起重装置26和/或供应架模块13a能够在此具有例如临时的平台。同样地,安装人员也能够分别停留在安装位置并且随着供应架13从上至下的增加的结构而分别通过同样向下增长的梯子7来向下地到达下一个安装位置。
根据在图7中示出的替换的方法,然而也能够设置,第一供应架模块13a在在基座2的底部的组装之后仅提升至供应架模块的高度,并且在临时的起重装置26处悬挂地保留。关于起重装置26的绞盘27的安置和固定,在此已在图6中描述的替换方法是可想象的。接着,后续的供应架模块13a又被组装在基座2的底部并且以其上端与供应架模块13a的下端连接,该供应架模块由起重装置26保持。为了简化多个供应架模块的连接,在此在基座2的底部也能够设置平台31,通过其待安装的供应架模块13a能够被提升至已经安装的供应架模块13a的高度。以相似的方式,另外的供应架模块13a分别被组装在基座底部或者起重平台31上,并且与在其上设置的供应架模块的底端相连接,在此已相互安装的多个供应架模块13a分别按步骤地通过起重装置26被提升至一个供应架模块13a的高度。在安装最底下的供应架模块13a之后,其中如有必要的情况下位置安全装置32(参见图8)也能够至少部分地已安装,最终通过起重装置26整个供应架13被准确地提升至固定装置17的高度并且在那固定。
这种实施方式的优势在于,所有的工作直到供应架13完工能够以始终相同的方式在基座2的底部完成,并且为了在固定装置17处固定整个供应架13,仅需要将安装人员带到固定装置17的高度。然而这也在本发明的范围之内,即混合应用上面描述的两种建造方法。
如果供应架13被固定在固定装置17处并且最后的供应架模块13a被安装,能够除去临时的起重装置26。供应架13于是自由地悬挂在固定装置17处并且在其底座区域,如图8所示,仅通过位置安全装置32在相对于塔1的水平方向上定位。位置安全装置32在此能够,如图8通过虚线表示,包含至最下面的供应架模块13a的垂直移动的连接,或者如图9所示,无连接地包围最下面的供应架模块13a的角隅钢筋14。如图8所示,在此供应架13被实施为稍短于塔1,使得其在塔1和供应架13的不同的长度膨胀的情况下以及通过塔1的振动能够不会导致供应架13的压力承载和扭曲。
分别根据塔1以及供应架13的高度能够进一步有利地,供应架13通过灵活地放置的距离保持器33在相对于塔内壁的水平的方向上定位,如在图10中示意性地示出。优选地在此在供应架13的基座区域的位置安全装置32以及在供应架13的头部区域的固定装置17之间以有规律的间距设置灵活地放置的距离保持器33,例如以分别20米的间距。由于距离保持器的灵活的放置,在此也在供应架13相对于塔1在轴向上移动之后确保供应架13的正确的定位。同样地如在基座区域的位置安全装置32,距离保持器33在此仅用于在例如通过风力或者旋转推动引起的振动的情况下的供应架13的位置的安全,并且在正常运行时是不承载的。
如果塔1是风力发电设备的混合塔,则首先建造具有供应架13的塔1,如图6或图7所示,并且施加过渡件5b。在安装完供应架13后,还在过渡件5b上安装多个钢段3(参见图1)。在该多个钢段3的内部同样设置有多个供应架模块13a,其与混凝土段的多个供应架模块13a至少是兼容的。优选地,在此多个供应架模块13a已预安装在多个钢段3中并且在那以已知的方式、例如通过螺纹连接、借助磁固定的焊接或者悬挂固定在多个支架20或者多个法兰处。
在根据本发明的供应架13中以及用于建造供应架13的根据本发明的方法中,塔内部装入件7、8、9、11、12能够已预安装在供应架模块13a处,并且在安装完供应架13后,多个绳索装置1能够单独地或者整体地被向上拉,或者能够从上贯穿地相下降落。同样地,基于通过起重装置26以及已预安装的梯子模块7a的单个供应架模块13a的安装,该安装几乎无耗费的绳索链接工作地完成。
本发明不限于示出的多个实施例。因此根据本发明示出的多个实施例,供应架模块13a的高度基本上与混凝土预制构件5的高度一样或者仅稍小于。此外,所有的供应架模块13a被示出为相同件。为了实现经常以特别的尺寸实施的夹紧件5a或者过渡件5b或者混凝土预制构件5的异常的基座元素的适配,也能够提供不同高度的和/或不同结构形式的供应架模块13a,其鉴于固定与单个梯子模块7a彼此兼容。
在权利要求范围内的其他的变型和结合也同样落入本发明中。
1 塔
2 基座
3 钢段
5 混凝土预制构件
5a 夹紧件
5b 过渡件
6 夹紧构件
7 梯子
7a 梯子模块
8 升降装置
8a 升降舱
9 照明单元
10 缆索装置
11 导向绳索
12 缆索固紧板
13 供应架
13a 供应架模块
14 角隅钢筋
15 横支撑
16 加强斜撑
17 固定装置
18 通孔
19 法兰面
20 支架
21 螺纹套筒
22 加固件
23 支柱
24 接触面
25 内部空间
26 起重装置
27 绞盘
28 侧壁
29 开口
30 绳索
31 起重平台
32 位置安全装置
33 距离保持器

Claims (39)

1.一种用于塔(1)的供应架(13),所述塔由多个环形混凝土预制构件(5)构成,所述供应架承载多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12),并且所述供应架能够被设置在所述塔(1)的内部以及基本上在所述塔(1)的整个高度上延伸,其中,所述供应架(13)由多个彼此叠加地设置的和相互连接的供应架模块(13a)组装而成,其特征在于,由多个供应架模块(13a)组装的所述供应架(13)形成自承载的单元,所述单元能够被固定为悬挂在所述塔(1)的上部的混凝土预制构件(5、5a、5b)处,其中,所述供应架(13)具有框架式的网格结构,通过由自重和有效载荷所产生的拉力来稳定所述网格结构。
2.根据权利要求1所述的供应架,其中所述塔(1)是风力发电塔。
3.根据权利要求1所述的供应架,其中所述多个塔内部装入件包括是梯子(7)、升降装置(8)、多个缆索装置(10)、多个平台和多个照明单元(9)。
4.根据权利要求1所述的供应架,其中所述多个环形混凝土预制构件(5)包括多个环段形混凝土预制构件。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的供应架,其特征在于,所述网格结构在自重和有效载荷下不是扭曲稳定的。
6.根据权利要求3所述的供应架,其特征在于,至少一个升降装置(8)和梯子(7)被设置在所述供应架(13)的内部空间(25)之中。
7.根据权利要求6所述的供应架,其中所有的塔内部装入件(7、8、9、10、11、12)被设置在所述供应架(13)的内部空间(25)之中。
8.根据权利要求6所述的供应架,其特征在于,所述升降装置(8)和所述梯子(7)在所述内部空间(25)中被相互定位成使得所述梯子(7)从所述升降装置(8)的升降舱(8a)出来是可踏上的。
9.根据权利要求6所述的供应架,其特征在于,所述梯子(7)的至少一个梯子模块(7a)、照明单元(9)、所述升降装置(8)的多个导向绳索(11)和缆索固定装置(12)被预安装在所述多个供应架模块(13a)处。
10.根据权利要求6所述的供应架,其特征在于,所述供应架(13)的所述框架式的网格结构完全地包围所述内部空间(25)。
11.根据权利要求1至4中任一项所述的供应架,其特征在于,所述供应架(13)具有接地设备或者与所述塔(1)的接地设备是可连接的。
12.根据权利要求1所述的供应架,其特征在于,供应架模块(13a)的高度最高对应于所述塔(1)的两个混凝土预制构件(5)的高度。
13.根据权利要求1所述的供应架,其特征在于,供应架模块(13a)的高度对应于一个混凝土预制构件(5)的高度。
14.根据权利要求12所述的供应架,其特征在于,所述供应架(13)在其底座区域具有位置保险装置(32),以用于相对于所述塔(1)在水平的方向上的定位。
15.一种塔(1),由多个环形混凝土预制构件(5)构成并且具有设置在所述塔(1)的内部的供应架(13),所述供应架基本上在所述塔(1)的整个高度上延伸并且承载多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12),并且所述供应架由多个彼此叠加地设置的和相互连接的供应架模块(13a)组成,其特征在于,所述供应架(13)根据权利要求1至14中任一项地加以构造。
16.根据权利要求15所述的塔,其中所述塔(1)是风力发电塔。
17.根据权利要求15所述的塔,其中所述多个塔内部装入件包括是梯子(7)、升降装置(8)、多个缆索装置(10)、多个平台和多个照明单元(9)。
18.根据权利要求15所述的塔,其中所述多个环形混凝土预制构件(5)包括多个环段形混凝土预制构件。
19.根据权利要求15所述的塔,其特征在于,所述塔(1)的混凝土预制构件(5)具有用于悬挂地固定由多个供应架模块(13a)组装而成的所述供应架(13)的固定装置(17)。
20.根据权利要求19所述的塔,其中所述塔的最上面的混凝土预制构件(5)具有用于悬挂地固定由多个供应架模块(13a)组装而成的所述供应架(13)的固定装置(17)。
21.根据权利要求19所述的塔,其中混合塔的夹紧件(5a)或过渡件(5b)具有用于悬挂地固定由多个供应架模块(13a)组装而成的所述供应架(13)的固定装置(17)。
22.根据权利要求19所述的塔,其特征在于,所述固定装置(17)包括多个支架(20),所述多个支架被固定在所述混凝土预制构件(5、5a、5b)处。
23.根据权利要求22所述的塔,其中所述多个支架通过浇筑的多个螺纹套筒(21)或螺纹螺栓被拧紧在所述混凝土预制构件(5、5a、5b)处。
24.根据权利要求19所述的塔,其特征在于,所述固定装置(17)包括至少两个支柱(23),所述至少两个支柱分别与两个支架(20)彼此连接。
25.根据权利要求15或19中任一项所述的塔,其特征在于,所述供应架(13)自由地悬挂在所述塔(1)中,并且在所述供应架的底座区域仅通过位置保险装置(32)在水平方向上定位。
26.一种用于在塔(1)的内部建造供应架(13)的方法,所述塔由多个环形混凝土预制构件(5)构成,其中,所述供应架(13)基本上在所述塔(1)的整个高度上延伸并且承载多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12),并且其中,所述供应架由多个彼此叠加地设置的和相互连接的供应架模块(13a)构造,其特征在于,多个供应架模块(13a)彼此连接为自承载的单元,所述单元具有框架式的网格结构,并且所述供应架(13)被固定为悬挂在所述塔(1)的上部的混凝土预制构件(5)处并且在运行时通过由自重和有效载荷产生的拉力而稳定。
27.根据权利要求26所述的方法,其中所述塔(1)是风力发电塔。
28.根据权利要求26所述的方法,其中所述多个塔内部装入件包括是梯子(7)、升降装置(8)、多个缆索装置(10)、多个平台和多个照明单元(9)。
29.根据权利要求26所述的方法,其中所述多个环形混凝土预制构件(5)包括多个环段形混凝土预制构件。
30.根据权利要求26所述的方法,所述供应架(13)被固定为悬挂在混合塔的夹紧件(5a)或过渡件(5b)处。
31.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,首先建造由多个混凝土预制构件(5)构成的所述塔(1),接着施加所述夹紧件(5a)或所述过渡件(5b)并且以多个夹紧机构(6)系紧所述塔(1),接着将起重装置(26)支撑在所述夹紧件(5a)或所述过渡件(5b)上,通过所述起重装置在所述塔(1)中建造供应架(13),由此供应架模块(13a)分别从下方以其上端与构造在其上的供应架模块(13a)的下端相连接。
32.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,在所述塔(1)的内部组装由多个模块构件(14、15、16)构成的第一供应架模块(13a)和所述多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12)中的至少一部分,通过所述起重装置(26)提起约供应架模块(13a)的高度,使得接着在所述塔(1)的内部组装另一个供应架模块(13a)并且与所述第一供应架模块(13a)相连接,并且相互连接的多个供应架模块(13a)又被提起几乎供应架模块(13a)的高度。
33.根据权利要求32所述的方法,其特征在于,其他的供应架模块(13a)被组装并且分别与在其上设置的供应架模块(13a)相连接,并且在安装最下面的供应架模块(13a)后,将整个供应架(13)悬挂地固定在固定装置(17)处。
34.根据权利要求26所述的方法,其特征在于,在所述塔(1)的内部组装由多个模块构件(14、15、16)构成的第一供应架模块(13a)和所述多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12)中的至少一部分,通过起重装置(26)提起直至上面的混凝土预制构件(5、5a、5b),并且悬挂地固定在固定装置(17)处。
35.根据权利要求34所述的方法,其特征在于,在所述塔(1)的内部组装由多个模块构件(14、15、16)构成的另一个供应架模块(13a)和所述多个塔内部装入件(7、8、9、10、11、12)中的至少一部分,通过所述起重装置(26)提起直至所述第一供应架模块(13a)的下端并且与所述第一供应架模块(13a)相连接。
36.根据权利要求26至34中任一项所述的方法,其特征在于,梯子(7)的至少一个梯子模块(7a)、照明单元(9)、所述升降装置(8)的多个导向绳索(11)和多个缆索固定装置(12)被预安装在所述多个供应架模块(13a)处。
37.根据权利要求26至35中任一项所述的方法,其特征在于,在所述供应架(13)的底座区域中安装最下面的供应架模块(13a)之后和将所述供应架(13)固定在固定装置(17)处之后,在所述供应架(13)和所述塔(1)的基座(2)之间设置位置保险装置(32)。
38.根据权利要求26至35中任一项所述的方法,其特征在于,在完成所述塔(1)之后,在所述塔(1)上安装至少一个管形的钢段(3),其中,在所述钢段(3)中预安装和固定一个或多个供应架模块(13a)。
39.根据权利要求26所述的方法,其中所述网格结构在自重和有效载荷下不是扭曲稳定的。
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