CN209228539U - 一种预制装配式混凝土风力发电塔筒 - Google Patents

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刘欣良
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张源
袁龙威
朱一鸣
王泽国
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Abstract

本实用新型公开了一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,塔筒、基座、发电机和风轮,所述塔筒由若干个预制混凝土筒段组成,所述塔筒安装在基座上,所述塔筒的底部设置有搅拌叶,所述塔筒的顶部设置有发电机,所述发电机连接有风轮,所述预制混凝土筒段由若干个塔筒弧片组成,所述塔筒弧片包括螺栓安装凹槽、预埋套管和预应力螺栓叶,所述塔筒弧片相邻之间内设置有螺栓安装凹槽,所述预应力螺栓叶穿过螺栓安装凹槽与预埋套管相连,可大大减小塔筒灌浆连接的施工量,确保塔筒连接和安装的精度,提高施工质量,塔筒相对于钢塔筒具有取材容易、造价低、刚度大、稳定性好、耐腐蚀和维修费用低。

Description

一种预制装配式混凝土风力发电塔筒
技术领域
本实用新型涉及风力发电塔筒结构技术技术领域,具体为一种预制装配式混凝土风力发电塔筒。
背景技术
随着风电行业的发展,风资源被不断开发和利用,使得陆地上风速相对稳定且年平均风速较高的能开发的风区越来越少,在这样的形势下,只能通过不断提高轮毂中心高度、增大叶轮直径等途径来满足风电机组的发电需求,单管钢塔筒形式的风力发电塔架分段数量较少,制作和安装方便,但随着风电机组塔架高度的增加,设计载荷随之增大,但受运输条件限制,陆上风机整圆塔筒的直径一般不能超过4300mm,因此只能通过增加壁厚满足塔筒强度要求,导致塔架的基频越来越低,对风荷载愈发敏感,振动问题更加严峻。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,包括塔筒、基座、发电机和风轮,所述塔筒由若干个预制混凝土筒段组成,所述塔筒安装在基座上,所述塔筒的底部设置有搅拌叶,所述塔筒的顶部设置有发电机,所述发电机连接有风轮,所述预制混凝土筒段由若干个塔筒弧片组成,所述塔筒弧片包括螺栓安装凹槽、预埋套管和预应力螺栓叶,所述塔筒弧片相邻之间内设置有螺栓安装凹槽,所述预应力螺栓叶穿过螺栓安装凹槽与预埋套管相连,所述塔筒弧片相邻之间设置有限位调平埋件,所述限位调平埋件设置有相配适的定位销轴,所述定位销轴穿过塔筒弧片与限位调平埋件连接,所述限位调平埋件与预应力螺栓叶的配合对塔筒弧片进行定位。
优选的,所述预制混凝土筒段的半径逐次减小。
优选的,所述预制混凝土筒段相邻之间的连接处采用环氧树脂胶连接,所述塔筒弧片相邻之间的连接处采用环氧树脂胶连接。
优选的,所述塔筒弧片上相邻的预埋套管呈交叉形状。
优选的,所述塔筒弧片上相邻交接处设置有预埋钢绞线。
优选的,所述预制混凝土筒段内设置有若干组加强筋。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.提供了一种预制装配式风力发电塔筒,塔筒纵向分片采用预应力螺栓与环氧树脂胶连接,塔筒竖向分段采用预应力钢绞线、定位销轴和环氧树脂胶连接,结构刚度大、阻尼比高,混凝土施加预应力提高抗疲劳性能。
2.对塔筒横向分段,纵向分片,塔筒运输不受限制,可采用大直径、更高效的截面形式。
3.塔筒纵向分片采用预应力螺栓与环氧树脂胶连接,塔筒竖向分段采用预应力钢绞线、定位销轴和环氧树脂胶连接,可大大减小塔筒灌浆连接的施工量,确保塔筒连接和安装的精度,提高施工质量。
4.塔筒相对于钢塔筒具有取材容易、造价低、刚度大、稳定性好、耐腐蚀和维修费用低。
附图说明
图1为本实用新型的预制装配式混凝土塔筒侧视图;
图2为本实用新型的预制装配式混凝土塔筒连接结构图;
图3为本实用新型的预制装配式混凝土塔筒各弧片连接结构图;
图4为本实用新型的预制装配式混凝土塔筒上下筒段连接结构图。
图中:1、塔筒;2、基座;3、发电机;4、风轮;5、搅拌叶;6、预制混凝土筒段;7、塔筒弧片;8、螺栓安装凹槽;9、预埋套管;10、预应力螺栓叶;11、限位调平埋件;12、定位销轴;13、预埋钢绞线。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,包括塔筒1、基座发2、发电机3和风轮4,塔筒1由若干个预制混凝土筒段6组成,塔筒1安装在基座2上,塔筒1的底部设置有搅拌叶5,塔筒1的顶部设置有发电机3,发电机3连接有风轮4,预制混凝土筒段6由若干个塔筒弧片7组成,塔筒弧片7包括螺栓安装凹槽8、预埋套管9和预应力螺栓叶10,塔筒弧片7相邻之间内设置有螺栓安装凹槽8,预应力螺栓叶 10穿过螺栓安装凹槽8与预埋套管9相连,塔筒弧片7相邻之间设置有限位调平埋件11,限位调平埋件11设置有相配适的定位销轴12,定位销轴12穿过塔筒弧片7与限位调平埋件11连接,限位调平埋件11与预应力螺栓叶10 的配合对塔筒弧片7进行定位。
值得注意的是,本实用新型提出的预制装配式混凝土风力发电塔筒1,对于直径较大的塔筒1可以分为若干片塔筒弧片7,各塔筒弧片7连接为整圆时,在塔筒弧片7的内侧布置有螺栓安装凹槽8,采用预应力螺栓10穿过螺栓安装凹槽8和预埋套管9,紧固预应力螺栓10进行定位及紧固,并在相邻塔筒弧片7界面处采用环氧树脂胶连接,使若干塔筒弧片7形成环向刚度完好、整圆台的筒段6,本实用新型提出的预制装配式混凝土风力发电塔筒1由若干个拼接筒段6上下连接而成,连接上下拼接筒段6的塔筒弧片7外侧布置限位调平埋件11,采用定位销轴12穿过上下塔筒弧片7进行定位,并在上下塔筒弧片7界面处采用环氧树脂胶连接,同时采用预应力钢绞线13,施加体外预应力,使上下拼接筒段6形成一定的抗弯刚度连续塔筒1。
在本实施中如图1所示,预制混凝土筒段6的半径逐次减小,有利于减少塔筒1上部的重力,提高装置的稳定性。
在本实施中如图2所示,预制混凝土筒段6相邻之间的连接处采用环氧树脂胶连接,塔筒弧片7相邻之间的连接处采用环氧树脂胶连接,结构刚度大、阻尼比高。
在本实施中如图3所示,塔筒弧片7上相邻的预埋套管9呈交叉形状,使得塔筒弧片7之间相互固定,提高稳固性。
在本实施中如图3所示,塔筒弧片7上相邻交接处设置有预埋钢绞线13,混凝土施加预应力提高抗疲劳性能。
在本实施中如图2,预制混凝土筒段6内设置有若干组加强筋,增加预制混凝土筒段6的整体牢固性。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (6)

1.一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,包括塔筒(1)、基座(2)、发电机(3)和风轮(4),其特征在于:所述塔筒(1)由若干个预制混凝土筒段(6)组成,所述塔筒(1)安装在基座(2)上,所述塔筒(1)的底部设置有搅拌叶(5),所述塔筒(1)的顶部设置有发电机(3),所述发电机(3)连接有风轮(4),所述预制混凝土筒段(6)由若干个塔筒弧片(7)组成,所述塔筒弧片(7)包括螺栓安装凹槽(8)、预埋套管(9)和预应力螺栓叶(10),所述塔筒弧片(7)相邻之间内设置有螺栓安装凹槽(8),所述预应力螺栓叶(10)穿过螺栓安装凹槽(8)与预埋套管(9)相连,所述塔筒弧片(7)相邻之间设置有限位调平埋件(11),所述限位调平埋件(11)设置有相配适的定位销轴(12),所述定位销轴(12)穿过塔筒弧片(7)与限位调平埋件(11)连接,所述限位调平埋件(11)与预应力螺栓叶(10)的配合对塔筒弧片(7)进行定位。
2.根据权利要求1所述的一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,其特征在于:所述预制混凝土筒段(6)的半径逐次减小。
3.根据权利要求1所述的一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,其特征在于:所述预制混凝土筒段(6)相邻之间的连接处采用环氧树脂胶连接,所述塔筒弧片(7)相邻之间的连接处采用环氧树脂胶连接。
4.根据权利要求1所述的一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,其特征在于:所述塔筒弧片(7)上相邻的预埋套管(9)呈交叉形状。
5.根据权利要求1所述的一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,其特征在于:所述塔筒弧片(7)上相邻交接处设置有预埋钢绞线(13)。
6.根据权利要求1所述的一种预制装配式混凝土风力发电塔筒,其特征在于:所述预制混凝土筒段(6)内设置有若干组加强筋。
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