CN106164380A - 风力发电机预制基座 - Google Patents

风力发电机预制基座 Download PDF

Info

Publication number
CN106164380A
CN106164380A CN201580018916.2A CN201580018916A CN106164380A CN 106164380 A CN106164380 A CN 106164380A CN 201580018916 A CN201580018916 A CN 201580018916A CN 106164380 A CN106164380 A CN 106164380A
Authority
CN
China
Prior art keywords
slabstone
wind
prefabricated
driven generator
pedestal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201580018916.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106164380B (zh
Inventor
J·E·希梅诺丘埃卡
J·L·列达迪奥尼斯
J·S·塞尔纳加西亚-孔德
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Icla Ltd
Original Assignee
Inneo Torres SL
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inneo Torres SL filed Critical Inneo Torres SL
Publication of CN106164380A publication Critical patent/CN106164380A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106164380B publication Critical patent/CN106164380B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • F03D13/22Foundations specially adapted for wind motors
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D27/00Foundations as substructures
    • E02D27/32Foundations for special purposes
    • E02D27/42Foundations for poles, masts or chimneys
    • E02D27/425Foundations for poles, masts or chimneys specially adapted for wind motors masts
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/22Sockets or holders for poles or posts
    • E04H12/2238Sockets or holders for poles or posts to be placed on the ground
    • E04H12/2246Sockets or holders for poles or posts to be placed on the ground filled with water, sand or the like
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D2250/00Production methods
    • E02D2250/0023Cast, i.e. in situ or in a mold or other formwork
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D2300/00Materials
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/30Wind power
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/728Onshore wind turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Foundations (AREA)
  • Devices Affording Protection Of Roads Or Walls For Sound Insulation (AREA)

Abstract

该基座是在一个坑洞里进行建造,在坑洞的底部先建造布置一道混凝土下石板(2),该道石板要有加强钢筋,在下石板的上面铺设多块预制垫板(3),这些预制垫板的布置形式为径向,并浇筑构成一个圆环形(4)混凝土结构,可以在现场施工,这样就可以使用现场挖掘土方(5)来对这些预制垫板之间的空隙进行填充施工,最后是制作铺设上石板(1),该上石板部分或者整体地铺设在之前已经填充好的表面上。这样,仅仅需要简单铺设预制板材,使得基座建筑施工变得更为简单,同时还能大幅降低施工时间和生产与施工成本。

Description

风力发电机预制基座
技术领域
本发明涉及一种风力发电机预制基座,其最明确的用途是对风力发电机构成支撑作用,该基座可以是用混凝土,或者其他材料做成的各种不同垂直模式。
发明该基座的目的是为了与建造传统基座相比,大大减少成本,并且缩短现场施工时间。
背景技术
在该发明的应用领域里,作为一种地基来支撑传统风力发电机所使用的基座,一般都是采用混凝土制作而成。方式是在地面上挖好坑,再对这个坑浇注混凝土。但首先要在坑的最底部铺设一层清洁的混凝土,然后再在这层混凝土之上,浇筑基座,这样的施工量非常大,很有必要缩减这些施工量。
发明内容
本发明里提出权利要求的,风力发电机预制基座,是为解决上述施工繁重的问题而专门设计的。这个发明的预制基座,其解决方案非常简单,同时却非常高效。
这发明与通过挖掘地面,然后采用唯一的混凝土来浇筑的传统基座所不同的是,该基座可以由两块平坦的,但水平位不同的石板来构成,其中一块石板铺放在坑底部,另外一块则铺设在前者上面,这两块板之间,要使用预制的垫板来隔开,在施工的时候,先在下石板上铺设这些预制垫板,用来支撑上石板,然后可以使用挖出的土方作为填料,倾倒进坑里。这一填料起着对上石板朝下一面的模板作用,此外这样还可以增强基座的重量,并有效地加强风力发电机-基座整体的稳定性,在强风吹向风力发电机,以及发电机风翼片时,避免发生倾倒。
如果采用这种方式来建造基座,就可以大幅降低成本,同时还会减少混凝土、模板的使用量,而且还能加强基座的刚度和抗裂力度,以此提升基座支撑力,并且能缩减风力发电机的安装施工时间。
该发明的预制基座轮廓或外形可以是多边形或者圆形,在上下石板之间径向铺放的预制垫板采用一道同轴线周长形的混凝土进行加固,并可以保证这些预制垫板能以垂直的方式布置,这样就可以进行填料工作,填料填满下石板面与上面区域之间的空间之后,就可以铺放上石板了。这一混凝土同轴线周长形,或者同轴线区域,也可以采用混凝土预制垂直垫板来构成。
要注意的是:通过使用上述的预制基座,如果是针对圆环形的基座轮廓,预制垫板则以径向方式布置,如果是针对多边形的基座轮廓,预制垫板的布置方式则朝外凸出。这些预制垫板起着肋骨的作用,可以给预制基座加强必要的刚度与抗裂力度,从而加强基座的功能作用。
总之,本发明涉及的混凝土预制基座,采用垂直垫板进行加强,这些垫板在工厂预制好,可以很方便地运送到基座施工现场,在现场进行挖掘施工,对坑洞进行清洁,对坑洞底部浇筑一层混凝土层,在混凝土层上铺设垂直垫板,随后进行下石板的钢筋和混凝土浇筑施工,然后进行垂直垫板之间粘结的混凝土浇筑施工,这一道浇筑施工要同轴线,以垂直方式布局,对应本基座外部轮廓以及坑洞轮廓。
填满铺设在下石板上面的预制垫板之间的空隙,就使用挖掘施工产生的挖方料来进行填充施工,这样就免去了将挖方料运送到渣土处理场的麻烦,在填充施工之后,在填充面以及预制垂直垫板上面铺设上石板。施工的步骤包括一道混凝土下石板,一道混凝土上石板,以及两者中间的混凝土预制垂直垫板,和在预制垫板区域的混凝土的同轴线周线,该同轴线的布置形式为径向,以此来保证对上下石板和垫板之间的填充料,可以使用挖坑所产生的挖方料,这样施工过程就变得更加简单、快速和简易,而且施工费用会大大地减少。
基座主要的抗裂部件是预制的垂直垫板,这些垫板带有必要的加固钢筋,来承受基座的弯曲应力和剪切应力。下石板的作用,就是简单地将地基反力转移到垂直垫板,因此下石板的钢筋施工就可以变得简单,并且可以减少钢筋数量。上石板的作用则是扩大垂直垫板的受压区域,并将表面所承受的直接负荷直接转移给垂直垫板,因此上石板的钢筋施工就可以变得简单,并且可以减少钢筋数量。这一上石板可以成为风力发电机基础的外切区域,可以作为独立的基石来进行简单布置,铺设在风力发电机对外区域的地面上,并对应在垂直垫板上边缘之间的位置铺设。
最后要强调的是,预制垫板与混凝土同轴线区域,其上边缘,构成了基座整体与风力发电机起始端基石结合的介质,这个同轴线区域也可以使用预制垫板来形成。
附图说明
为了完善对发明作用的描述,以及帮助很好地理解本发明的特性,可以更好地,更有效果地实行本发明的实际操作,本描述书还附带了一套设计图纸,这些图纸包括了示范图,其中包括但不限于以下内容:
图1.-采用平面图的方式,展示了根据发明内容所制作的一个钢筋混凝土预制基座。
图2.-采用部位细节图的方式,根据图1A-A的切割线来展示基座的细节。
图2.附图-展示了图2上的上石板作为风力发电机基础的外切区域的界线。
图3.-采用部位细节图的方式,根据图1B-B的切割线来展示了基座的其他细节。
图3附图.-展示了图3.上上石板作为风力发电机基础外切区域的界线,并在垂直垫板之间带有一块独立基石。
图4.-采用与图1类似的平面图方式,但是展示了用于基座同轴线区域的预制垫板的实施多样性。
具体实施方式
正如上述例图中所示,本发明范围内的钢筋混凝土预制基座,由一对水平横向石板(1)和(2)构成,这两块石板布置在不同的水平面位置上。可以在施工现场,在地面已经挖好的坑洞底部内制作石板。下石板(2)可以是混凝土浇筑,起着对多块混凝土预制垂直垫板(3)的支撑作用,预制垫板的布置方式为径向,并通过一道混凝土同轴线(4)来进行初始固定,该同轴线的形状为圆环冠状。
无论如何,这些预制垂直垫板(3)可以在工厂制作,并等挖掘施工完成之后,轻易方便地运送到基座安装建造现场。首先浇筑一道清洁混凝土层,并以垂直与径向的方式来铺设预制垫板(3)。正如例图所示,开始对石板(2)进行钢筋施工,并进行石板(2)的混凝土浇筑施工。接下来就使用浇筑冠状混凝土(4)来连接各块垂直预制板(3)。
最后,填满铺设在下石板(2)上面的预制垫板(3)之间的空隙,使用挖掘施工产生的挖方料(5)来进行填充施工。在填充完所有的空隙之后,开始通过钢筋和混凝土浇筑施工,制作上石板(1)。这一块上石板可以作为基座的全部表面,其占据的位置仅仅限于同轴线区域(4),其余的地方由一块独立的简单石基来代替。
预制垫板(3)和同轴线区域(4)构成基座整体与风力发电机起始端基石结合的介质。
可以选择的是,这个同轴线区域(4)也可以使用预制垫板来形成。
权利要求书(按照条约第19条的修改)
1.由国际局于2015年5月21日(21.05.15)接收
用于风力发电机的预制基座,该基座建立在地面的一个坑上,在基座上安装风力发电机,该基座的特点是:在挖坑的底部配置有一道混凝土板(2),该石板有加强钢筋,于现场制作,该下石板的上面,还会铺设一道上石板(1),两者之间保持一定距离,该上石板也是在现场制作,在上下石板之间,铺设有多块垂直与径向的预制垫板(3),这些预制垫板也是混凝土做成,在下石板(2)布置和施工之前,采用混凝土浇筑(4)预制垫板,对要现场制作的下石板的外部周线长形成同轴线区域,在两块石板和预制垫板(3)和(4)之间的空隙,采用挖掘坑洞所产生的挖方料(5)来进行填充,这些填充料对上石板(1)起着支撑模板的作用。
2.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:同轴线区域(4)的预制垫板布置在上石板和下石板之间,这些预制垫板构成基座整体与风力发电机起始端基石结合的介质。
3.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:轮廓可以为圆环形。
4.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:轮廓可以为多边形。
5.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:同轴线区域(4)可以由混凝土预制垂直垫板构成。
6.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:上石板可以成为基座的全部表面,或者该上石板仅仅占据同轴线区域(4)所限定的空间,或者两者之间的中间空间。

Claims (6)

1.用于风力发电机的预制基座,该基座建立在地面的一个坑上,在基座上安装风力发电机,该基座的特点是:在挖坑的底部配置有一道混凝土板(2),该石板有加强钢筋,可以在现场制作,该下石板的上面,还会铺设一道上石板(1),两者之间保持一定距离,该上石板也是在现场制作,在上下石板之间,铺设有多块垂直与径向的预制垫板(3),这些预制垫板也是混凝土做成,在下石板(2)布置和施工之前,采用混凝土浇筑预制垫板,对要现场制作的下石板的外部周线长形成同轴线区域(4),在两块石板和预制垫板(3)之间的空隙,采用挖掘坑洞所产生的挖方料(5)来进行填充,这些填充料对上石板(1)起着支撑模板的作用。
2.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:同轴线区域(4)的预制垫板布置在上石板和下石板之间,这些预制垫板构成基座整体与风力发电机起始端基石结合的介质。
3.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:轮廓可以为圆环形。
4.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:轮廓可以为多边形。
5.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:同轴线区域(4)可以由混凝土预制垂直垫板构成。
6.根据权利要求1所描述的用于风力发电机的预制基座,其特点在于:上石板可以成为基座的全部表面,或者该上石板仅仅占据同轴线区域(4)所限定的空间。
CN201580018916.2A 2014-02-18 2015-02-17 风力发电机预制基座 Active CN106164380B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES201430209A ES2548297B9 (es) 2014-02-18 2014-02-18 Zapata prefabricada para torres eólicas
ESP201430209 2014-02-18
PCT/ES2015/070101 WO2015124815A1 (es) 2014-02-18 2015-02-17 Zapata prefabricada para torres eólicas.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106164380A true CN106164380A (zh) 2016-11-23
CN106164380B CN106164380B (zh) 2019-05-31

Family

ID=53877656

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201580018916.2A Active CN106164380B (zh) 2014-02-18 2015-02-17 风力发电机预制基座

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20170204836A1 (zh)
EP (1) EP3115513A4 (zh)
CN (1) CN106164380B (zh)
ES (1) ES2548297B9 (zh)
MX (1) MX366797B (zh)
WO (1) WO2015124815A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110671277A (zh) * 2018-11-21 2020-01-10 黄德华 一种建设风、光发电设施的方法

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MA43357A (fr) * 2015-10-22 2018-08-22 Dreiventum S L U Mât éolien multi-plateforme
ES2673105B1 (es) 2016-12-19 2019-03-26 Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology SL Método de construcción de la cimentación de una torre
AT522250A1 (de) * 2019-02-28 2020-09-15 Holcim Technology Ltd Fundament für eine Windkraftanlage
CN109854459A (zh) * 2019-04-01 2019-06-07 安徽鼎博新能源科技发展有限公司 一种用于风力发电的筒塔

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101560774A (zh) * 2009-05-20 2009-10-21 赵正义 大型塔桅式机械设备的组合基础
US20100043318A1 (en) * 2008-03-11 2010-02-25 Achim Armbrecht Foundation particularly for a wind turbine and wind turbine
CN101798815A (zh) * 2010-01-29 2010-08-11 道达(上海)风电投资有限公司 一种钢混组合结构的海上风电机组地基基础
CN201582062U (zh) * 2009-12-02 2010-09-15 中国海洋大学 重力式海上风电机组的基础结构
CN102720207A (zh) * 2012-06-08 2012-10-10 北京金风科创风电设备有限公司 一种塔架基础及风力发电机的塔架
US20130139453A1 (en) * 2007-12-21 2013-06-06 Tony Jolly Tower foundation
US20130243531A1 (en) * 2010-09-22 2013-09-19 Sea Wind Towers, S.L. Process for installing an offshore tower

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DK174190B1 (da) * 2000-04-12 2002-09-09 Spaencom As Fundament til vindmølle samt fremgangsmåde til montering heraf
DE10321647A1 (de) * 2003-05-13 2004-12-02 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Fundament für eine Windenergieanlage
WO2010138978A2 (en) * 2009-05-05 2010-12-02 Ahmed Phuly Engineering & Consulting, Inc. Fatigue resistant foundation
IT1400073B1 (it) * 2009-09-11 2013-05-17 Stefano Knisel Fondazione migliorata per torre eolica
ES2388161B1 (es) * 2012-06-06 2013-08-19 Gestamp Hybrid Towers, S.L. Cimentación nervada de superestructuras y procedimiento de realización de la cimentación

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130139453A1 (en) * 2007-12-21 2013-06-06 Tony Jolly Tower foundation
US20100043318A1 (en) * 2008-03-11 2010-02-25 Achim Armbrecht Foundation particularly for a wind turbine and wind turbine
CN101560774A (zh) * 2009-05-20 2009-10-21 赵正义 大型塔桅式机械设备的组合基础
CN201582062U (zh) * 2009-12-02 2010-09-15 中国海洋大学 重力式海上风电机组的基础结构
CN101798815A (zh) * 2010-01-29 2010-08-11 道达(上海)风电投资有限公司 一种钢混组合结构的海上风电机组地基基础
US20130243531A1 (en) * 2010-09-22 2013-09-19 Sea Wind Towers, S.L. Process for installing an offshore tower
CN102720207A (zh) * 2012-06-08 2012-10-10 北京金风科创风电设备有限公司 一种塔架基础及风力发电机的塔架

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110671277A (zh) * 2018-11-21 2020-01-10 黄德华 一种建设风、光发电设施的方法

Also Published As

Publication number Publication date
MX2016010698A (es) 2017-04-04
EP3115513A4 (en) 2017-11-29
ES2548297B9 (es) 2021-01-15
EP3115513A1 (en) 2017-01-11
WO2015124815A1 (es) 2015-08-27
CN106164380B (zh) 2019-05-31
ES2548297B2 (es) 2016-12-20
US20170204836A1 (en) 2017-07-20
MX366797B (es) 2019-07-24
ES2548297A1 (es) 2015-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101914925B (zh) 利用优化复合预制拱墙作外墙的地下室
CN102444142B (zh) 一种群桩改柱扩建地下室及其施工工法
CN104594361B (zh) 一种工字型围护桩以及围护结构兼做主体结构的施工方法
CN106164380B (zh) 风力发电机预制基座
CN101418569B (zh) 预制拱片、支护与主体结构结合的优化复合拱墙
CN104563131B (zh) 一种矩形围护桩以及围护结构兼做主体结构的施工方法
CN214993554U (zh) 一种水利工程的边坡加固结构
CN206157508U (zh) 轻质土路基结构
CN108035379B (zh) 一种综合管廊及其施工方法
CN209855277U (zh) 一种用于既有建筑地下增层的转换层结构
CN203160254U (zh) 一种基坑围护结构
CN103215950B (zh) 回填区桩基接长施工方法
CN208455793U (zh) 重载交通道路检查井井圈
KR101169462B1 (ko) 포스트를 이용한 지하구조물 역타설 시공방법
CN104032767A (zh) 一种深基坑内塔吊基础及其施工方法
CN103510458B (zh) 桩柱式连续刚构桥梁及其施工方法
CN203475289U (zh) 桩柱式连续刚构桥梁
CN203729311U (zh) 斜拉混凝土桩柱固护坡结构
CN205669211U (zh) 一种预制重力式挡墙
CN102493488A (zh) 基坑工程逆梁顺板施工方法
CN210766842U (zh) 一种漫滩区承台钢筋混凝土封底结构
CN105332386A (zh) 一种塔吊基础兼做地下室底板的结构施工方法
CN204940700U (zh) 逆作法施工预制柱及地下结构
CN107761759B (zh) 一种l型混凝土挡墙
CN105421488A (zh) 地下复合围护体系中基础底板换撑的施工方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230322

Address after: Madrid

Patentee after: ICLA Ltd.

Address before: Madrid

Patentee before: INNEO TORRES, S.L.

TR01 Transfer of patent right