CN204024188U - 一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置 - Google Patents
一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型属于一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,包括体外预应力锚束,还包括通过螺母组件连接的平衡螺杆和连接平板,体外预应力锚束一端和连接平板连接;连接平板通过设在其上的通孔套设在平衡螺杆上。本实用新型提供的这种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,它是通过预埋于混凝土基础上的平衡螺杆、连接平板以及螺母组件进行预应力施加和锚固,使混凝土塔架处于预压状态,充分发挥混凝土承压性能和预应力锚束抗拉性能来以抵抗往复风机荷载,能保证体外预应力束锚固可靠、减小预应力束的振动对风机运行的影响、施工简单易行。
Description
技术领域
本实用新型属于风力发电塔架预应力张拉连接技术领域,是一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置。
背景技术
全球能源紧张和环境气候问题的严峻,促使各国日益重视对风能、太阳能、生物能等可再生能源的开发和利用。风力发电研究起步早、技术成熟,已成为可再生能源利用的重用途径,尤其在最近几年,风电装机容量取得快速增长。我国风能蕴含丰富,其中陆地高度10 m处2.53亿千瓦,50 m处可增加一倍;近海高度10 m处7.5亿千瓦,50 m处约15亿千瓦。截至2010年,我国风力发电达4473万千瓦,已成为继水电后最重要的可再生能源。
内陆地区的风速通常比沿海地区低很多,为了给中低风速地区的风电场提供更多的发电量,风机供应商有两种主要选择:他们既可以选择安装具有更大风轮的风机,也可以把没有改造过的机组安装在更高的风塔上。高塔的选择只需增加适度的投资,便可以大幅度的提高功率输出。例如,在非沿海地区,轮毂高度每增加1m(限制范围内),增产幅度约为1%。更高的风塔还能提供其他优势,如降低湍流影响、减少疲劳载荷、增加整机寿命、解决运输限制、减少材料成本变动等。
由于钢塔架材料特性的局限和造价决定了高混凝土塔架的必然,现浇混凝土塔架施工期较长,难以满足风场快速施工要求,预制混凝土-钢混合塔架应运而生,预制混凝土-钢混合塔架采用体内体外预应力锚束张拉使混凝土处于预压状态,体外预应力锚束的张拉锚固装置是否能保证体外预应力束锚固可靠、减小预应力束的振动对风机运行的影响、施工简单易行成为社会关注的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,能保证体外预应力束锚固可靠、减小预应力束的振动对风机运行的影响、施工简单易行。
本实用新型的目的是这样实现的:一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,包括体外预应力锚束,还包括通过螺母组件连接的平衡螺杆和连接平板,体外预应力锚束一端和连接平板连接;
上述连接平板通过设在其上的通孔套设在平衡螺杆上;
上述平衡螺杆底端预埋在混凝土基础内,顶端预留在混凝土基础外。
上述螺母组件包括高强螺母和第二支撑螺母;
上述高强螺母套设在平衡螺杆上,且位于连接平板上方;
上述第二支撑螺母套设在平衡螺杆上,且位于连接平板下方;
上述连接平板中心处设置有用于固定体外预应力锚束的工作夹片。
上述平衡螺杆、高强螺母及第二支撑螺母均为2个,混凝土基础内预埋有套设在平衡螺杆底端的第一支撑螺母,通孔和平衡螺杆的个数相等,且对称分布于连接平板的左右两侧。
上述体外预应力锚束的另一端设置在混凝土基础上方的混凝土转换段的钢管内,所述钢管底端延伸至混凝土转换段外,钢管底端设置有橡胶垫,钢管内部填充有减震材料。
上述连接平板的底部设置有用于保护体外预应力锚束的保护罩。
本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的这种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,它是通过体外预应力锚束上端锚固于混凝土转换段上端,下端通过预埋于混凝土基础上的平衡螺杆、连接平板以及螺母组件进行预应力施加和锚固,使混凝土塔架处于预压状态,充分发挥混凝土承压性能和预应力锚束抗拉性能来以抵抗往复风机荷载,能保证体外预应力束锚固可靠、减小预应力束的振动对风机运行的影响、施工简单易行。
下面结合实施例附图来详细说明本实用新型。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为A的局部放大图;
图3为B的局部放大图;
图中:1、体外预应力锚束;2、平衡螺杆;3、连接平板;4、第一支撑螺母;5、高强螺母;6、第二支撑螺母;7、保护罩;8、通孔;9、工作夹片;10、混凝土基础;11、混凝土转换段;12、钢管;13、橡胶垫;14、减震材料。
具体实施方式
如图1、2所示,一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,包括体外预应力锚束1,还包括通过螺母组件连接的平衡螺杆2和连接平板3,体外预应力锚束1一端和连接平板3连接,所述连接平板3通过设在其上的通孔8套设在平衡螺杆2上,所述平衡螺杆2底端预埋在混凝土基础10内,顶端预留在混凝土基础10外,用于体外预应力锚束1的预应力施加及张拉调节等,通过平衡螺杆2、连接平板3以及螺母组件对体外预应力锚束1进行预应力施加和锚固。
上述的螺母组件包括高强螺母5和第二支撑螺母6;高强螺母5套设在平衡螺杆2上,且位于连接平板3上方;第二支撑螺母6套设在平衡螺杆2上,且位于连接平板3下方,第二支撑螺母6和高强螺母5用于固定和支撑连接平板3;连接平板3中心处设置有用于固定体外预应力锚束1的工作夹片9,使用时,通过调节第二支撑螺母6和高强螺母5来实现连接平板3位置的调整和初步固定,固定后将体外预应力锚束1穿入连接平板3,通过工作夹片9自动进行初步固定,工作夹片9内有内锯齿,内锯齿和体外预应力锚束1进行咬合,形成夹持力来达到固定的目的,然后根据设计要求通过预应力施加器具对体外预应力锚束1进行张拉,再通过调节第二支撑螺母6和高强螺母5调整连接平板3的位置以及工作夹片9对体外预应力锚束1进行最终的锚固。
进一步的,平衡螺杆2、高强螺母5及第二支撑螺母6均为2个,混凝土基础10内预埋有套设在平衡螺杆2底端的第一支撑螺母4,第一支撑螺母4用于承受平衡螺杆2传来的预加力并均匀传递给混凝土,避免发生混凝土受压局部破坏;通孔8和平衡螺杆2的个数相等,且对称分布于连接平板3的左右两侧,在混凝土基础10上预埋平衡螺杆2和第一支撑螺母4时,保证平衡螺杆2之间有较好的平行度,预应力施加时应以对称施加的原则进行。
上面提到的体外预应力锚束1的另一端设置在混凝土基础10上方的混凝土转换段11的钢管12内,如图3所示,钢管12底端延伸至混凝土转换段11外,钢管12底端设置有橡胶垫13,起减震作用,钢管12内部填充有减震材料14。为了保护预应力锚索锚头,所述连接平板3的底部设置有用于保护体外预应力锚束1的保护罩7。
综上所述,本实用新型提供的这种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,它是通过体外预应力锚束上端锚固于混凝土转换段上端,下端通过预埋于混凝土基础上的平衡螺杆、连接平板以及螺母组件进行预应力施加和锚固,使混凝土塔架处于预压状态,充分发挥混凝土承压性能和预应力锚束抗拉性能来以抵抗往复风机荷载,能保证体外预应力束锚固可靠、减小预应力束的振动对风机运行的影响、施工简单易行。
本实施例没有详细叙述的部件和结构属本行业的公知部件和常用结构或常用手段,这里不一一叙述。
Claims (5)
1.一种混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,包括体外预应力锚束(1),其特征在于:还包括通过螺母组件连接的平衡螺杆(2)和连接平板(3),体外预应力锚束(1)一端和连接平板(3)连接;
所述连接平板(3)通过设在其上的通孔(8)套设在平衡螺杆(2)上;
所述平衡螺杆(2)底端预埋在混凝土基础(10)内,顶端预留在混凝土基础(10)外。
2.如权利要求1所述的混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,其特征在于:所述螺母组件包括高强螺母(5)和第二支撑螺母(6);
所述高强螺母(5)套设在平衡螺杆(2)上,且位于连接平板(3)上方;
所述第二支撑螺母(6)套设在平衡螺杆(2)上,且位于连接平板(3)下方;
所述连接平板(3)中心处设置有用于固定体外预应力锚束(1)的工作夹片(9)。
3.如权利要求2所述的混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,其特征在于:所述平衡螺杆(2)、高强螺母(5)及第二支撑螺母(6)均为2个,混凝土基础(10)内预埋有套设在平衡螺杆(2)底端的第一支撑螺母(4),通孔(8)和平衡螺杆(2)的个数相等,且对称分布于连接平板(3)的左右两侧。
4.如权利要求1所述的混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,其特征在于:所述体外预应力锚束(1)的另一端设置在混凝土基础(10)上方的混凝土转换段(11)的钢管(12)内,所述钢管(12)底端延伸至混凝土转换段(11)外,钢管(12)底端设置有橡胶垫(13),钢管(12)内部填充有减震材料(14)。
5.如权利要求1所述的混凝土塔架用体外预应力锚束平衡螺杆张拉锚固装置,其特征在于:所述连接平板(3)的底部设置有用于保护体外预应力锚束(1)的保护罩(7)。
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WO2020114789A1 (de) * | 2018-12-07 | 2020-06-11 | Wobben Properties Gmbh | Verfahren zum vorspannen eines turms einer windenergieanlage |
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