DE102012010205A1 - stand structure - Google Patents

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Abstract

Bei der gattungsgemäßen Standstruktur, beispielsweise zur Offshore-Gründung von Windenergieanlagen, sind gleichmäßig um eine vertikale Mittelachse herum angeordnete Standbeine und untere Radialstreben vorgesehen, die zwischen den unteren Enden der Standbeine und der vertikalen Mittelachse verlaufen und sich dort in einer gemeinsamen Verbindung treffen. Zur weiteren Verbesserung der Stabilität der Standstruktur (01) sind erfindungsgemäß noch weitere Radialstreben (14) vorgesehen, die sich ebenfalls in der gemeinsamen Verbindung (13) treffen und zwischen dieser und den oberen Enden (04) der Standbeine (02) verlaufen. Somit sind weitere und untere Radialstreben (14, 09) in der gemeinsamen Verbindung (13) auf der vertikalen Mittelachse (03) miteinander verbunden. Dadurch werden angreifende Kräfte (18) optimal auf alle Standbeine (02) verteilt, insbesondere werden auch die Standbeine (02) auf der Seite der angreifenden Kraft (18) belastet und die gegenüberliegenden Standbeine (02) nicht mehr überbelastet. Standbeine (02) und Radialstreben (14, 09) können bevorzugt aus einfachen Stahlrohren (29) oder -profilen (25) bestehen, die unlösbar (26, 30) oder lösbar (28, 31) miteinander verbunden sind. Eine Anpassung an unterschiedliche Lastfälle durch Ortsvariationen (36, 37) der Anbindungen (11, 16) zwischen Standbeinen (02) und Radialstreben (14, 09) sowie der gemeinsamen Anbindung (13) kann vorgenommen werden.In the generic stand structure, for example, for the offshore foundation of wind turbines, evenly arranged around a vertical central axis legs and lower radial struts are provided which extend between the lower ends of the legs and the vertical center axis and meet there in a common connection. To further improve the stability of the stand structure (01) according to the invention further radial struts (14) are provided, which also meet in the common connection (13) and extend between this and the upper ends (04) of the legs (02). Thus, further and lower radial struts (14, 09) in the common connection (13) on the vertical central axis (03) are interconnected. As a result, attacking forces (18) are optimally distributed to all legs (02), in particular the legs (02) are loaded on the side of the engaging force (18) and the opposing legs (02) are no longer overloaded. Legs (02) and radial struts (14, 09) may preferably consist of simple steel tubes (29) or profiles (25) which are non-releasably (26, 30) or detachably (28, 31) connected to each other. An adaptation to different load cases by local variations (36, 37) of the connections (11, 16) between legs (02) and radial struts (14, 09) and the common connection (13) can be made.

Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Standstruktur mit zumindest drei, um eine vertikale Mittelachse herum gleichmäßig angeordneten Standbeinen, die an ihren oberen Enden mit einem Auflagerelement zum Tragen einer Konstruktion, beispielsweise einer Windenergieanlage, und an ihren unteren Enden mit Fußelementen zur Verbindung mit einem Untergrund verbunden sind, und mit unteren Radialstreben, die mit ihren äußeren Enden in unteren Verbindungen mit den Standbeinen und mit ihren inneren Enden in einer gemeinsamen Verbindung auf der vertikalen Mittelachse mit den anderen unteren Radialstreben verbunden sind, wobei die unteren Verbindungen der unteren Radialstreben mit den Standbeinen bezüglich der vertikalen Mittelachse unterhalb der gemeinsamen Verbindung der unteren Radialstreben miteinander liegen, sowie mit weiteren Radialstreben.The invention relates to a stand structure with at least three, about a vertical central axis evenly arranged legs connected at their upper ends with a support member for supporting a structure, such as a wind turbine, and at its lower ends with foot elements for connection to a substrate and lower radial struts connected at their outer ends in lower connections to the legs and at their inner ends in a common connection on the vertical central axis with the other lower radial struts, the lower connections of the lower radial struts with the legs the vertical center axis lie below the common connection of the lower radial struts with each other, as well as with further radial struts.

Standstrukturen, in Fachwerk-Ausführung auch als Gittermasten, räumliches Fachwerk oder Jackett-Struktur bezeichnet, können in Abhängigkeit von ihren Abmaßen große als auch kleine Konstruktionen tragen. Standstrukturen für große Konstruktionen, beispielsweise technische Bauten, in der Ausführungsform von Gründungsstrukturen, Tragwerken oder Aufständerungen werden in verschiedenen Anwendungen benötigt, beispielsweise zum Tragen von Energieanlagen, beispielsweise Offshore-Windenergieanlagen, Umspannwerken, beispielsweise in Form von aufgeständerten Trafostationen und Kabelknotenpunkten in Windenergieparks, Vorratsbehältern, Arbeitsplattformen, Signaleinrichtungen, Kränen, Türmen oder Masten. Je nach Anwendungsfall können die großen Standstrukturen auf dem Festland oder im Wasser auf dem Gewässerboden als Untergrund angeordnet sein. Bei einer Anordnung im Wasser können sie sich vollständig unter Wasser befinden oder auch teilweise (dauerhaft oder zeitweise) aus dem Wasser herausragen. Je nach Anwendungsfall können sie auch aus unterschiedlichen Materialien, beispielsweise Metall, Kunststoff oder Beton, mit ausschließlichem Einsatz oder auch aus einem Verbundmaterial, beispielsweise einem Faserverbund, oder einem Hybridmaterial, beispielsweise einer Kombination von Stahl mit Beton oder Kunststoff, bestehen und stark unterschiedliche Abmessungen aufweisen, wobei das Material und die Abmessungen an die herrschenden Druck- und Zugkräfte in der Standstruktur angepasst sind. Bei der Berechnung von Gittermasten kann die Ermittlung der Stabkräfte und Spannungen nach den klassischen Methoden der Fachwerksberechnung (Knotenpunktsverfahren oder Rittersches Schnittverfahren) oder durch eine Finite-Element-Berechnung erfolgen. Durch die überschaubaren Berechnungen ist insbesondere eine effektive Optimierung an auftretende Belastungen möglich. Fachwerk-Standstrukturen bestehen in der Regel aus Stahlprofilen, beispielsweise aus gleichschenkeligen L-Winkeln, oder aus Stahlrohren, die durch Schweißen oder Nieten oder auch durch spezielle Verbindungselemente miteinander verbunden werden. Vorteilhaft bei Fachwerk-Standstrukturen sind ihr geringes Gewicht und ihre geringe Herstellungs- und Montagekosten außerdem die bereits erwähnte effektive Optimierbarkeit.Stand structures, also referred to as lattice towers, spatial framework or jacket structure in truss design, can carry large or small constructions depending on their dimensions. Stand structures for large structures, for example technical structures, in the embodiment of foundation structures, structures or elevations are required in various applications, for example for supporting energy installations, such as offshore wind turbines, substations, for example in the form of elevated transformer stations and cable junctions in wind farms, storage tanks, Work platforms, signaling devices, cranes, towers or masts. Depending on the application, the large stand structures on the mainland or in the water on the water bottom can be arranged as a base. When placed in water, they can be completely submerged or partially (permanently or temporarily) sticking out of the water. Depending on the application, they can also be made of different materials, such as metal, plastic or concrete, with exclusive use or of a composite material, such as a fiber composite, or a hybrid material, such as a combination of steel with concrete or plastic, and have very different dimensions , wherein the material and the dimensions are adapted to the prevailing compressive and tensile forces in the stand structure. In the calculation of lattice masts, the determination of the bar forces and stresses can be carried out according to the classical methods of truss calculation (nodal point method or Ritter's section method) or by a finite element calculation. The manageable calculations in particular an effective optimization of occurring loads is possible. Truss stand structures are usually made of steel profiles, for example, of isosceles L-angles, or steel pipes, which are connected by welding or riveting or by special fasteners. Advantageous in truss stand structures their low weight and low manufacturing and assembly costs are also the already mentioned effective optimizability.

Eine Hauptanwendung für die vorliegend beanspruchte Standstruktur in einer großen Dimensionierung besteht in der Verwendung als Gründungsstruktur für eine Offshore-Windenergieanlage (OWEA). Dabei trägt die Standstruktur mit ihrem oberen Auflagerelement den Turm der OWEA. Der Hauptanteil bei den erneuerbaren Energien für eine Stromerzeugung besteht derzeit zu mehr als 40% aus Windenergie. Die Entwicklung von Windkraftanlagen schreitet schnell voran. Die Turmhöhen stiegen von 30 m auf 120 m, die Rotordurchmesser von 15 m auf 127 m. In den neu erschlossenen Höhen mit angestiegenen Windgeschwindigkeiten und vergrößerten Rotoren können Anlagen derzeit bis zu 6 MW Generatorleistung liefern. Die größeren Anlagen werden hauptsächlich als Offshore-Windenergieanlagen betrieben, da vor den Küsten genügend Stellplätze in unbewohnter Umgebung vorhanden und die Windgeschwindigkeiten noch höher sind. In Offshore-Gebieten herrschen aber gegenüber einer Landaufstellung grundsätzlich andere Verhältnisse, neben starken Windkräften treten vor allem auch starke Wellenkräfte auf. Es müssen für OWEA daher Anpassungen auch für die Standstrukturen gefunden werden, um den enormen Lasten standhalten zu können. Weiterhin ist bei Offshore-Gründungen aus Umweltschutzgründen bereits bei der Wahl der Gründungsart auf den kompletten Rückbau der Anlage nach deren Außerbetriebnahme zu achten. Es müssen dabei alle Teile der Anlage bis auf eine Tiefe von ca. 2–4 m unterhalb des Meeresbodens entfernt werden. Die Art der Gründungen von OWEAs ist sehr stark von der Wassertiefe, der Beschaffenheit des Meeresbodens und den Umweltbedingungen wie Strömungen, Tidenhub, Wellen, Eisgang etc. abhängig.A main application for the presently claimed stand structure in a large dimensioning is the use as a foundation structure for an offshore wind energy plant (OWEA). The stand structure with its upper support element carries the tower of the OWEA. The majority of renewables for power generation currently consists of more than 40% wind energy. The development of wind turbines is progressing rapidly. The tower heights increased from 30 m to 120 m, the rotor diameter increased from 15 m to 127 m. In the newly developed heights with increased wind speeds and enlarged rotors, systems can currently deliver up to 6 MW of generator power. The larger facilities are mainly operated as offshore wind turbines, as off the coast sufficient parking spaces in uninhabited environment and the wind speeds are even higher. In offshore areas, however, there are fundamentally different conditions compared with a land use. In addition to strong wind forces, there are also strong wave forces. For OWEA, adaptations must therefore also be found for the struc- ture structures in order to be able to withstand the enormous loads. Furthermore, in the case of offshore foundations for reasons of environmental protection, the complete dismantling of the plant after its decommissioning must be taken into account when choosing the type of foundation. All parts of the system must be removed to a depth of approx. 2-4 m below the seabed. The nature of the foundations of OWEAs depends very much on the water depth, the nature of the seabed and the environmental conditions such as currents, tidal range, waves, ice drift etc.

Stand der TechnikState of the art

Aus der US 4 818 145 A ist eine Standstruktur für eine Offshore-Plattform mit drei Standbeinen bekannt, von denen zwei von der Plattform zum Untergrund mit einem Öffnungswinkel zu einer vertikalen Mittelachse verlaufen. Zwischen jeweils zwei Standbeinen sind vier Hauptstreben angeordnet. Zwei Hauptstreben verlaufen horizontal, zwei schräg, ohne sich dabei jedoch eine gemeinsame Verbindung miteinander zu haben. Alle Hauptstreben verlaufen in der von den zwei Standbeinen aufgespannten Ebene. Über spezielle Verbindungselemente sind die Hauptstreben mit dem vertikalen Standbein höhenveränderlich verbunden. Die Verbindung mit dem anderen Standbein ist fest.From the US 4,818,145 A is a stand structure for an offshore platform with three legs known, two of which run from the platform to the ground with an opening angle to a vertical center axis. Between each two legs four main struts are arranged. Two main struts are horizontal, two oblique, but without having a common connection with each other. All Main struts run in the plane spanned by the two legs. By special fasteners, the main struts are vertically adjustable connected to the vertical leg. The connection with the other leg is firm.

Aus der DE 103 16 405 A1 ist eine Standstruktur mit einem zentralen geraden Standbein bekannt, das durch mehrere Radialringe stabilisiert wird. Dabei werden die Radialringe durch reine Zugseile abgespannt, die zwischen den Radialringen und dem zentralen Standbein verlaufen. Zwischen den Radialringen ergeben sich Taillenbereich, in denen sich die Zugseile aber nicht kreuzen. Druckkräfte können von den Zugseilen nicht aufgenommen werden.From the DE 103 16 405 A1 is a stand structure with a central straight leg known, which is stabilized by a plurality of radial rings. The radial rings are tensioned by pure tension cables, which run between the radial rings and the central pillar. Between the radial rings arise waist area, in which the pull ropes but do not intersect. Pressure forces can not be absorbed by the tension cables.

Eine Standstruktur mit Taillenbereich ist aus der WO 00/04251 A1 bekannt. Zur Unterstützung einer Windenergieanlage werden drei gekrümmte Standbeine eingesetzt, die in einem Taillenbereich über ein Koppelelement eine gemeinsame Verbindung miteinander haben und von dort nach oben und nach unten unter einem Öffnungswinkel zur vertikalen Mittelachse verlaufen. Streben sind nicht vorgesehen, vergleiche 13 ebenda. Die WO 2010/000006 A1 zeigt eine ähnliche Standstruktur, wobei im oberen Bereich jeweils zwei gekrümmte Standbeine eine gemeinsame Verbindung miteinander haben, vergleiche 2 ebenda. Streben sind ebenfalls nicht vorgesehen. Aus der US 2009/0249707 A1 ist eine komplexere Standstruktur bekannt, bei der der Taillenbereich aus zwei Y-förmigen, geknickten Grundelementen mit insgesamt drei geraden Standbeinen gebildet wird, die mit einer 180°-Verdrehung im Knickbereich und darüber und darunter mittels Streben gemeinsam miteinander verbunden sind. Alle Streben verlaufen horizontal in den von den Standbeinen gebildeten Ebenen. Zusätzlich verlaufen gekreuzte Zugseile in den Ebenen, der Mittenbereich bleibt frei, vergleiche 2 ebenda.A stand structure with waist area is from the WO 00/04251 A1 known. To support a wind turbine three curved legs are used, which have a common connection with each other in a waist region via a coupling element and from there upwards and downwards at an opening angle to the vertical center axis. Struts are not intended, compare 13 ibid. The WO 2010/000006 A1 shows a similar stand structure, wherein in the upper region in each case two curved legs have a common connection with each other, cf. 2 ibid. Striving is also not planned. From the US 2009/0249707 A1 For example, a more complex stance structure is known in which the waist region is formed of two Y-shaped, kinked basic elements with a total of three straight legs, which are connected together by a 180 ° twist in the kink area and above and below by means of struts. All struts are horizontal in the planes formed by the legs. In addition crossed traction ropes run in the planes, the middle area remains free, compare 2 ibid.

In der DE 196 36 240 A1 wird eine Standstruktur in Form eines Gittermasts für eine Hochspannungsfreileitung und ein Windrad mit vier geraden Standbeinen gezeigt, vergleiche 1 ebenda. Zwischen jeweils zwei benachbarten Standbeinen verlaufen jeweils zwei Hauptstreben, die eine gemeinsame Verbindung miteinander aufweisen. Zwischen den Standbeinen und den Hauptstreben verlaufen zusätzlich horizontale und schräge Hilfsstreben. Alle Streben verlaufen aber wiederum in den durch die Standbeine gebildeten Ebenen, der Mittenbereich bleibt frei, vergleiche 3, Schnitt B ebenda.In the DE 196 36 240 A1 a staging structure in the form of a lattice mast for a power transmission line and a wind turbine with four straight legs is shown, cf. 1 ibid. Between each two adjacent legs run two main struts, which have a common connection with each other. Between the legs and the main struts also horizontal and oblique auxiliary struts run. All struts, however, again run in the planes formed by the legs, the middle area remains free, compare 3 , Section B ibid.

Den der Erfindung nächstliegenden Stand der Technik zeigt die DE 10 2010 015 761 A1 auf. Hieraus ist eine Standstruktur mit drei, um eine vertikale Mittelachse herum gleichmäßig angeordneten oberen Radialstreben bekannt, die im Lichte der vorliegenden Erfindung als Standbeine anzusehen sind. Dabei sind die Standbeine charakteristisch konvex gebogen. An ihren oberen Enden sind die Standbeine mit einem Auflagerelement zum Tragen einer Konstruktion, insbesondere einer Windenergieanlage, und an ihren unteren Enden mit Fußelementen zur Verbindung mit einem Untergrund verbunden. Zu jedem Standbein gehört eine untere Radialstrebe, die mit ihrem äußeren Ende in einer unteren Verbindung mit dem Standbein und mit ihrem inneren Ende in einer gemeinsamen Verbindung auf der vertikalen Mittelachse mit den anderen unteren Radialstreben verbunden ist. Dabei liegen die unteren Verbindungen bezüglich der vertikalen Mittelachse unterhalb der gemeinsamen Verbindung. Weiterhin sind bei der bekannten Standstruktur weitere Radialstreben vorgesehen. Diese sind aber als reine Zugelemente ausgebildet, vergleiche 1 ebenda, und dienen der Verhinderung des Ausknickens der Standbeine unter Last. Druckkräfte können von diesen Zugelementen nicht übertragen werden. Somit werden angreifende Kräfte in der Hauptsache über das jeweils angegriffene Standbein und die zugehörige untere Radialstrebe in den Untergrund eingeleitet. Es ergibt sich somit nicht immer eine gleichmäßige Spannungsverteilung in der Standstruktur. Dies kann insbesondere bei starken Lasten zu Instabilitäten führen.The closest prior art to the invention shows the DE 10 2010 015 761 A1 on. From this, a stand structure with three, about a vertical central axis around uniformly arranged upper radial struts are known, which are to be regarded as legs in the light of the present invention. The legs are characteristically bent convexly. At their upper ends, the legs are connected to a support element for supporting a construction, in particular a wind turbine, and at its lower ends with foot elements for connection to a substrate. Each leg includes a lower radial strut connected to its outer end in a lower connection with the leg and with its inner end in a common connection on the vertical central axis with the other lower radial struts. In this case, the lower connections are below the common connection with respect to the vertical central axis. Furthermore, further radial struts are provided in the known stand structure. However, these are designed as pure tension elements, cf. 1 ibid, and serve to prevent the buckling of the legs under load. Compressive forces can not be transmitted by these tension elements. Thus, attacking forces are introduced in the main via the respectively attacked pillar and the associated lower radial strut in the underground. It thus does not always result in a uniform stress distribution in the stand structure. This can lead to instabilities, especially with heavy loads.

Aufgabenstellungtask

Ausgehend von der oben beschriebenen, gattungsgemäßen Standstruktur ist die Aufgabe für die vorliegende Erfindung daher darin zu sehen, mit konstruktiven Mitteln eine möglichst gleichmäßige Belastung durch angreifende Kräfte zu erreichen und damit die Stabilität der Standstruktur noch weiter zu verbessern. Dabei sollen bestehende Vorteile der Standstruktur, insbesondere das geringe Gewicht, die moderaten Herstellungs- und Montagekosten und die günstigen Optimierungseigenschaften, erhalten bleiben und sogar verbessert werden. Die erfindungsgemäße Lösung für diese Aufgabe ist dem Hauptanspruch zu entnehmen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung werden in den Unteransprüchen aufgezeigt und im Folgenden im Zusammenhang mit der Erfindung näher erläutert.Starting from the generic stand structure described above, the object of the present invention is therefore to be achieved with constructive means as even as possible load by attacking forces and thus to improve the stability of the stand structure even further. In this case, existing advantages of the stand structure, in particular the low weight, the moderate manufacturing and assembly costs and the favorable optimization properties should be maintained and even improved. The solution according to the invention for this task can be found in the main claim. Advantageous developments of the invention are set forth in the subclaims and explained in more detail below in connection with the invention.

Bei der erfindungsgemäßen Standstruktur sind die Standbeine gerade ausgebildet. Weiterhin sind erfindungsgemäß die weiteren Radialstreben mit ihren äußeren Enden in oberen Verbindungen mit den Standbeinen und mit ihren inneren Enden in der gemeinsamen Verbindung auf der vertikalen Mittelachse mit den anderen weiteren Radialstreben und mit den unteren Radialstreben verbunden sind, wobei die oberen Verbindungen der weiteren Radialstreben bezüglich der vertikalen Mittelachse oberhalb der gemeinsamen Verbindung der weiteren Radialstreben und der unteren Radialstreben miteinander liegen. Durch die gerade Ausbildung der Standbeine sind Zugelemente gegen Ausknicken nicht erforderlich. Vielmehr sind bei der erfindungsgemäßen Standstruktur weitere Radialstreben, die vor allem Druckkräfte aufnehmen und weiterleiten können, vorgesehen und nach Art der unteren Radialstreben angeordnet sind. Die gesamte Standstruktur weist genau eine gemeinsame Verbindung auf, in der sich weitere Radialstreben und untere Radialstreben treffen. Durch die gemeinsame Verbindung aller weiteren und unteren Radialstreben ergibt sich bei der erfindungsgemäßen Standstruktur eine direkte, diagonale Verbindung gegenüberliegender Standbeine. Die angreifenden Kräfte werden nicht nur durch die primär belasteten, in der Regel der angreifenden Kraft, zum Beispiel Windkraft, gegenüberliegende Standbeine, sondern auch und vor allem durch die Standbeine auf der Seite der angreifenden Kraft aufgenommen. Dazu werden die Kräfte von der der angreifenden Kraft gegenüberliegenden Seite über die nächstliegenden weiteren Radialstreben in die gemeinsame Verbindung und von dort über mehrere untere Radialstreben in die Standbeine auf der Seite der angreifenden Kraft geleitet. Dadurch ergibt sich bei der erfindungsgemäßen Standstruktur eine besonders gleichmäßige Verteilung der angreifenden Kräfte und Spannungen auf alle Standbeine. Bei herkömmlichen Standstrukturen kann es dazu kommen, dass das am meisten belastete Standbein auf der gegenüberliegenden Seite der angreifenden Kraft versagt, während die anderen Standbeine auf der Seite der angreifenden Kraft unterbelastet sind und abheben. Bei der erfindungsgemäßen Standstruktur sind ein sicherer Stand und eine Überbelastung durch die gleichmäßige Lastverteilung über die gemeinsame Verbindung sicher vermieden. Gleichzeitig weist die erfindungsgemäße Standstruktur ein besonders geringes Gewicht mit einer überschaubaren Stückliste der benötigten Einzelteile, die alle ohne Weiteres einfach im Handel erhältlich sind, und weiterhin eine besonders effektive Optimierbarkeit der Dimensionierung auf. Diese ergibt sich insbesondere durch die optimierte Lagebestimmung der einzelnen Verbindungen in Abhängigkeit von den auftretenden Belastungen.In the stand structure according to the invention, the legs are straight. Furthermore, the invention further radial struts with their outer ends in upper connections with the Legs and are connected with their inner ends in the common connection on the vertical central axis with the other further radial struts and with the lower radial struts, wherein the upper connections of the further radial struts with respect to the vertical central axis above the common connection of the further radial struts and the lower radial struts with each other lie. Due to the straight training of the legs tension elements against buckling are not required. Rather, in the stand structure according to the invention further radial struts, which in particular can absorb and convey pressure forces, are provided and arranged in the manner of the lower radial struts. The entire stand structure has exactly one common connection, in which further radial struts and lower radial struts meet. Due to the joint connection of all further and lower radial struts results in the stand structure according to the invention a direct, diagonal connection of opposing legs. The attacking forces are absorbed not only by the primarily loaded, usually the attacking force, such as wind power, opposing legs, but also and especially by the legs on the side of the attacking force. For this purpose, the forces are passed from the opposite side of the attacking force on the nearest other radial struts in the common connection and from there over several lower radial struts in the legs on the side of the attacking force. This results in the stand structure according to the invention a particularly uniform distribution of the attacking forces and stresses on all legs. In conventional stance structures, it is possible that the most loaded leg on the opposite side of the attacking force fails, while the other legs are under load on the side of the attacking force and take off. In the stationary structure according to the invention, a secure footing and an overload due to the uniform load distribution over the common connection are reliably avoided. At the same time, the stand structure according to the invention has a particularly low weight with a manageable parts list of the required items, all of which are readily available commercially, and furthermore a particularly effective optimization of the dimensioning. This results in particular from the optimized position determination of the individual compounds as a function of the loads occurring.

Daher kann bei der Standstruktur nach der Erfindung bevorzugt und vorteilhaft die gemeinsame Verbindung der weiteren und unteren Radialstreben an einem in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen auf die Standstruktur vorbestimmten Ort auf der vertikalen Mittelachse zwischen den oberen Verbindungen der weiteren Radialstreben mit den Standbeinen und den unteren Verbindungen der unteren Radialstreben mit den Standbeinen angeordnet sein. Dieser Ort kann sich oberhalb oder unterhalb des Mittenbereichs der vertikalen Mittelachse der Standstruktur befinden, vorteilhaft und bevorzugt kann die gemeinsame Verbindung der weiteren und unteren Radialstreben auch genau im Mittenbereich der vertikalen Mittelachse angeordnet sein. Dadurch ergibt sich eine besonders gleichmäßige Lastverteilung. Weiterhin können bevorzugt und vorteilhaft die oberen Verbindungen der weiteren Radialstreben mit den Standbeinen und die unteren Verbindungen der unteren Radialstreben mit den Standbeinen an in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen auf die Standstruktur vorbestimmten Orten auf den Standbeinen oder auf den Radialstreben angeordnet sein. Dabei liegen die Verbindungen aber immer oberhalb bzw. unterhalb der gemeinsamen Verbindung aller weiteren und unteren Radialstreben. Je nach auftretender Belastung sind entweder die weiteren und/oder unteren Radialstreben an die Standbeine oder die Standbeine an die weiteren und/oder unteren Radialstreben angebunden. Desweiteren können die weiteren und/oder oberen Radialstreben auch in weiteren gemeinsamen Verbindungen mit den Standbeinen verbunden sein. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn vorteilhaft und bevorzugt die oberen Verbindungen der weiteren Radialstreben mit den Standbeinen direkt unterhalb des Auflagerelements und die unteren Verbindungen der unteren Radialstreben mit den Standbeinen direkt oberhalb der Fußelemente angeordnet sind.Therefore, in the stand structure according to the invention preferably and advantageously the common connection of the further and lower radial struts on a depending on occurring loads on the stand structure predetermined location on the vertical central axis between the upper connections of the further radial struts with the legs and the lower connections of be arranged lower radial struts with the legs. This location may be located above or below the central region of the vertical center axis of the stand structure, advantageously and preferably, the common connection of the further and lower radial struts may also be arranged exactly in the middle region of the vertical center axis. This results in a particularly uniform load distribution. Furthermore, the upper connections of the further radial struts with the legs and the lower connections of the lower radial struts with the legs can preferably and advantageously be arranged on predetermined locations on the legs or on the radial struts depending on loads occurring on the stand structure. However, the connections are always above or below the common connection of all other and lower radial struts. Depending on the load occurring either the other and / or lower radial struts are connected to the legs or the legs to the other and / or lower radial struts. Furthermore, the further and / or upper radial struts can also be connected in further common connections with the legs. This can be the case in particular if advantageously and preferably the upper connections of the further radial struts with the legs are arranged directly below the support element and the lower connections of the lower radial struts with the legs directly above the foot elements.

Weiterhin können bei der Standstruktur nach der Erfindung bevorzugt und vorteilhaft die Fußelemente als Fußstreben ausgebildet sein, die mit einem in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen auf die Standstruktur vorbestimmten Öffnungswinkel zur vertikalen Mittelachse angeordnet sind. Durch diese Maßnahme kann die Standfläche der Standstruktur nach der Erfindung vergrößert werden, was zu einer weiteren Verbesserung der Standfestigkeit führt. Gleiches gilt für die Anordnung der Standbeine. Eine vertikale Aufstellung der Standbeine ist möglich, aber in der Regel eher unüblich. Bevorzugt und vorteilhaft ist eher eine Anordnung der Standbeine mit einem Öffnungswinkel zur vertikalen Mittelachse zwischen dem Auflagerelement und den Fußelementen. Weiterhin können die als Fußstreben ausgebildeten Fußelemente bevorzugt und vorteilhaft in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen auf die Standstruktur mit einer vorbestimmten Länge bemessen sein. Auch durch diese Maßnahme ergibt sich eine Veränderung, insbesondere eine Verbesserung der Standfläche. Weiterhin wird durch die Längenbemessung eine vertikale Verschiebung der unteren Verbindungen zwischen den unteren Radialstreben und den Standbeinen bewirkt. Zur weiteren Verbesserung der Stabilität der Standstruktur nach der Erfindung können bevorzugt und vorteilhaft zusätzliche Hilfstreben zwischen den Standbeinen und/oder den Radialstreben und/oder den Standbeinen und den Radialstreben angeordnet sein.Furthermore, in the stand structure according to the invention, the foot elements can preferably be designed as foot struts, which are arranged with an opening angle which is predetermined relative to the stand structure as a function of occurring loads relative to the vertical center axis. By this measure, the footprint of the stand structure can be increased according to the invention, which leads to a further improvement in stability. The same applies to the arrangement of the legs. A vertical positioning of the legs is possible, but usually rather uncommon. Preferred and advantageous is rather an arrangement of the legs with an opening angle to the vertical center axis between the support element and the foot elements. Furthermore, the foot elements designed as foot struts can preferably and advantageously be dimensioned as a function of occurring loads on the standing structure with a predetermined length. This measure also results in a change, in particular an improvement in the standing area. Furthermore, the length measurement causes a vertical displacement of the lower connections between the lower radial struts and the legs. To further improve the stability of the stationary structure according to the invention, additional auxiliary struts between the legs and / or the radial struts and / or the legs and the radial struts may be preferably and advantageously arranged.

Weitere Einzelheiten zu den variablen konstruktiven Möglichkeiten bei der Standstruktur nach der Erfindung sind dem speziellen Beschreibungsteil zu entnehmen. Further details of the variable design options in the stand structure according to the invention can be found in the specific description part.

Ein besonderer Vorteil der Standstruktur nach der Erfindung besteht in ihrer einfachen Konstruktion, verbunden mit einer geringen Anzahl von herkömmlichen Konstruktionselementen. Hierbei kann es sich bevorzugt und vorteilhaft um schweiß- oder nietbare Stahlrohre oder Stahlprofile handeln, aus denen zumindest die Standbeine und Radialstreben bestehen. Entsprechend können dann bevorzugt und vorteilhaft die gemeinsame Verbindung der weiteren und unteren Radialstreben und die oberen Verbindungen der weiteren Radialstreben mit den Standbeinen und unteren Verbindungen der unteren Radialstreben mit den Standbeinen durch Schweiß- oder Nietverbindungen gebildet sein. Neben diesen unlösbaren Verbindungen können aber auch lösbare Verbindungen bei der Standstruktur nach der Erfindung vorgesehen sein. Vorteilhaft und bevorzugt können daher die gemeinsame Verbindung der weiteren und unteren Radialstreben und die oberen Verbindungen der weiteren Radialstreben mit den Standbeinen und unteren Verbindungen der unteren Radialstreben mit den Standbeinen durch lösbare Verbindungen mit Schraub- oder Steckverbindern gebildet sein. Bei Schraubverbindungen kann es sich um einfache Schrauben zur Direktverbindung der Konstruktionselemente oder aber um Platten o. ä. handeln, die mit Schrauben verbunden werden. Es kann sich aber auch um schuhartige Verbinder mit entsprechend der Anzahl der zu verbindenden Elemente vorhandenen Adapterenden handeln, die insbesondere Stahlrohre aufnehmen und so miteinander durch einfaches Stecken und anschließend sicherndes Schrauben, Schweißen oder Kleben verbinden.A particular advantage of the stand structure according to the invention is its simple construction, combined with a small number of conventional construction elements. This may preferably and advantageously be weldable or rivetable steel tubes or steel profiles from which at least the legs and radial struts exist. Accordingly, the common connection of the further and lower radial struts and the upper connections of the further radial struts with the legs and lower connections of the lower radial struts with the legs can then preferably and advantageously be formed by welded or riveted joints. In addition to these insoluble compounds but also releasable compounds may be provided in the stand structure according to the invention. Advantageously and preferably, therefore, the common connection of the further and lower radial struts and the upper connections of the further radial struts with the legs and lower connections of the lower radial struts with the legs can be formed by releasable connections with screw or connectors. When screw it can be simple screws for direct connection of the structural elements or to plates o. Ä., Which are connected with screws. But it can also be a shoe-like connector with according to the number of elements to be connected existing adapter ends, which in particular record steel pipes and thus connect to each other by simply plugging and then secure screws, welding or gluing.

Eine Anpassung der Standstruktur nach der Erfindung an auftretende Lastfälle ist auch bezüglich der Anordnung der Standbeine möglich. Bevorzugt und vorteilhaft ist eine Anordnung der Standbeine in einzelnen Axialebenen zur vertikalen Mittelachse möglich. Die Standbeine verlaufen somit gerade und in verschiedenen Axialebenen zwischen Auflager- und Fußelementen. Alternativ kann auch bevorzugt und vorteilhaft vorgesehen sein, dass jeweils zwei benachbarte Standbeine einander zwischen dem Auflagerelement und den Fußelementen in einem Kreuzungsbereich kreuzend angeordnet sind, wobei jeweils zwei benachbarte Standbeine an dem Auflagerelement und an jedem Fußelement angreifen. Dabei kann bevorzugt und vorteilhaft der Kreuzungsbereich an einem in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen auf die Standstruktur vorbestimmten Ort entlang der vertikalen Mittelachse und/oder entlang von Radialachsen senkrecht zur vertikalen Mittelachse angeordnet sein. Die Standbeine verlaufen bei dieser Ausführungsform gekreuzt zueinander und bilden an den Seiten der Standstruktur X-förmige Strukturen, deren Schenkellängen von den auftretenden Lastfällen abhängen. Vorteilhaft bei einer derartigen X-förmigen Ausbildung der Standbeine ist deren erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen auftretende Torsionskräfte. Eine weitere Erhöhung der Standfestigkeit ergibt sich auch, wenn bevorzugt und vorteilhaft die Standbeine mit einem Öffnungswinkel zur vertikalen Mittelachse zwischen dem Auflagerelement und den Fußelementen angeordnet sind. Die Standbeine verlaufen dann nach Art eines Zelts mit einer Öffnung nach außen, wobei die Querschnittsfläche zwischen den Standbeinen im Bereich des Auflagerelements (Auflagerfläche) dann kleiner ist als im Bereich der Fußelemente (Standfläche). Ansonsten können die Standbeine auch senkrecht und damit parallel zueinander verlaufen, wobei dann im Bereich des Auflagerelements ein schräges Übergangselement vorgesehen ist.An adaptation of the stand structure according to the invention to occurring load cases is also possible with respect to the arrangement of the legs. Preferably and advantageously, an arrangement of the legs in individual axial planes to the vertical center axis is possible. The legs thus run straight and in different axial planes between support and foot elements. Alternatively, it may also be preferred and advantageous that each two adjacent legs are arranged crossing each other between the support element and the foot elements in an intersection, each two adjacent legs attacking the support element and each foot element. In this case, the crossing region can preferably and advantageously be arranged on a location predetermined along the vertical center axis and / or along radial axes perpendicular to the vertical center axis, depending on loads occurring on the stand structure. The legs crossed in this embodiment to each other and form on the sides of the stand structure X-shaped structures whose leg lengths depend on the load cases occurring. An advantage of such an X-shaped design of the legs is their increased resistance to torsional forces occurring. A further increase in stability results also when preferred and advantageous the legs are arranged with an opening angle to the vertical center axis between the support element and the foot elements. The legs then extend in the manner of a tent with an opening to the outside, wherein the cross-sectional area between the legs in the region of the support element (bearing surface) is then smaller than in the area of the foot elements (floor space). Otherwise, the legs can also be perpendicular and thus parallel to each other, in which case an oblique transition element is then provided in the region of the support element.

Weitere spezielle Details zu der Standstruktur nach der Erfindung sind dem speziellen Beschreibungsteil zu entnehmen. Dabei ist die beanspruchte Standstruktur jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele beschränkt, in denen Ausführungsformen mit drei Standbeinen gezeigt werden. Andere Ausführungsformen, beispielsweise mit vier, fünf, sechs oder mehr Standbeinen sind aber ebenfalls analog ausführbar.Further specific details of the stand structure according to the invention can be found in the special description part. However, the claimed stand structure is not limited to the embodiments in which embodiments with three legs are shown. Other embodiments, for example, with four, five, six or more legs are also analogous executable.

Ausführungsbeispieleembodiments

Die Standstruktur nach der Erfindung wird im Folgenden anhand der schematischen, nicht maßstäblichen Figuren zum weiterführenden Verständnis noch weitergehend erläutert. Im Einzelnen zeigt dieThe stand structure according to the invention is explained below with reference to the schematic, not to scale figures for further understanding even further. In detail, the shows

1 eine perspektivische Ansicht der Standstruktur, 1 a perspective view of the stand structure,

2 eine Draufsicht auf die Standstruktur, 2 a top view of the stand structure,

3 eine erste Seitenansicht auf die Standstruktur, 3 a first side view of the stand structure,

4 eine zweite Seitenansicht auf die Standstruktur, 4 a second side view of the stand structure,

5A ... F verschiedene Variationen der Verbindungspositionierungen, 5A ... F different variations of the connection positioning,

6 die Standstruktur mit Hilfsstreben, 6 the stand structure with auxiliary struts,

7A ... E verschiedene Verbindungsvariationen für die Standstruktur, 7A ... E different connection variations for the stand structure,

8A, B Annahmen für Lastfälle, 8A , B assumptions for load cases,

9A ... C Spannungsverteilungen für drei verschiedene Lastfälle und 9A ... C voltage distributions for three different load cases and

10A, B zwei Ansichten einer weiteren Standbeinanordnung. 10A , B two views of another pillar assembly.

Die 1 zeigt in der perspektivischen Darstellung eine Standstruktur 01 mit drei Standbeinen 02, die gleichmäßig um eine vertikale Mittelachse 03 herum angeordnet sind. Die Standbeine 02 sind gerade ausgebildet und können daher einfach aus einem geraden Stahlprofil oder Stahlrohr hergestellt werden. Kräfte werden direkt durch die geraden Standbeine in der Wirkung von Stäben hindurchgeleitet. Eine Ausknickgefahr besteht nicht. An ihren oberen Enden 04 sind die Standbeine 02 mit einem Auflagerelement 05 verbunden. Diese dient dem Tragen einer technischen Konstruktion, beispielsweise einer Windenergieanlage. An ihren unteren Enden 06 sind die Standbeine 02 mit Fußelementen 07 verbunden. Diese dienen der Gründung der Standstruktur 01 mit oder in einem Untergrund 08 und sind der gezeigten Ausführungsform als längliche Fußstreben 20 ausgebildet. Weiterhin weist die Standstruktur 01 je Standbein 02 eine untere Radialstrebe 09 auf. Diese ist mit ihrem äußeren Ende 10 in einer unteren Verbindung 11 mit dem Standbein 02 und mit ihrem inneren Ende 12 in einer gemeinsamen Verbindung 13, die auf der vertikalen Mittelachse 03 liegt, mit den anderen unteren Radialstreben 09 verbunden. Dabei liegen die unteren Verbindungen 11 der unteren Radialstreben 09 bezüglich der vertikalen Mittelachse 03 unterhalb der gemeinsamen Verbindung 13 aller unterer Radialstreben 09 (dünne Pfeile).The 1 shows in the perspective view of a stand structure 01 with three legs 02 evenly about a vertical center axis 03 are arranged around. The legs 02 are straight and can therefore be easily made from a straight steel profile or steel tube. Forces are transmitted directly through the straight legs in the action of bars. A Ausknickgefahr does not exist. At their upper ends 04 are the mainstays 02 with a support element 05 connected. This serves to carry a technical construction, such as a wind turbine. At their lower ends 06 are the mainstays 02 with foot elements 07 connected. These serve the foundation of the stand structure 01 with or in a subsoil 08 and are the embodiment shown as elongated Fußstreben 20 educated. Furthermore, the stand structure 01 each pillar 02 a lower radial strut 09 on. This is with its outer end 10 in a lower connection 11 with the leg 02 and with her inner end 12 in a common connection 13 pointing to the vertical center axis 03 lies, with the other lower radial struts 09 connected. Here are the lower connections 11 the lower radial struts 09 with respect to the vertical center axis 03 below the common connection 13 all lower radial struts 09 (thin arrows).

Weiterhin ist jedem Standbein 02 auch eine weitere Radialstrebe 14 zugeordnet. Diese ist mit ihrem äußeren Ende 15 in einer oberen Verbindung 16 mit dem Standbein 02 und an ihrem inneren Ende 17 in der gemeinsamen Verbindung 13 auf der vertikalen Mittelachse 03 mit den anderen weiteren Radialstreben 14 und den unteren Radialstreben 09 verbunden. Dabei liegen die oberen Verbindungen 16 der weiteren Radialstreben 14 mit den Standbeinen 02 bezüglich der vertikalen Mittelachse 03 oberhalb der gemeinsamen Verbindung 13 der weiteren Radialstreben 14 mit den unteren Radialstreben 09 (dünne Pfeile). Es ergibt sich im Erscheinungsbild bei der Erfindung eine harmonische Standstruktur 01 mit drei Standbeinen 02 und sechs Radialstreben (drei untere Radialstreben 09, drei weitere Radialstreben 14, je Standbein 02 genau zwei Radialstreben 09, 14), die von den oberen Enden 04 und den unteren Enden 06 der Standbeine 02 loslaufen und sich alle in der gemeinsamen Verbindung 13 auf der vertikalen Mittelachse 03 treffen.Furthermore, every mainstay 02 also another radial strut 14 assigned. This is with its outer end 15 in an upper connection 16 with the leg 02 and at its inner end 17 in the joint connection 13 on the vertical center axis 03 with the other other radial struts 14 and the lower radial struts 09 connected. Here are the upper connections 16 the further radial struts 14 with the legs 02 with respect to the vertical center axis 03 above the common connection 13 the further radial struts 14 with the lower radial struts 09 (thin arrows). It results in appearance in the invention, a harmonious structure 01 with three legs 02 and six radial struts (three lower radial struts 09 , three more radial struts 14 , depending on the leg 02 exactly two radial struts 09 . 14 ) from the upper ends 04 and the lower ends 06 the legs 02 start running and all in the common connection 13 on the vertical center axis 03 to meet.

In der 1 ist weiterhin ein Lastfall eingezeichnet (dicke Pfeile). Greift beispielsweise eine Windlast 18 an den Mast 19 (gestrichelt) einer Windenergieanlage an, so wird die Kraft primär durch die weitere Radialstrebe 14 bis zur gemeinsamen Verbindung 13 geleitet und von dort auf zwei untere Radialstreben 09 weitergeleitet. Diese leiten die Kräfte dann über die hinteren Standbeine 02 (in der 1 rechts) und die Fußelemente 07 ebenfalls in den Untergrund 08. Ein kleinerer Anteil der wirkenden Kraft (kleine Pfeile) wird auch durch das vordere Standbein 02 (in der 1 links) in den Untergrund 08 eingeleitet. Im herkömmlichen Fall (ohne die gemeinsame Verbindung 13 auf der vertikalen Mittelachse 03 aller weiteren Radialstreben 14 und unteren Radialstreben 09) würde die gesamte Last auf das vordere (in der 1 links) Standbein 02 geleitet werden. Die anderen beiden Standbeine 02 (in der 1 rechts) blieben weitgehend unbelastet und würden ggfs. sogar abheben, wohingegen das vordere Standbein 02 instabil werden und ausknicken könnte. Damit wäre die gesamte Stabilität der Standstruktur 01 gefährdet. Bei der Standstruktur 01 nach der Erfindung (mit der gemeinsamen Verbindung 13 auf der vertikalen Mittelachse 03 aller weiteren Radialstreben 14 und unteren Radialstreben 09) wird nun die angreifende Kraft relativ gleichmäßig auf alle Standbeine 02 verteilt. Insbesondere werden auch die Standbeine 02 belastet, die auf der Seite des Kraftangriffs liegen (in der 1 rechts), wodurch das vordere Standbein 02 (in der 1 links) entlastet wird. Dadurch wird die Stabilität der Standstruktur 02 nach der Erfindung wesentlich verbessert, ein Abheben oder Ausknicken einzelner Standbeine 02 ist sicher vermieden.In the 1 is still a load case marked (thick arrows). For example, tackles a wind load 18 to the mast 19 (dashed) to a wind turbine, so the force is primarily through the additional radial strut 14 until the joint connection 13 directed and from there to two lower radial struts 09 forwarded. These then direct the forces over the rear legs 02 (in the 1 right) and the foot elements 07 also in the underground 08 , A smaller proportion of the acting force (small arrows) is also due to the front leg 02 (in the 1 left) in the underground 08 initiated. In the conventional case (without the common connection 13 on the vertical center axis 03 all other radial struts 14 and lower radial struts 09 ) the entire load on the front (in the 1 left) pillar 02 be directed. The other two legs 02 (in the 1 right) remained largely unencumbered and would possibly even take off, whereas the front leg 02 could become unstable and buckle. That would be the entire stability of the structure 01 endangered. In the stand structure 01 according to the invention (with the common compound 13 on the vertical center axis 03 all other radial struts 14 and lower radial struts 09 ) now the attacking force becomes relatively even on all legs 02 distributed. In particular, the legs are also 02 loaded on the side of the force attack (in the 1 right), making the front leg 02 (in the 1 left) is relieved. This will increase the stability of the stand structure 02 significantly improved according to the invention, a lifting or buckling of individual legs 02 is certainly avoided.

In der 2 ist die Standstruktur 01 gemäß 1 in der Draufsicht dargestellt. Zu erkennen sind das Auflagerelement 05 und die unteren Enden 06 der Standbeine 02 mit den Fußelementen 07 bzw. Fußstreben 20. In der Draufsicht ist die gleichmäßige Anordnung der drei Standbeine 02 in Axialebenen 38 um die vertikale Mittelachse 03 zu erkennen. Zwischen zwei Standbeinen 02 ist jeweils ein Winkel 32, bei drei Standbeinen 02 entsprechend 120°, eingeschlossen. Durch eine Öffnung 21 im Auflagerelement 05, in die beispielsweise der Mast 19 einer Windenergieanlage eingesteckt und fixiert wird, sind weiterhin die weiteren Radialstreben 14 abschnittsweise dargestellt. Zu erkennen ist, dass sie durch die direkte Zuordnung zu den Standbeinen 02 ebenfalls den Winkel 32 (hier 120°) zwischeneinander einschließen. Die weiteren Radialstreben 14 (und auch unteren Radialstreben 09) liegen somit jeweils in der von jedem Standbein 02 zur vertikalen Mittelachse 03 aufgespannten Ebene.In the 2 is the booth structure 01 according to 1 shown in plan view. To recognize the support element 05 and the lower ends 06 the legs 02 with the foot elements 07 or foot struts 20 , In plan view, the uniform arrangement of the three legs 02 in axial planes 38 around the vertical center axis 03 to recognize. Between two legs 02 is each an angle 32 , with three legs 02 corresponding to 120 °, included. Through an opening 21 in the support element 05 in which, for example, the mast 19 a wind turbine is inserted and fixed, are still the other radial struts 14 shown in sections. It can be seen that they are due to the direct assignment to the legs 02 also the angle 32 (here 120 °) between each other. The other radial struts 14 (and also lower radial struts 09 ) are thus in each of the mainstay 02 to the vertical center axis 03 spanned level.

In der 3 ist die Ansicht A gemäß 2 als Seitenansicht der Standstruktur 01 dargestellt. Zu erkennen sind zwei Standbeine 02 mit jeweils einer unteren Radialstrebe 09 und einer weiteren Radialstrebe 14. Weiterhin sind das Auflagerelement 05 und die Fußelemente 07 bzw. Fußstreben 20 dargestellt. Dargestellt sind ebenfalls die unteren Verbindungen 11 der unteren Radialstreben 09 und die oberen Verbindungen 16 der weiteren Radialstreben 14 mit den Standbeinen 02. Alle unteren und weiteren Radialstreben 09, 14 treffen sich in der gemeinsamen Verbindung 13 auf der vertikalen Mittelachse 03. Die gemeinsamen Verbindung 13 kann beispielsweise durch Schweißen von Stahlrohren als Radialstreben erfolgen. Die Schraffur der weiteren Radialstrebe 14 und der unteren Radialstrebe 09 zeigt die primäre Lastverteilung gemäß 1 in den Streben.In the 3 is the view A according to 2 as a side view of the stand structure 01 shown. Two legs can be recognized 02 each with a lower radial strut 09 and another radial strut 14 , Furthermore, the support element 05 and the foot elements 07 or foot struts 20 shown. Shown are also the lower connections 11 the lower radial struts 09 and the upper links 16 the further radial struts 14 with the legs 02 , All lower and further radial struts 09 . 14 meet in the joint connection 13 on the vertical center axis 03 , The common connection 13 can be done for example by welding steel tubes as radial struts. The hatching of the further radial strut 14 and the lower radial strut 09 shows the primary load distribution according to 1 in the struts.

In der 4 ist die Ansicht B gemäß 3 als weitere Seitenansicht der Standstruktur 01 dargestellt. Zu erkennen sind zwei Standbeine 02, wobei diese unter einem Öffnungswinkel 22 zur vertikalen Mittelachse 03 verlaufen, also schräg stehen. Dadurch wird die Standfestigkeit der Standstruktur 01 verbessert. Weiterhin sind alle drei unteren Radialstreben 09 und alle drei weiteren Radialstreben 14 dargestellt. Alle Radialstreben 09, 14 sind in der gemeinsamen Verbindung 13 miteinander verbunden. Die Schraffur zeigt wiederum die primäre Lastübertragung gemäß 1 an. Gut zu erkennen ist, dass sich die über die mittlere weitere Radialstrebe 14 eingeleitete Kraft gleichmäßig über die gemeinsame Verbindung 13 auf die beiden äußeren unteren Radialstreben 09 verteilt.In the 4 is the view B according to 3 as a further side view of the stand structure 01 shown. Two legs can be recognized 02 , these being at an opening angle 22 to the vertical center axis 03 run, so obliquely. This will increase the stability of the stand structure 01 improved. Furthermore, all three lower radial struts 09 and all three other radial struts 14 shown. All radial struts 09 . 14 are in the common connection 13 connected with each other. The hatching again shows the primary load transfer according to 1 at. Good to see is that the over the middle further radial strut 14 introduced force evenly across the common connection 13 on the two outer lower radial struts 09 distributed.

Bereits weiter oben wurde ausgeführt, dass die Standstruktur 01 nach der Erfindung aufgrund ihrer Einfachheit besonders einfach an alle Lastfälle, also alle auftretenden Belastungen auf die Standstruktur 01 anpassbar ist. Insbesondere kann diese Anpassung – neben einer absoluten Bemessung der Längen und Durchmesser (Wanddicke) der beteiligten Konstruktionselemente auch durch die Positionierung der Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Konstruktionselementen in Relation zur vertikalen Mittelachse 03 erfolgen (relative Bemessung der Längen), siehe hierzu die 5A bis 5F. Diese zeigen schematisch die vertikale Mittelachse 03, ein Standbein 02 mit Fußstrebe 20, eine untere Radialstrebe 09, eine weitere Radialstrebe 14, das obere Auflagerelement 06 und den unteren Untergrund 08. Die gezeigten Positionierungen der Verbindungen für ein Standbein 02 mit zugehöriger weiterer Radialstrebe 14 und unterer Radialstrebe 09 sind analog auf alle anderen Standbeine 02 der Standstruktur 01 zu übertragen. Eine unterschiedliche Positionierung gleicher Verbindungen an unterschiedlichen Standbeinen 02 ist zwar prinzipiell möglich, wäre aber nur für sehr spezielle, konstant einseitige Lastfälle sinnvoll und damit in der Regel nicht praktikabel.Earlier it was stated that the stand structure 01 according to the invention because of its simplicity particularly easy to all load cases, so all loads occurring on the stand structure 01 is customizable. In particular, this adaptation - in addition to an absolute dimensioning of the lengths and diameters (wall thickness) of the design elements involved by the positioning of the joints between the individual construction elements in relation to the vertical center axis 03 take place (relative dimensioning of the lengths), see the 5A to 5F , These show schematically the vertical central axis 03 , a foothold 02 with footstay 20 , a lower radial strut 09 , another radial strut 14 , the upper support element 06 and the lower ground 08 , The shown positions of the connections for a pillar 02 with associated additional radial strut 14 and lower radial strut 09 are analogous to all other legs 02 the stand structure 01 transferred to. A different positioning of the same connections on different legs 02 Although this is possible in principle, it would only make sense for very specific, constant one-sided load cases and thus generally not practicable.

In der 5A ist schematisch (alle 5A bis F zeigen die Elemente nur als Strichlinien schematisch) angedeutet, dass die obere Verbindung 16 zwischen der weitern Radialstrebe 14 und dem Standbein 02 entlang des äußeren Endes 15 der Radialstrebe 14 positionierbar ist. Das Standbein 02 endet dann auf der Radialstrebe 14. Analog dazu zeigt die 5B, dass die obere Verbindung 16 zwischen weiterer Radialstrebe 14 und Standbein 02 auch entlang des oberen Endes 04 des Standbeins 02 positionierbar ist. Die weitere Radialstrebe 14 endet dann auf dem Standbein 02. Grundsätzlich kann die gemeinsame Verbindung 16 von weiterer Radialstrebe 14 und Standbein 02 auch direkt am Auflagerelement 05 angreifen, sodass die weitere Radialstrebe 14 und das Standbein 02 gemeinsam mit dem Auflagerelement 05 verbunden sind, was in den anderen Figuren dargestellt ist.In the 5A is schematic (all 5A to F show the elements only as dashed lines schematically) indicated that the upper connection 16 between the wider radial strut 14 and the foothold 02 along the outer end 15 the radial strut 14 is positionable. The mainstay 02 then ends on the radial strut 14 , Analogously, the shows 5B that the upper connection 16 between another radial strut 14 and foothold 02 also along the upper end 04 of the mainstay 02 is positionable. The further radial strut 14 then ends on the foothold 02 , Basically, the common connection 16 from another radial strut 14 and foothold 02 also directly on the support element 05 attack, so the more radial strut 14 and the foothold 02 together with the support element 05 are connected, which is shown in the other figures.

Die 5C zeigt die Positionierbarkeit der unteren Verbindung 11 zwischen Standbein 02 und unterer Radialstrebe 09 entlang des äußeren Endes 10 der unteren Radialstrebe 09. Das Standbein 02 endet dann auf der unteren Radialstrebe 09. Analog zeigt die 5D die Positionierbarkeit der unteren Verbindung 11 zwischen Standbein 02 und unterer Radialstrebe 09 entlang des unteren Endes 06 des Standbeins 02. Die untere Radialstrebe 09 endet dann auf dem Standbein 02. Das Positionieren der unteren Verbindung 11 auf das Ende der Fußstrebe 20 ist ebenfalls möglich. Standbein 02 und untere Radialstrebe 09 enden dann in einer gemeinsamen unteren Verbindung 11 an der Fußstrebe 20, gezeigt in den anderen Figuren außer 5C.The 5C shows the positionability of the lower connection 11 between pillar 02 and lower radial strut 09 along the outer end 10 the lower radial strut 09 , The mainstay 02 then ends on the lower radial strut 09 , Analog shows the 5D the positionability of the lower connection 11 between pillar 02 and lower radial strut 09 along the lower end 06 of the mainstay 02 , The lower radial strut 09 then ends on the foothold 02 , The positioning of the lower connection 11 on the end of the foot brace 20 is also possible. foothold 02 and lower radial strut 09 then end in a common lower connection 11 on the footrest 20 shown in the other figures except 5C ,

Die 5E zeigt die veränderliche Winkelpositionierbarkeit der Fußstrebe 20 um den Winkel 33 zur vertikalen Mittelachse 03 auf dem Untergrund 08. Die 5F zeigt die höhenveränderliche Positionierbarkeit eines Ortes 35 der gemeinsamen Verbindung 13 der weiteren Radialstrebe 14 mit der unteren Radialstrebe 09 entlang der vertikalen Mittelachse 03 auf der Höhe 34. Eine Positionierung des Ortes 35 der gemeinsamen Verbindung 13 in einem Mittenbereich 23 der vertikalen Mittelachse 03 ist möglich. Außerdem ist eine veränderliche Höhenpositionierbarkeit der unteren Verbindung 11 zwischen der unteren Strebe 09 und dem Standbein 02 durch eine Variation der Länge 35 der Fußstrebe 20.The 5E shows the variable angular positioning of the foot brace 20 around the angle 33 to the vertical center axis 03 on the ground 08 , The 5F shows the height-adjustable positioning of a place 35 the common connection 13 the further radial strut 14 with the lower radial strut 09 along the vertical center axis 03 at the height 34 , A positioning of the place 35 the common connection 13 in a middle area 23 the vertical center axis 03 is possible. Besides, one is variable height positioning of the lower link 11 between the lower strut 09 and the foothold 02 by a variation of the length 35 the foot brace 20 ,

Die 6 zeigt die Standstruktur 01 nach der Erfindung mit zusätzlichen Hilfsstreben 24, die der weiteren Verbesserung der Stabilität dienen. Dabei sind alle möglichen Hilfsstreben 24 eingezeichnet, die in einer konkreten Ausführung nicht unbedingt alle gemeinsam zur Ausführung kommen müssen. Die Anzahl der Hilfsstreben ist – wie die Anzahl der Standbeine – von den Lastfallberechnungen abhängig. Die Hilfsstreben 24 sind zwischen den Standbeinen 02, zwischen den weiteren Radialstreben 14, zwischen den unteren Radialstreben 09, zwischen den weiteren Radialstreben 14 und den unteren Radialstreben 09 und zwischen den weiteren Radialstreben 14 und den Standbeinen 02 bzw. zwischen den unteren Radialstreben 09 und den Standbeinen 02 eingezeichnet. Je nach Belastung können die Hilfsstreben 24 als Zug-Druck-Stäbe aber auch als reine Zugstäbe oder reine Druckstäbe ausgebildet sein.The 6 shows the stand structure 01 according to the invention with additional auxiliary struts 24 which serve to further improve stability. There are all sorts of auxiliaries 24 which, in a concrete execution, do not necessarily have to be executed jointly. The number of auxiliary struts - like the number of legs - depends on the load case calculations. The aspirations 24 are between the legs 02 , between the other radial struts 14 , between the lower radial struts 09 , between the other radial struts 14 and the lower radial struts 09 and between the other radial struts 14 and the legs 02 or between the lower radial struts 09 and the legs 02 located. Depending on the load, the auxiliary struts 24 be designed as a train-pressure rods but also as pure tension rods or pure pressure rods.

In der 7A sind das Standbein 02 und die untere Radialstrebe 09 als Stahlprofile 25 dargestellt. Die untere Verbindung 11 zwischen Standbein 02 und unterer Radialstrebe 09 ist als Schweißverbindung 26 dargestellt. Die 7B zeigt die Verbindung 11 als Nietverbindung 27. Die 7C zeigt die Verbindung durch Laschen 28. In der 7D sind das Standbein 02 und die untere Radialstrebe 09 als Stahlrohre 29 ausgeführt. Gezeigt ist eine Schweißverbindung 30. In der 7E ist hingegen eine Verbindung mit einem Steckverbinder 31 aufgezeigt, diese weist verschiedene Adapterenden 41 auf, in die die Standbeine 02 und weiteren und unteren Radialstreben 09, 14 eingeschoben und befestigt werden. Alle genannten Verbindungsarten sind entsprechend auf Stahlprofile und Stahlrohre und auf alle Verbindungen in der Standstruktur 01 anwendbar.In the 7A are the mainstay 02 and the lower radial strut 09 as steel profiles 25 shown. The lower connection 11 between pillar 02 and lower radial strut 09 is as a welded joint 26 shown. The 7B shows the connection 11 as a riveted joint 27 , The 7C shows the connection through tabs 28 , In the 7D are the mainstay 02 and the lower radial strut 09 as steel pipes 29 executed. Shown is a welded joint 30 , In the 7E is a connection to a connector 31 shown, this has various adapter ends 41 on, in which the legs 02 and further and lower radial struts 09 . 14 be inserted and fastened. All these types of connections are correspondingly to steel profiles and steel tubes and to all connections in the stand structure 01 applicable.

In der nachfolgend aufgezeigten Tabelle sind drei Lastfälle LF1, LF2, LF3 für den Lastangriff einer Kraft F bzw. eines Moments M aus unterschiedlichen Richtungen x, y, z auf das Auflagerelement 05 bzw. den Mast 19 aufgezeigt, vergleiche 8A, 8B. Dabei sind die zugrunde gelegten Zahlenwerte für die angreifenden Kräfte angenommene Werte. Die Krafteinleitung erfolgt an einem eingespannten Auflagerelement ca. 48 m über dem Meeresboden. Die Fußelemente haben einen Abstand von ca. 24 m zueinander. Diese Abmaße ergeben sich beispielsweise bei einer Offshore-Gründungsstruktur für eine ca. 3,5 MW Windenergieanlage. Die nach der Finiten-Element-Methode berechneten Spannungsverteilungen sind in den 9A, 9B, 9C für die verschiedenen Lastfälle LF1, LF2, LF3 mit einem Lastangriff der Kraft F dargestellt. Die aufgezeigte Skala (N/mm2) zeigt eine Spannungsverteilung von gering (weiß) und Grautöne bis stark (schwarz). Deutlich ist die bei der Erfindung spezielle Lastverteilung über die unteren Radialstreben 09 in die Fußelemente 07 zu erkennen. Lastfall Last Lastfall LF1 Max. Moment 0° Lastfall LF2 Max. Moment 90° Lastfall LF3 Max. Moment 180° Fx [kN] 600 0 –600 Fy [kN] 0 600 0 Fz [kN] –4.000 –4.000 –4.000 Mx [kNm] 0 –100.000 0 My [kNm] 100.000 0 –100.000 Mz [kNm] 2.000 2.000 2.000 In the table shown below are three load cases LF1, LF2, LF3 for the load application of a force F or a moment M from different directions x, y, z on the support element 05 or the mast 19 shown, compare 8A . 8B , The underlying numerical values for the attacking forces are assumed values. The force is applied to a clamped support element about 48 m above the seabed. The foot elements have a distance of about 24 m to each other. These dimensions result, for example, in an offshore foundation structure for an approximately 3.5 MW wind energy plant. The calculated according to the finite element method voltage distributions are in the 9A . 9B . 9C for the different load cases LF1, LF2, LF3 with a load application of the force F shown. The scale shown (N / mm 2 ) shows a stress distribution from low (white) and gray tones to strong (black). It is clear in the invention special load distribution over the lower radial struts 09 in the foot elements 07 to recognize. Load case load Load case LF1 Max. Moment 0 ° Load case LF2 Max. Moment 90 ° Load case LF3 Max. Moment 180 ° F x [kN] 600 0 -600 F y [kN] 0 600 0 F z [kN] -4,000 -4,000 -4,000 M x [kNm] 0 -100000 0 M y [kNm] 100000 0 -100000 M z [kNm] 2000 2000 2000

In der 4 ist eine ungekreuzte Anordnung der Standbeine 02 in Axialebenen 38 zur vertikalen Mittelachse 03 dargestellt, die unter einem Öffnungswinkel 22 verlaufen. Die 10A, B zeigen alternativ eine Anordnung mit gekreuzten Standbeinen 02 in zwei Ansichten für verbesserte Torsionsfestigkeit. In der 10A sind in der perspektivischen Draufsicht drei Paare von jeweils zwei Standbeinen 02 aufgezeigt, die sich in einem Kreuzungsbereich 39 kreuzen. An den Auflagerelementen 05 und den Fußelementen 07 schließen jeweils zwei Standbeine 02 an. Die Kreuzungsbereiche 39 sind sowohl entlang der vertikalen Mittelachse 03 axial als auch entlang von Radialachsen 40, die senkrecht zu der vertikalen Mittelachse 03 verlaufen, in Abhängigkeit von den auftretenden Lastfällen anordenbar. Gezeigt sind schräg verlaufende Standbeine 02 (gemäß 4). Bei einer Verschiebung der Kreuzungsbereiche 39 entlang der Radialachsen 40 kommt es zu entsprechenden Veränderungen der Auflagerfläche zwischen den Auflagerelementen 05 oder der Standfläche zwischen den Fußelementen 07 der Standstruktur 01. Weiterhin sind die unteren Radialstreben 09, die weiteren Radialstreben 14 und die gemeinsame Verbindung 13 aller unteren und weiteren Radialstreben 09, 14 zu erkennen. Die 10B zeigt die Standstruktur gemäß 10A in einer Draufsicht. Zu erkennen sind die Elemente gemäß 10A.In the 4 is an uncrossed arrangement of the legs 02 in axial planes 38 to the vertical center axis 03 shown at an opening angle 22 run. The 10A , B show alternatively an arrangement with crossed legs 02 in two views for improved torsional strength. In the 10A are in the perspective plan view three pairs of two legs 02 shown in an intersection area 39 cross. At the support elements 05 and the foot elements 07 close each two legs 02 at. The crossing areas 39 are both along the vertical center axis 03 axially as well as along radial axes 40 perpendicular to the vertical center axis 03 run, depending on the occurring load cases can be arranged. Shown are sloping legs 02 (according to 4 ). When shifting the intersection areas 39 along the radial axes 40 There are corresponding changes in the bearing surface between the support elements 05 or the footprint between the foot elements 07 the stand structure 01 , Furthermore, the lower radial struts 09 , the other radial struts 14 and the joint connection 13 all lower and further radial struts 09 . 14 to recognize. The 10B shows the state structure according to 10A in a top view. To recognize the elements according to 10A ,

Bezugszeichenliste LIST OF REFERENCE NUMBERS

0101
Standstrukturstand structure
0202
Standbeinfoothold
0303
vertikale Mittelachsevertical center axis
0404
oberes Ende von 02 upper end of 02
0505
AuflagerelementSupport element
0606
unteres Ende von 02 lower end of 02
0707
Fußelementfoot element
0808
Untergrundunderground
0909
untere Radialstrebelower radial strut
1010
äußeres Ende von 09 outer end of 09
1111
untere Verbindung von 09 mit 02 lower connection of 09 With 02
1212
inneres Ende von 09 inner end of 09
1313
gemeinsame Verbindungcommon connection
1414
weitere Radialstrebeadditional radial strut
1515
äußeres Ende von 14 outer end of 14
1616
obere Verbindung von 14 mit 02 upper connection of 14 With 02
1717
inneres Ende 14 inner end 14
1818
Windlastwind load
1919
Mastmast
2020
FußstrebeFußstrebe
2121
Öffnung in 05 Opening in 05
2222
Öffnungswinkel von 02 zu 03 Opening angle of 02 to 03
2323
Mittenbereich von 03 Middle range of 03
2424
Hilfsstrebeauxiliary strut
2525
Stahlprofilsteel section
2626
Schweißverbindungwelded joint
2727
Nietverbindungrivet
2828
Lascheflap
2929
Stahlrohrsteel tube
3030
Schweißverbindungwelded joint
3131
SteckverbinderConnectors
3232
Winkel zwischen zwei 02 bzw. zwei 09 bzw. zwei 14 Angle between two 02 or two 09 or two 14
3333
Winkel zwischen 20 und 03 Angle between 20 and 03
3434
Höhe von 13 über 08 Height of 13 above 08
3535
Länge von 20 length of 20
3636
Ort von 13 auf 03 Place of 13 on 03
3737
Ort von 16, 11 Place of 16 . 11
3838
Axialebene zu 03 Axial plane too 03
3939
Kreuzungsbereich von 02 Crossing area of 02
4040
Radialachse senkrecht zu 03 Radial axis perpendicular to 03
4141
Adapterendeadapter end

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

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  • WO 00/04251 A1 [0006] WO 00/04251 A1 [0006]
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  • US 2009/0249707 A1 [0006] US 2009/0249707 A1 [0006]
  • DE 19636240 A1 [0007] DE 19636240 A1 [0007]
  • DE 102010015761 A1 [0008] DE 102010015761 A1 [0008]

Claims (15)

Standstruktur (01) mit zumindest drei, um eine vertikale Mittelachse (03) herum gleichmäßig angeordneten Standbeinen (02), die an ihren oberen Enden (04) mit einem Auflagerelement (05) zum Tragen einer Konstruktion, beispielsweise einer Windenergieanlage, und an ihren unteren Enden (06) mit Fußelementen (07) zur Verbindung mit einem Untergrund (08) verbunden sind, und mit unteren Radialstreben (09), die mit ihren äußeren Enden (10) in unteren Verbindungen (11) mit den Standbeinen (02) und mit ihren inneren Enden (12) in einer gemeinsamen Verbindung (13) auf der vertikalen Mittelachse (03) mit den anderen unteren Radialstreben (09) verbunden sind, wobei die unteren Verbindungen (11) der unteren Radialstreben (09) mit den Standbeinen (02) bezüglich der vertikalen Mittelachse (03) unterhalb der gemeinsamen Verbindung (13) der unteren Radialstreben (09) miteinander liegen, sowie mit weiteren Radialstreben (14), dadurch gekennzeichnet, dass die Standbeine (02) gerade ausgebildet sind und die weiteren Radialstreben (14) mit ihren äußeren Enden (15) in oberen Verbindungen (16) mit den Standbeinen (02) und mit ihren inneren Enden (17) in der gemeinsamen Verbindung (13) auf der vertikalen Mittelachse (03) mit den anderen weiteren Radialstreben (14) und mit den unteren Radialstreben (09) verbunden sind, wobei die oberen Verbindungen (16) der weiteren Radialstreben (14) bezüglich der vertikalen Mittelachse (03) oberhalb der gemeinsamen Verbindung (13) der weiteren Radialstreben (14) und der unteren Radialstreben (09) miteinander liegen.Stand structure ( 01 ) with at least three around a vertical central axis ( 03 ) around uniformly arranged legs ( 02 ), which are at their upper ends ( 04 ) with a support element ( 05 ) for supporting a structure, for example a wind turbine, and at its lower ends ( 06 ) with foot elements ( 07 ) for connection to a substrate ( 08 ) and with lower radial struts ( 09 ), with their outer ends ( 10 ) in lower connections ( 11 ) with the legs ( 02 ) and with their inner ends ( 12 ) in a common connection ( 13 ) on the vertical central axis ( 03 ) with the other lower radial struts ( 09 ), the lower links ( 11 ) of the lower radial struts ( 09 ) with the legs ( 02 ) with respect to the vertical central axis ( 03 ) below the common compound ( 13 ) of the lower radial struts ( 09 ) and with other radial struts ( 14 ), characterized in that the legs ( 02 ) are straight and the other radial struts ( 14 ) with their outer ends ( 15 ) in upper connections ( 16 ) with the legs ( 02 ) and with their inner ends ( 17 ) in the common connection ( 13 ) on the vertical central axis ( 03 ) with the other further radial struts ( 14 ) and with the lower radial struts ( 09 ), the upper links ( 16 ) of the further radial struts ( 14 ) with respect to the vertical central axis ( 03 ) above the common compound ( 13 ) of the further radial struts ( 14 ) and the lower radial struts ( 09 ) lie together. Standstruktur (01) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Verbindung (13) der weiteren und unteren Radialstreben (14, 09) an einem in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen (18) auf die Standstruktur (01) vorbestimmten Ort (36) auf der vertikalen Mittelachse (03) zwischen den oberen Verbindungen (16) der weiteren Radialstreben (14) mit den Standbeinen (02) und den unteren Verbindungen (11) der unteren Radialstreben (09) mit den Standbeinen (02) angeordnet ist.Stand structure ( 01 ) according to claim 1, characterized in that the common compound ( 13 ) of the further and lower radial struts ( 14 . 09 ) at a load that depends on 18 ) on the stand structure ( 01 ) predetermined location ( 36 ) on the vertical central axis ( 03 ) between the upper links ( 16 ) of the further radial struts ( 14 ) with the legs ( 02 ) and the lower connections ( 11 ) of the lower radial struts ( 09 ) with the legs ( 02 ) is arranged. Standstruktur (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Verbindung (13) der weiteren und unteren Radialstreben (14, 09) im Mittenbereich (23) der vertikalen Mittelachse (03) angeordnet ist.Stand structure ( 1 ) according to claim 2, characterized in that the common compound ( 13 ) of the further and lower radial struts ( 14 . 09 ) in the middle area ( 23 ) of the vertical central axis ( 03 ) is arranged. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die oberen Verbindungen (16) der weiteren Radialstreben (14) mit den Standbeinen (02) und die unteren Verbindungen (11) der unteren Radialstreben (09) mit den Standbeinen (02) an in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen (18) auf die Standstruktur vorbestimmten Orten (37) auf den Standbeinen (02) oder auf den weiteren oder unteren Radialstreben (14, 09) angeordnet sind.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 3, characterized in that the upper connections ( 16 ) of the further radial struts ( 14 ) with the legs ( 02 ) and the lower connections ( 11 ) of the lower radial struts ( 09 ) with the legs ( 02 ) depending on occurring loads ( 18 ) on the stand structure predetermined locations ( 37 ) on the legs ( 02 ) or on the further or lower radial struts ( 14 . 09 ) are arranged. Standstruktur (01) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die oberen Verbindungen (16) der weiteren Radialstreben (14) mit den Standbeinen (02) direkt unterhalb des Auflagerelements (05) und die unteren Verbindungen (11) der unteren Radialstreben (09) mit den Standbeinen (02) direkt oberhalb der Fußelemente (07) angeordnet sind.Stand structure ( 01 ) according to claim 4, characterized in that the upper connections ( 16 ) of the further radial struts ( 14 ) with the legs ( 02 ) directly below the support element ( 05 ) and the lower connections ( 11 ) of the lower radial struts ( 09 ) with the legs ( 02 ) directly above the foot elements ( 07 ) are arranged. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Fußelemente (07) als Fußstreben (20) ausgebildet sind, die mit einem in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen (18) auf die Standstruktur (02) vorbestimmten Öffnungswinkel (33) zur vertikalen Mittelachse (03) angeordnet sind.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 5, characterized in that the foot elements ( 07 ) as foot struts ( 20 ) are formed, with a depending on occurring loads ( 18 ) on the stand structure ( 02 ) predetermined opening angle ( 33 ) to the vertical center axis ( 03 ) are arranged. Standstruktur (01) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Fußstreben (20) in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen (18) auf die Standstruktur (02) mit einer vorbestimmten Länge (35) bemessen sind.Stand structure ( 01 ) according to claim 6, characterized in that the foot braces ( 20 ) depending on occurring loads ( 18 ) on the stand structure ( 02 ) having a predetermined length ( 35 ) are dimensioned. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzliche Hilfstreben (24) zwischen den Standbeinen (02) und/oder den weiteren und/oder unteren Radialstreben (14, 09) und/oder den Standbeinen (02) und den weiteren und/oder unteren Radialstreben (14, 09) angeordnet sind.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 7, characterized in that additional auxiliary struts ( 24 ) between the legs ( 02 ) and / or the further and / or lower radial struts ( 14 . 09 ) and / or the legs ( 02 ) and the further and / or lower radial struts ( 14 . 09 ) are arranged. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Standbeine (02) und/oder die weiteren und/oder unteren Radialstreben (14, 09) aus schweiß- oder nietbaren Stahlrohren (29) oder Stahlprofilen (25) bestehen.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 8, characterized in that at least the legs ( 02 ) and / or the further and / or lower radial struts ( 14 . 09 ) made of weldable or riveted steel tubes ( 29 ) or steel profiles ( 25 ) consist. Standstruktur (01) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Verbindung (13) der weiteren und unteren Radialstreben (14, 09) und die oberen Verbindungen (16) der weiteren Radialstreben (14) mit den Standbeinen (02) und unteren Verbindungen (11) der unteren Radialstreben (09) mit den Standbeinen (02) durch Schweiß- oder Nietverbindungen (26, 27, 30) gebildet sind.Stand structure ( 01 ) according to claim 9, characterized in that the common compound ( 13 ) of the further and lower radial struts ( 14 . 09 ) and the upper links ( 16 ) of the further radial struts ( 14 ) with the legs ( 02 ) and lower connections ( 11 ) of the lower radial struts ( 09 ) with the legs ( 02 ) by welding or riveting ( 26 . 27 . 30 ) are formed. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame Verbindung (13) der weiteren und unteren Radialstreben (14, 09) und die oberen Verbindungen (16) der weiteren Radialstreben (14) mit den Standbeinen (02) und unteren Verbindungen (11) der unteren Radialstreben (09) mit den Standbeinen (02) durch lösbare Verbindungen mit Schraub- oder Steckverbindern (28, 31) gebildet sind.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 9, characterized in that the common compound ( 13 ) of the further and lower radial struts ( 14 . 09 ) and the upper links ( 16 ) of the further radial struts ( 14 ) with the legs ( 02 ) and lower connections ( 11 ) of the lower radial struts ( 09 ) with the legs ( 02 ) by releasable connections with screw or plug connectors ( 28 . 31 ) are formed. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Standbeine (02) in einzelnen Axialebenen (38) zur vertikalen Mittelachse (03) angeordnet sindStand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 11, characterized in that the legs ( 02 ) in individual axial planes ( 38 ) to the vertical center axis ( 03 ) are arranged Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils zwei benachbarte Standbeine (02) einander zwischen dem Auflagerelement (05) und den Fußelementen (07) in einem Kreuzungsbereich (39) kreuzend angeordnet sind, wobei jeweils zwei benachbarte Standbeine (02) an dem Auflagerelement (05) und an jedem Fußelement (07) angreifen.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 11, characterized in that in each case two adjacent legs ( 02 ) each other between the support element ( 05 ) and the foot elements ( 07 ) in a crossing area ( 39 ) are arranged crossing each other, wherein each two adjacent legs ( 02 ) on the support element ( 05 ) and on each foot element ( 07 attack). Standstruktur (01) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Kreuzungsbereich (39) an einem in Abhängigkeit von auftretenden Belastungen (18) auf die Standstruktur (01) vorbestimmten Ort (36) entlang der vertikalen Mittelachse (03) und/oder entlang von Radialachsen (40) senkrecht zur vertikalen Mittelachse (03) angeordnet ist.Stand structure ( 01 ) according to claim 13, characterized in that the crossing area ( 39 ) at a load that depends on 18 ) on the stand structure ( 01 ) predetermined location ( 36 ) along the vertical central axis ( 03 ) and / or along radial axes ( 40 ) perpendicular to the vertical central axis ( 03 ) is arranged. Standstruktur (01) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Standbeine (02) mit einem Öffnungswinkel (22) zur vertikalen Mittelachse (03) zwischen dem Auflagerelement (05) und den Fußelementen (07) angeordnet sind.Stand structure ( 01 ) according to at least one of claims 1 to 14, characterized in that the legs ( 02 ) with an opening angle ( 22 ) to the vertical center axis ( 03 ) between the support element ( 05 ) and the foot elements ( 07 ) are arranged.
DE102012010205A 2012-05-10 2012-05-10 stand structure Withdrawn DE102012010205A1 (en)

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