RU2376432C2 - Модульная мачта и способ ее сборки - Google Patents

Модульная мачта и способ ее сборки Download PDF

Info

Publication number
RU2376432C2
RU2376432C2 RU2007133570/03A RU2007133570A RU2376432C2 RU 2376432 C2 RU2376432 C2 RU 2376432C2 RU 2007133570/03 A RU2007133570/03 A RU 2007133570/03A RU 2007133570 A RU2007133570 A RU 2007133570A RU 2376432 C2 RU2376432 C2 RU 2376432C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
modules
polymer
composite material
mast
Prior art date
Application number
RU2007133570/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007133570A (ru
Inventor
Фил ЛОКВУД (CA)
Фил ЛОКВУД
Дэвид ЧЭМБЕРС (GB)
Дэвид ЧЭМБЕРС
Original Assignee
Резин Системз Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Резин Системз Инк. filed Critical Резин Системз Инк.
Publication of RU2007133570A publication Critical patent/RU2007133570A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2376432C2 publication Critical patent/RU2376432C2/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/02Structures made of specified materials
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/02Structures made of specified materials
    • E04H12/08Structures made of specified materials of metal
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/18Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures movable or with movable sections, e.g. rotatable or telescopic
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/34Arrangements for erecting or lowering towers, masts, poles, chimney stacks, or the like
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H12/00Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
    • E04H12/34Arrangements for erecting or lowering towers, masts, poles, chimney stacks, or the like
    • E04H12/342Arrangements for stacking tower sections on top of each other
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49826Assembling or joining
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/13Hollow or container type article [e.g., tube, vase, etc.]
    • Y10T428/1352Polymer or resin containing [i.e., natural or synthetic]
    • Y10T428/139Open-ended, self-supporting conduit, cylinder, or tube-type article
    • Y10T428/1393Multilayer [continuous layer]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Bridges Or Land Bridges (AREA)
  • Rod-Shaped Construction Members (AREA)
  • Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Forms Removed On Construction Sites Or Auxiliary Members Thereof (AREA)
  • Road Signs Or Road Markings (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
  • Polyurethanes Or Polyureas (AREA)
  • Steering Devices For Bicycles And Motorcycles (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу сборки модульной мачты и к созданию узла модульной мачты, собранного в соответствии с этим способом. Технический результат: упрощение хранения и транспортирования модулей мачты, а также создание легкой, прочной и долговечной конструкции модульной мачты. Способ сборки модульной мачты, включающий: использование двух или более полых конических модулей мачтовой секции, причем каждый модуль имеет первый открытый конец и противоположный второй открытый конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца, и каждый модуль содержит композиционный материал, полученный намоткой пропитанного полимером армирующего волокна, и создание комплекта из двух или более модулей, чтобы образовать конструкцию удлиненной модульной мачты выбранной длины за счет сопряжения второго конца первого модуля с первым концом второго модуля. Причем первый и второй модули имеют различные прочностные свойства в результате изменения одного или более свойств композиционного материала, полученного намоткой волокна, выбранных из: а) угла намотки пропитанного полимером армирующего волокна; б) отношения количества армирующего волокна к количеству полимера; в) последовательности намотки пропитанного полимером армирующего волокна; г) количества и толщины слоев пропитанного полимером армирующего волокна в композиционном материале; д) состава армирующего волокна; е) состава полимера; ж) состава добавок к полимеру, и з) комбинации указанных свойств. Также описаны сборка модульной мачты, удлиненная конструкция модульной мачты, комплект модулей для сборки мачты, полый конический модуль для создания конструкции удлиненной модульной мачты и система для сборки удлиненной модульной мачты. 6 н. и 25 з.п. ф-лы, 1 табл., 8 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение имеет отношение к способу сборки модульной мачты и к созданию узла модульной мачты, собранного в соответствии с этим способом.
Предпосылки к созданию изобретения
Конструкции мачт используют в самых различных применениях, в том числе (но без ограничения) в качестве столбов дорожного освещения и опор телефонных линий, кабельных линий или линий электропередачи. Эти конструкции мачт типично изготавливают из таких материалов, как дерево, сталь и бетон. Несмотря на широкое использование таких конструкций мачт, возникают ограничения за счет того, что эти конструкции изготовлены в виде одной детали и имеют фиксированные высоту, прочность и другие свойства.
Мачты заданной длины могут быть изготовлены из множества секций, что позволяет упростить транспортирование при помощи грузовиков, по железной дороге или даже транспортными самолетами, и облегчает установку мачт в полевых условиях. Такие мачты обычно изготавливают из стали и бетона. В патенте США 6399881 описана многосекционная мачта для линии электропередачи, которая содержит по меньшей мере две прямые трубчатые секции, которые соединяют при помощи шлицевого соединения. Шлицевое соединение содержит две сопряженные конические секции, которые соединены по одной с каждой секцией мачты. Однако, несмотря на то, что такой подход позволяет упростить транспортирование и установку мачты, он не помогает решить другие проблемы, связанные с высотой, прочностью, жесткостью, долговечностью и другими эксплуатационными характеристиками.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к способу сборки модульной мачты и к узлу модульной мачты, собранному в соответствии с этим способом.
Задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного узла модульной мачты и способа сборки узла модульной мачты.
В соответствии с настоящим изобретением предлагается способ сборки модульной мачты, который включает в себя следующие операции:
использование двух или более полых конических модулей мачтовой секции, причем каждый модуль имеет первый открытый конец и противоположный второй открытый конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца; и
создание комплекта из двух или больше модулей для образования удлиненной модульной мачты выбранной длины за счет сопряжения второго конца первого модуля с первым концом второго модуля;
причем первый и второй модули имеют различные прочностные свойства, так что могут быть собраны мачты, имеющие желательные прочностные свойства, за счет избирательного комбинирования модулей, имеющих различные прочностные свойства.
Настоящее изобретение относится к указанному способу сборки модульной мачты, при котором различные прочностные свойства выбраны из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации. Например, первый модуль может иметь больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
Настоящее изобретение относится к указанному способу сборки модульной мачты, в котором, в операции использования, первый и второй модули вставляют один в другой, так что по меньшей мере один участок второго модуля будет вставлен в первый модуль. Весь второй модуль может быть вставлен в первый модуль.
Настоящее изобретение относится к указанному способу сборки модульной мачты, в котором, в операции использования, два или больше конических модулей мачтовой секции имеют трубчатое поперечное сечение.
Настоящее изобретение относится к указанному способу сборки модульной мачты, в котором, после операции создания комплекта, предусмотрена дополнительная операция установки в заданное положение крышки на одном или обоих концах конструкции удлиненной модульной мачты, за счет чего предотвращается вход пыли или влаги в полую мачту.
Настоящее изобретение относится к способу сборки модульной мачты, причем конструкция удлиненной модульной мачты является вертикальной конструкцией с базовым модулем, вершинным модулем и, возможно, с одним или несколькими модулями между ними, причем первый конец базового модуля находится в непосредственной близости от поверхности. Способ может дополнительно предусматривать установку в заданное положение опорного элемента на первом конце базового модуля, для поддержки и распределения веса вертикальной конструкции на поверхности. Опорный элемент может иметь сквозное отверстие, так чтобы жидкости из вертикальной удлиненной конструкции модульной мачты могли стекать через это отверстие.
Настоящее изобретение относится к указанному способу сборки модульной мачты, в которой два или больше полых конических модулей мачтовой секции содержат композиционный материал (изготовлены из него). Композиционным материалом может быть намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал.
Настоящее изобретение относится к созданию удлиненной модульной мачты, содержащей по меньшей мере первый и второй полые конические модули, причем каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца, причем второй конец первого модуля сопряжен с первым концом второго модуля, при этом первый и второй модули имеют различные прочностные свойства. Мачты, имеющие желательные прочностные свойства, могут быть собраны за счет избирательного комбинирования модулей, имеющих различные прочностные свойства. Различные прочностные свойства могут быть выбраны из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, в которой второй конец первого модуля вставлен в первый конец второго модуля.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, в которой первый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешний размер второго модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль. Весь второй модуль может быть вставлен в первый модуль, причем первый модуль может иметь больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, которая содержит крышку, расположенную на одном или обоих концах удлиненной конструкции модульной мачты, за счет чего предотвращают поступление пыли или влаги в конструкцию мачты.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, причем удлиненная конструкция модульной мачты представляет собой вертикальную конструкцию с базовым модулем, вершинным модулем и, возможно, с одним или несколькими модулями между ними. Первый конец базового модуля может быть расположен в непосредственной близости от поверхности, а опорный элемент может быть расположен на первом конце базового модуля, для поддержки и распределения веса конструкции удлиненной модульной мачты на поверхности. Опорный элемент может иметь сквозное отверстие, так что жидкости из вертикальной удлиненной конструкции модульной мачты могут вытекать через это отверстие.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, в которой первый и второй полые конические модули являются трубчатыми.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, в которой первый и второй полые конические модули содержат композиционный материал. Композиционным материалом может быть намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал.
Настоящее изобретение относится к созданию конструкции удлиненной композитной модульной мачты, содержащей по меньшей мере первый и второй полые конические модули, причем каждый модуль содержит композиционный материал и имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца, причем второй конец первого модуля сопряжен с первым концом второго модуля.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной композитной модульной мачты, в которой каждый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешний размер второго модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль. Весь второй модуль может быть вставлен в первый модуль, причем первый модуль может иметь больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной композитной модульной мачты, в которой первый и второй модули имеют различные прочностные свойства, так что мачты, имеющие желательные прочностные свойства, могут быть собраны за счет избирательного комбинирования модулей, имеющих различные прочностные свойства. Различные прочностные свойства могут быть выбраны из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной композитной модульной мачты, которая содержит крышку, расположенную на одном или обоих концах удлиненной конструкции модульной мачты, за счет чего предотвращено поступление пыли или влаги в конструкцию мачты.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной композитной модульной мачты, причем удлиненная конструкция модульной мачты представляет собой вертикальную конструкцию с базовым модулем, вершинным модулем и, возможно, с одним или несколькими модулями между ними. Первый конец базового модуля может быть расположен в непосредственной близости от поверхности, а опорный элемент может быть расположен на первом конце базового модуля, для поддержки и распределения веса конструкции удлиненной модульной мачты на поверхности. Опорный элемент может иметь сквозное отверстие, так что жидкости из вертикальной удлиненной конструкции модульной мачты могут вытекать через это отверстие.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной модульной мачты, в которой первый и второй полые конические модули являются трубчатыми.
Настоящее изобретение относится к созданию указанной конструкции удлиненной композитной модульной мачты, в которой композиционный материал содержит намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал.
Настоящее изобретение также относится к созданию полого конического модуля для использования при сборке конструкции удлиненной модульной мачты, причем модуль содержит композиционный материал и имеет первый конец и противоположный второй конец, причем поперечное сечение второго конца меньше, чем поперечное сечение первого конца. Композиционным материалом может быть намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал.
Настоящее изобретение относится к созданию конструкции удлиненной модульной мачты, которая содержит по меньшей мере первый и второй полые конические модули, причем каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом поперечное сечение второго конца меньше, чем поперечное сечение первого конца, причем второй конец первого модуля сопряжен с первым концом второго модуля, при этом первый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешний размер второго модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль для упрощения транспортирования модулей. Весь второй модуль может быть вставлен в первый модуль, причем первый модуль может иметь больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
Настоящее изобретение относится к созданию комплекта, который содержит по меньшей мере первый и второй полые конические модули для использования при создании конструкции удлиненной модульной мачты, причем каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца, причем второй конец первого модуля выполнен с возможностью сопряжения с первым концом второго модуля, при этом первый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешний размер второго модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, в котором весь второй модуль вставлен в первый модуль. Первый модуль может иметь больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, в котором второй конец первого модуля выполнен с возможностью сопряженного введения в первый конец второго модуля.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, в котором первый и второй модули имеют различные прочностные свойства, выбранные из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, в котором первый модуль имеет больший прочности при сжатии чем второй модуль.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, в котором первый и второй модули являются трубчатыми.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, который содержит крышку, выполненную с возможностью сопряжения с первым или вторым концом первого или второго модуля, для исключения попадания пыли или влаги.
Настоящее изобретение относится к созданию указанного комплекта, в котором первый и второй модули содержат композиционный материал. Композиционным материалом может быть намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал.
Настоящее изобретение относится к созданию комплекта, содержащего по меньшей мере первый и второй полые конические модули для использования при создании конструкции удлиненной модульной мачты, причем каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом поперечное сечение второго конца меньше, чем поперечное сечение первого конца, причем второй конец первого модуля выполнен с возможностью сопряжения с первым концом второго модуля, при этом первый и второй модули имеют различные прочностные свойства. Различные прочностные свойства могут быть выбраны из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации.
Настоящее изобретение также относится к созданию системы для сборки конструкции удлиненной модульной мачты, причем система содержит полые конические трубчатые модули секции мачты, изготовленные из упрочненных волокном композиционных материалов, причем модули имеют открытый нижний конец и относительно узкий верхний конец и образуют комплект для образования вертикальной конструкции заданной высоты, за счет сопряжения нижнего конца верхнего модуля с верхним концом нижнего модуля, причем некоторые из модулей имеют различные свойства, выбранные из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии и прочность на сдвиг, так что мачты, которые имеют желательные прочность на изгиб, предел прочности при сжатии и прочность на сдвиг, могут быть собраны за счет избирательного комбинирования модулей, имеющих различные свойства.
За счет использования полых модулей, которые являются коническими, так что один конец каждого модуля имеет большую площадь поперечного сечения, чем другой конец модуля, можно собирать конструкцию удлиненной модульной мачты путем создания комплекта модулей, в котором более широкий конец одного модуля сопряжен с менее широким концом второго модуля. Модули могут быть специально сконструированы с различными прочностными свойствами, так что эти модули могут быть избирательно скомбинированы для создания мачт, которые имеют ряд комбинаций прочностных свойств, что позволяет за счет модулей найти решение проблемы удовлетворения различных критериев эффективности функционирования, без необходимости использования отдельной мачты или конструкции для каждого вида использования.
За счет создания модулей, имеющих такую конфигурацию, что они могут быть вставлены один в другой, можно упростить хранение и транспортирование модулей, которые требуются для сборки конструкции удлиненной модульной мачты. Более того, за счет использования модулей, изготовленных из композиционного материала, в особенности намотанного совместно с волокном полиуретанового композиционного материала, можно получить легкую, прочную и долговечную конструкцию удлиненной модульной мачты, причем прочностные свойства модулей легко могут быть изменены за счет изменения типа, количества модулей или добавки упрочняющего и/или полимерного компонента композиционного материала.
Указанные ранее и другие характеристики изобретения будут более ясны из последующего детального описания, данного в качестве примера, не имеющего ограничительного характера и приведенного со ссылкой на сопроводительные чертежи.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта сборки модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где серии модулей использованы для сборки мачт высотой 30 футов, имеющих различную прочность и устойчивость.
На фиг.2 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта сборки модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где серии модулей использованы для сборки мачт высотой 45 футов, имеющих различную прочность и устойчивость.
На фиг.3 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта сборки модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где серии модулей использованы для сборки мачт высотой 60 футов, имеющих различную прочность и устойчивость.
На фиг.4 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта сборки модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где серии модулей использованы для сборки мачт высотой 75 футов, имеющих различную прочность и устойчивость.
На фиг.5 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта сборки модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где серии модулей использованы для сборки мачт высотой 90 футов, имеющих различную прочность и устойчивость.
На фиг.6 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта модулей, которые образуют комплект модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где можно видеть семь различных размеров модулей.
На фиг.7 показан вид сбоку, в сечении, примерного варианта модулей, которые образуют комплект модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где модули вставлены один в другой при подготовке к транспортированию.
На фиг.8 показано перспективное изображение с пространственным разделением деталей, в сечении, примерного варианта сборки модульной мачты в соответствии с настоящим изобретением, где несколько модулей установлены один поверх другого, вместе с сопряженной верхней крышкой и с сопряженной нижней заглушкой.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение относится к созданию конструкции удлиненной модульной мачты или сборки модульной мачты или системы, которая содержит два или более полых конических модулей. Каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, причем площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца. Второй конец одного модуля сопряжен с первым концом второго модуля, чтобы образовать конструкцию мачты.
По меньшей мере два модуля могут иметь различные прочностные свойства, так что мачты, имеющие желательные прочностные свойства, могут быть собраны за счет избирательного комбинирования модулей, имеющих различные прочностные свойства. Модули могут иметь различные прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки или комбинации различных прочностных свойств. Высоту конструкции можно изменять просто за счет добавления или удаления модулей из комплекта. За счет этого может быть создана система, в которой серии модулей имеют потенциал для сборки конструкций модульных мачт, которые могут иметь не только переменную прочность, но и устойчивость (жесткость) или другие характеристики, для любой желательной высоты.
Конфигурация модулей может быть выбрана так, что два или несколько модулей могут быть установлены один поверх другого, так что вершина (или второй конец) одного модуля может быть введена со скольжением или сопряженно введена в основание или первый конец другого модуля, на заданную длину, для создания конструкции удлиненной модульной мачты или сборки модульной мачты. Альтернативно, конфигурация модулей может быть выбрана так, что основание (или первый конец) одного модуля введено со скольжением или сопряженно введено в вершину или второй конец другого модуля. Перекрытие областей соединения может быть выбрано так, чтобы имела место адекватная передача нагрузки от одного модуля к следующему модулю. Это перекрытие может изменяться по высоте конструкции, причем оно становится больше ближе к ее основанию, чтобы обеспечивать достаточную передачу нагрузки для противодействия возрастающим уровням изгибающего момента.
Стыки спроектированы так, что они обеспечивают достаточную передачу нагрузки без использования дополнительных крепежных средств, например, соединений с прессовой посадкой, болтов, металлического бандажа и т.п. Однако следует иметь в виду, что крепежные средства могут быть использованы в некоторых ситуациях, когда комплект модулей подвергается воздействию скорее растягивающей силы, чем более обычной силы сжатия, или воздействию изгибной нагрузки.
Когда модули соединяют вместе в комплект, они ведут себя как единая конструкция, способная сопротивляться воздействию различных сил, например (но без ограничения), воздействию боковых, растягивающих и сжимающих сил, до заданного уровня. Высоту или длину конструкции можно изменять просто за счет добавления модулей в комплект или удаления модулей из комплекта. Общую прочность конструкции можно изменять без изменения длины, просто за счет удаления верхнего модуля с вершины комплекта и восполнения длины конструкции за счет добавления более широкого и более прочного модуля в основание комплекта. Таким образом может быть создана конструкция, которая позволяет изменять не только прочность, но и характеристики устойчивости при любой желательной высоте или длине. Таким образом, желательные свойства конструкции могут быть получены за счет избирательного комбинирования модулей, имеющих различные свойства. Например, модули могут иметь различные свойства прочности, например, модули могут иметь сопротивление к горизонтальной нагрузке ориентировочно от 300 до 11,500 фунтов, или любое промежуточное значение, или сопротивление к горизонтальной нагрузке ориентировочно от 1500 до 52,000 Н, или любое промежуточное значение. Модули могут иметь класс прочности, выбранный из группы, в которую входят классы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H1, H2, H3, H4, H5 и Н6 стандарта ANSI 05.1-2002, как это показано в Таблице 1. За счет использования модулей с этими прочностными характеристиками, может быть получена результирующая конструкция удлиненной модульной мачты или комплект, которые имеют сопротивление к горизонтальной нагрузке ориентировочно от 300 до 11,500 фунтов, или любое промежуточное значение, или сопротивление к горизонтальной нагрузке ориентировочно от 1500 до 52,000 Н. Конструкция удлиненной модульной мачты или комплект могут иметь класс прочности, выбранный из группы, в которую входят классы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, H1, H2, H3, H4, H5 и Н6 стандарта ANSI 05.1-2002, как это показано в Таблице 1.
Возможно множество видов использования как временных, так и постоянных, описанной здесь системы с использованием вертикальной модульной мачты. Например, такая конструкция может быть использована (но без ограничения) в качестве мачты для линии электропередачи, штатива для камеры, столбов для дорожного освещения, в опорной конструкции для освещения спортивных площадок, футбольных полей, теннисных кортов и для другого внешнего освещения, такого как освещение автомобильных стоянок и уличное освещение.
Сборка модульной мачты не обязательно должна быть вертикальной конструкцией; например, модули могут быть сопряжены вместе для образования полой трубы, которую используют для транспортировки жидкостей или газа над или под поверхностью земли или воды. За счет использования прочных, легких модулей, которые могут быть вставлены один в другой, упрощается транспортирование и хранение модулей на площадке прокладки трубы. Труба легко может быть образована в полевых условиях за счет сопряжения модулей. Это является особенно предпочтительным в отдаленных регионах, например, где находятся залежи нефти, а также в системах транспортирования воды, газа или сточных вод.
В соответствии с одним из вариантов внутренние размеры первого или большего модуля больше, чем внешние размеры второго или меньшего модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль. Преимущественно, весь второй модуль может быть вставлен в первый модуль (например, как это показано на фиг.7). За счет этого два или несколько модулей, которые образуют конкретную конструкцию модульной мачты, могут быть вставлены один в другой. Вставленные один в другой модули упрощают погрузочно-разгрузочные операции, транспортирование и хранение за счет своей компактности и экономии места.
Каждый модуль может образовать полую, однородно коническую секцию мачты (например, секцию 50 на фиг.8), которая имеет открытый базовый (или первый) конец (например, конец 52 на фиг.8) и противоположный верхний (или второй) конец (например, конец 54 на фиг.8), причем диаметр верхнего конца меньше, чем диаметр базового конца. Конфигурация модулей не ограничена только трубчатой конфигурацией, причем за рамки настоящего изобретения не выходит использование других конфигураций, таких как (но без ограничения) овальная и многоугольная конфигурация, или конфигураций с некруговым поперечным сечением, таким как (но без ограничения) квадратное, треугольное или прямоугольное поперечное сечение, при условии, что поперечное сечение, или площадь поперечного сечения, второго конца каждого модуля меньше, чем поперечное сечение, или площадь поперечного сечения, первого конца.
Как это показано на фиг.1-5, модули могут быть собраны в комплект для образования вертикальной конструкции выбранной высоты. Обратимся теперь к рассмотрению фиг.8, на которой показано, что это осуществляют за счет сопряжения нижнего конца 52 лежащего сверху (в области сопряжения) модуля 50А с верхним концом 54 лежащего снизу модуля 50В. Полученная вертикальная конструкция имеет базовый модуль, расположенный в непосредственной близости от поверхности или вкопанный в поверхность, такую как грунт, противоположный вершинный модуль, удаленный от поверхности или грунта, и, возможно, один или несколько модулей между ними. Опорный элемент или нижняя заглушка (например, 62 на фиг.8) может быть установлена на первом конце базового модуля, чтобы поддерживать и распределять вес конструкции удлиненной модульной мачты по поверхности, за счет чего повышается устойчивость фундамента и исключается погружение конструкции в виде полой мачты в землю под воздействием сжимающих усилий. Опорный элемент может иметь сквозное отверстие, так что жидкости, имеющиеся внутри вертикальной удлиненной конструкции модульной мачты, могут вытекать через это отверстие.
Крышка может быть предусмотрена для сопряжения с одним или обоими концами (или для плотной посадки на них) конструкции модульной мачты или трубы, что предотвращает поступление пыли или влаги в конструкцию. Крышка может быть выполнена с возможностью сопряжения с концом модульной конструкции, например, но без ограничения, при помощи соединения с прессовой посадкой. Альтернативно, крепежные средства, например, болты, винты, бандаж, пружины, скобы и т.п., могут быть использованы для установки крышки по месту.
Когда модули сконфигурированы так, что их можно вставлять один в другой (например, как это показано на фиг.7), крышка может быть сконфигурирована так, что она может быть сопряжена с первым концом самого большого или первого модуля. Наличие крышки на основании или на первом конце самого большого модуля предотвращает поступление мусора и влаги во вложенные один в другой модули во время транспортирования и хранения модулей. Заглушка основания (или опорный элемент), описанная выше, может быть использована для этой цели, когда модули вложены один в другой, а затем может быть использована для поддержки основания удлиненной вертикальной конструкции модульной мачты после ее сборки и установки.
В соответствии с одним из вариантов предлагается модульная мачта для линии электропередачи, которые традиционно изготавливают из стали или дерева. Мачта для такого применения должна иметь заданную высоту и заданную минимальную прочность на разрыв, а также обычно заданное отклонение под действием заданной нагрузки. Мачты могут быть использованы для прокладки линий электропередачи в условиях любой пересеченной местности и при воздействии сил, возникающих за счет ветра и обледенения.
Для линий электропередачи типично используют мачты длиной от 25 футов до 150 футов. Эти мачты могут иметь переменную длину и переменные прочностные характеристики. В таблице 1 показаны классы прочности и горизонтальная нагрузка, которую должны выдерживать мачты в соответствии со стандартом ANSI 05.1-2002, используемом в этой области. Мачты могут быть использованы для различных применений в зависимости от прочностных требований в конкретном применении.
ТАБЛИЦА 1.
Допустимая горизонтальная нагрузка для различных классов прочности мачт линий электропередачи
Класс прочности (ANSI 05.1-2002) Горизонтальная нагрузка (фунты) Горизонтальная нагрузка (Н)
Н6 11.400 50,710
Н5 10,000 44,480
Н4 8,700 38,700
Н3 7,500 33,360
Н2 6,400 28,470
H1 5,400 24,020
1 4,500 20.020
2 3,700 16,500
3 3,000 13,300
4 2,400 10,680
5 1,900 8,450
6 1,500 6,670
7 1,200 5,340
9 740 3,290
10 370 1,650
Если требуются различные размеры мачт с различными классами прочности, то тогда приходится создавать большие материально-производственные запасы соответствующих мачт, особенно в тех ситуациях, когда требуется абсолютная гибкость (универсальность). Это обычно требуется в тех случаях, когда приходится срочно заменять мачты при ремонте линий электропередачи после урагана. Так как невозможно предсказать, какая конструкция может быть повреждена, приходится хранить запасные мачты всех размеров и классов прочности.
В соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения предлагаются серии модулей (или комплект модулей), которые содержат множество модулей. Модули могут иметь различные размеры, причем самый большой или первый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешние размеры следующего самого большого или второго модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль. Преимущественно, весь второй модуль может быть вставлен в первый модуль (например, как это показано на фиг.7). Могут быть предусмотрены дополнительные модули, которые имеют постепенно уменьшающиеся размеры, что позволяет вставлять модули один в другой для упрощения транспортирования и хранения. Альтернативно или дополнительно, некоторые или все модули в сериях или в комплекте могут иметь различные прочностные свойства, например (но без ограничения), различные прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки или комбинацию различных прочностных свойств. Например, самый большой (первый) модуль может иметь больший предел прочности при сжатии, чем меньший (второй) модуль, причем модуль с меньшей прочностью может быть вставлен в модуль с большей прочностью, за счет чего он будет защищен во время транспортирования и хранения.
Комплект может быть использован для сборки модульной мачты или конструкции, в которой модули могут быть соединены так, что вершина (второй конец) первого или самого большого модуля входит внутрь без зазора или сопряженно входит в основание (первый конец) второго или меньшего модуля. Альтернативно, в основание (первый конец) второго или меньшего модуля может входить без зазора или сопряженно входить вершина (второй конец) первого или самого большого модуля.
В соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения модули изготовлены из композиционного материала.
Под термином "композиционный материал" понимают материал, содержащий элементы армирования (упрочнения), внедренные (заделанные) в полимерную матрицу, которая содержит, например (но без ограничения), сложный полиэфир, эпоксидную смолу, полиуретан, виниловый эфир или их смеси. Матрица удерживает элементы армирования, что позволяет создавать желательную форму, в то время как элементы армирования улучшают общие прочностные свойства матрицы.
Под "элементами армирования" понимают материалы, которые упрочняют (усиливают) полимерную матрицу из композиционного материала, например, но без ограничения, волокна, частицы, хлопья, наполнители или их смеси. Элементы армирования типично содержат стекло, углерод или арамид (aramid), однако следует иметь в виду, что существует множество других упрочняющих материалов, которые могут быть использованы для данного применения, в том числе, но без ограничения, синтетические и натуральные волокна или волокнистые материалы, такие как, например, но без ограничения, сложный полиэфир, полиэтилен, кварц, бор, базальт и растительные упрочняющие материалы, такие как волокнистые растительные материалы, например, джут и сизаль.
Композитный модуль в соответствии с настоящим изобретением используют для создания комплекта в сборке модульной мачты, что преимущественно позволяет создать легкую конструкцию с повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с прочностью и долговечностью деревянных или стальных мачт. Армированные композитные модули не ржавеют, как сталь, и не гниют или не страдают от воздействия микробов или насекомых, что является обычным для деревянных конструкций. Более того, армированные композитные конструкции, в отличие от натуральных продуктов (таких как дерево), можно конструировать так, чтобы точно задавать прочность и срок службы.
Композитный модуль может быть изготовлен с использованием намотки волокна. Однако могут быть использованы и другие технологии для создания композитного модуля, такие как, но без ограничения, литьевое формование полимера, литьевое прессование полимера и раскладка вручную.
Типичная система для намотки волокна описана в патентах СА 2444324 и СА 2274328 (которые включены в данное описание в качестве ссылки). Волокнистые элементы армирования, такие как, например, но без ограничения, элементы армирования из стекла, углерода или арамида, пропитывают полимером (смолой) и наматывают на удлиненную коническую оправку.
Пропитанный полимером волокнистый материал типично наматывают на оправку в определенной последовательности. Эта последовательность предусматривает намотку слоев обмотки из волокна под различными углами в диапазоне от 0° до 87° относительно оси оправки. Направление, под которым волокнистый армирующий материал лежит на оправке, влияет на прочность и жесткость (устойчивость) готового композитного модуля. Другими факторами, которые могут влиять на прочностные свойства изготовленного модуля, является отношение количества волокнистого армирующего материала к количеству полимера, последовательность намотки, толщина стенки и тип волокнистого армирующего материала (такого как стекло, углерод, арамид), а также тип полимера (такого как сложный полиэфир, эпоксидная смола, виниловый эфир). Прочностные свойства модуля могут быть заданы так, чтобы соответствовать специфическим критериям качества функционирования. Указанным образом может быть образована слоистая конструкция, которая позволяет получить чрезвычайно прочный модуль. Можно также изменять характеристики гибкости модуля, так чтобы можно было получить желательную характеристику упругой деформации (отклонения). За счет подгонки слоистой конструкции можно обеспечить такие характеристики, как сопротивление к компрессионному выпучиванию или стойкость к точечным нагрузкам. Первая характеристика необходима при воздействии на модуль высокой сжимающей нагрузки. Вторая характеристика является важной в том случае, когда соединяют болтами с секциями мачты тяжелое оборудование, создающее точечные нагрузки и концентрации напряжений, которые требуют высокой степени поперечной прочности слоистого материала.
В соответствии с одним из вариантов настоящего изобретения модули содержат намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал. Под термином "намотанный совместно с волокном полиуретановый композиционный материал" понимают, что композиционный материал был получен за счет намотки волокна с использованием волокнистых элементов армирования, встроенных в полиуретан или в реакционную смесь. Полиуретан получают путем перемешивания полиола (высокомолекулярного спирта) и полиизоцианата. Могут быть введены и другие добавки, такие как наполнители, пигменты, пластификаторы, катализаторы отверждения, УФ-стабилизаторы, антиоксиданты, микробиоциды, альгициды, обезвоживающие средства, тиксотропные средства, смачивающие вещества, модификаторы течения, матирующие вещества, деаэраторы, наполнители, молекулярные сита для контроля влаги и желательного цвета, УФ-поглотители, световые стабилизаторы, антипирены и разделительные составы.
Под "полиолом" понимают композицию, которая содержит множество активных водородных групп, которые являются химически активными в отношении полиизоцианата в условиях обработки. Полиолы, описанные в патенте США 6420493 (который включен в данное описание в качестве ссылки), могут быть использованы в описанных полиуретановых композициях.
Под "полиизоцианатом" понимают композицию, которая содержит множество изоцианатных или NCO групп, которые являются химически активными в отношении полиола в условиях обработки. Полиизоцианаты, описанные в патенте США 6420493 (который включен в данное описание в качестве ссылки), могут быть использованы в описанных полиуретановых композициях.
Как уже было детально описано выше, композитные модули конструируют с использованием элементов армирования и жидкого полимера. За счет особой схемы размещения элементов армирования можно подстраивать характеристики прочности и жесткости, чтобы получить их желательные величины. За счет изменения компонентов и структур, из которых получают модули, может быть достигнуто существенное повышение долговечности конструкций. Типичными примерами этого являются верхние модули в комплекте с высокими уровнями однонаправленного и кольцевого армирования, чтобы максимально повысить жесткость при изгибе (изгибную жесткость) и ограничить прогиб (упругую деформацию). В нижних модулях может быть использовано больше элементов армирования со смещением от оси и элементов кольцевого армирования, а также может быть использована большая толщина стенки, для противодействия большим изгибающим моментам и компрессионному выпучиванию. В этом примере используют базовые модули (модули основания) не только с изменением конструкции и толщины стенки, но и материала, чтобы максимально повысить долговечность. Базовые модули могут быть закреплены в земле или в скальной породе для создания фундамента для мачты, при этом на них воздействуют различные загрязняющие вещества и грунтовая вода, которые могут приводить к их преждевременному разрушению. Поэтому тип элементов армирования и полимерную систему для базовых модулей (фундамента) следует выбирать так, чтобы максимально повысить долговечность в таких условиях. Предложенный подход позволяет получать широкую универсальность (гибкость) и задавать конструкцию мачты в соответствии с требованиями окружающей среды.
Как правило, чем более долговечные материалы используют для армирования и в качестве жидкого полимера, тем выше стоимость. Однако, если использовать имеющие высокую долговечность дорогие материалы только там, где они действительно необходимы (например, в базовых модулях), а не во всем комплекте, можно не только существенно повысить долговечность, но и понизить стоимость мачты.
Дополнительным вариантом повышения долговечности и срока службы является добавление алифатического полиуретанового композиционного материала в качестве верхнего покрытия модулей. Это позволяет получить прочную внешнюю поверхность, весьма стойкую к разрушению под влиянием атмосферных воздействий, УФ-излучения и абразивного истирания, причем это покрытие может быть окрашено для улучшения эстетики или для идентификации.
На фиг.1 показаны серии модулей, собранные вместе в комплект для образования мачты. Модули 1-5 имеют длину 15 футов плюс припуск на длину перекрытия. Таким образом, соединение модулей 1 и 2 позволяет получить мачту длиной 30 футов. Соединение модулей 1, 2 и 3 позволяет получить мачту длиной 45 футов. Добавление каждого последующего модуля увеличивает длину (высоту) мачты на 15 футов.
В тех случаях, когда комплект не начинается с модуля 1, полученная мачта имеет дополнительную длину перекрытия. Например, модули 2, 3 и 4 позволяют получить мачту длиной 45 футов плюс припуск на длину перекрытия у вершины модуля 2. При необходимости, дополнительная длина может быть просто отрезана, если нужно получить мачту заданной высоты.
Как уже было детально описано выше, мачты классифицируют не только по высоте, но и по их характеристикам под нагрузкой. Условия нагрузки могут быть самыми разными, но типично включают в себя изгибное нагружение (когда силовые линии просто идут по прямой) или изгибное и компрессионное нагружение, которое обычно бывает тогда, когда оттяжки прикреплены к мачте в тех точках, где силовые линии изменяют направление или заканчиваются. Для соответствия условиям нагружения мачта должна обеспечивать минимальную допустимую прочность при изгибном нагружении и во многих случаях не превышать заданного отклонения (упругой деформации) под действием заданной приложенной нагрузки. Это позволяет исключить чрезмерное движение проводов (проводов линии электропередачи. - Прим. переводчика) и максимально повысить сопротивление к вертикальному выпучиванию под действием компрессионного нагружения.
Каждый модуль может быть спроектирован так, чтобы обеспечивать заданную прочность и жесткость как при работе в качестве индивидуального модуля, так и в качестве части комплекта модулей. В том варианте, в котором конструкция удлиненной модульной мачты служит в качестве мачты для линии электропередачи, прочность и жесткость должны удовлетворять классификации прочности для деревянных мачт, приведенной в Таблице 1. Модули соединяют вместе, чтобы образовать комплект необходимой длины, причем индивидуальные модули включают в комплект вверху или внизу, чтобы получить необходимую прочность или жесткость, или то и другое. Таким образом, серии модулей имеют потенциал для получения множества мачт с различной длиной, имеющих различные прочностные характеристики.
На фиг.1 показано, как серии модулей длиной 30 футов, могут быть включены в комплект из 7 модулей. Эти 7 модулей показаны индивидуально на фиг.6. В этом варианте модули сконструированы так, что когда их соединяют вместе в комплект, то будут получены мачты с прочностными характеристиками, соответствующими прочностным характеристикам деревянных мачт, приведенным в Таблице 1. В комплекте из 7 модулей используют 5 модулей длиной 15 футов плюс длина перекрытия (в модулях 2-5. - Прим. переводчика), с которыми соединяют нижние модули. Прочность деревянных мачт соответствует классам прочности, приведенным в Таблице 1. Для того чтобы мачта соответствовала предъявляемым требованиям, она должна иметь необходимую длину и должна выдерживать нагрузку, равную указанной, которую обычно прикладывают на расстоянии 2 фута (0.6 м) от вершины. Мачта имеет фундамент, высота которого типично составляет 10% длины мачты плюс 2 фута. Как это показано на фиг.1, создание комплекта из модулей 1 и 2 позволяет получить мачту длиной 30 футов, которая соответствует классу прочности 3 или 4, указанному в Таблице 1.
Для того чтобы соответствовать классу прочности, мачта должна обладать стойкостью при приложении полной нагрузки, соответствующей данному классу, которая действует на участке длины между фундаментом и точкой приложения нагрузки. В примере, показанном на фиг.1, если модули 1 и 2 выдерживают приложение заданным образом нагрузки 3,000 фунтов, то они могут быть классифицированы как эквивалентные деревянной мачте длиной 30 футов класса 3. На фиг.1 показано, что соединенные в комплект модули 1 и 2 соответствуют деревянным мачтам длиной 30 футов, класса 3 или класса 4. Причиной указания двойной классификации является отклонение под нагрузкой. Во многих случаях заказчики мачт для линий электропередачи требуют мачты заданной высоты и прочности, но иногда они также задают допустимое отклонение под нагрузкой. Максимальное отклонение часто связано с упругой деформацией дерева. Это является важным в особых случаях, когда силовые линии изменяют направление или заканчиваются. В таких случаях, отклонение может иметь важное значение.
В примере, показанном на фиг.1, модули 1 и 2 могут быть собраны в комплект с образованием конструкции мачты, которая соответствует классу нагрузки 3,000 фунтов (класс 3 нагрузки). Однако в случае класса 3 нагружения, получают отклонение выше, чем это бывает обычно в случае деревянной мачты, поэтому, если отклонение является важным, используют комбинацию модулей, которая соответствует классу 4 нагружения (2,400 фунтов), чтобы получить необходимые прочность и отклонение. Практическая ценность этого заключается в том, что модули 1 и 2 следует использовать в условиях нагружения класса 3 в качестве тангенциальных мачт (когда силовые линии типично идут поверх относительно плоского грунта по прямой линии). В случаях окончания или изменения направления силовых линий, когда отклонение становится более важным, следует использовать модули 1 и 2, соответствующие классу 4 прочности.
Если в примере, показанном на фиг.1, использовать модули 2 и 3, то можно получить конструкцию мачты длиной 30 футов, соответствующую по тем же причинам классу 1 или классу 2 нагружения. Все другие примеры, показанные на фиг.1-5, используют такую же методологию.
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.7, на которой показано, что коническая форма модулей позволяет вставлять без зазора более верхний модуль мачты в более нижний модуль мачты. Другими словами, внутренний размер большего модуля превышает внешний размер меньшего модуля, так что он может быть вставлен в больший модуль. Это создает большие преимущества при погрузочно-разгрузочных операциях и при транспортировании модулей за счет компактности и экономии пространства. В том варианте, в котором модуль содержит композиционный материал, существенно снижается вес по сравнению с деревом, сталью или бетоном. Модули могут быть вставлены один в другой с образованием небольших комплектов. Например, могут быть вставлены один в другой модули 1, 2 и 3, которые при сборке позволяют образовать конструкцию мачты длиной 45 футов с прочностными характеристиками, указанными на фиг.2. Аналогично, модули 2, 3 и 4 могут быть вставлены один в другой для транспортирования. При сборке они позволяют образовать конструкцию мачты длиной 45 футов с высокими прочностными характеристиками, как это показано на фиг.2. Ясно, что модули, которые могут быть вставлены один в другой, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 90 футов класса 2 прочности, могут быть подразделы для образования других конструкций. Чтобы образовать конструкцию мачты длиной 90 футов класса 2 прочности, требуется пять модулей (модули 2, 3, 4, 5 и 6). Из этого комплекта модулей могут быть собраны дополнительные конструкции. Например, модули 2, 3 и 4 могут быть объединены в комплект, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 45 футов класса 1 или 2. Модули 3, 4 и 5 могут быть объединены в комплект, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 45 футов класса H1 или Н2 (см. фиг.2). Модули 5 и 6 могут быть объединены в комплект, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 45 футов класса H3 или Н4. Аналогично, модули 2, 3, 4 и 5 могут быть объединены в комплект, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 60 футов класса 1 или 2 прочности. Модули 4, 5 и 6 также могут быть объединены в комплект, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 60 футов класса прочности H1 или Н2. Это показано на фиг.3. Аналогично, модули 3, 4, 5 и 6 могут быть объединены в комплект, чтобы образовать конструкцию мачты длиной 75 футов класса прочности 1 или H1.
По существу, комплект из 7 модулей позволяет создавать различные конструкции мачт. При наличии всего 7 модулей можно получить 19 вариантов конструкций мачт с высотой от 30 футов до 90 футов, с различными прочностными характеристиками и характеристиками жесткости. Следует иметь в виду, что конструкции длиной 30 футов - 90 футов, которые могут быть образованы из модулей длиной 15 футов и 30 футов, приведены только для примера. Система не ограничена минимальной длиной 30 футов или максимальной длиной 90 футов, или 7 модулями. Размер модулей также не ограничен указанными размерами, которые приведены только для примера. Укомплектованная система, частично или полностью, позволяет обеспечить гибкость и легкость возведения мачт.
Укомплектованная система, частично или полностью, позволяет вставлять один модуль в другой, для упрощения транспортирования. На фиг.7 показана модульная система, подготовленная для транспортирования, в которой модули вставлены один в другой.
Обратимся теперь к рассмотрению фиг.8, на которой показано, что верхняя крышка 60 может быть установлена поверх верхнего конца 54 самого верхнего или вершинного модуля, что позволяет предотвратить поступление пыли или влаги сверху. Нижняя заглушка (или опорный элемент) 62 может быть введена в нижний конец 52 самого нижнего или базового модуля, что позволяет предотвратить поступление грязи или влаги снизу. Одним существенным преимуществом, которое может быть достигнуто за счет введения нижней заглушки или опорного элемента, является повышение устойчивости фундамента и предотвращение погружения полой конструкции мачты в грунт под действием компрессионного нагружения. Заглушка или опорный элемент 62 может иметь сквозное отверстие 64, позволяющее выходить наружу любой влаге, накопленной внутри конструкции модульной мачты.
В описании настоящего изобретения слово "содержащий" используют в не ограничительном смысле, так что все указанные за этим словом в тексте элементы являются включенными, причем все элементы, которые не являются специально оговоренными, не являются исключенными. Ссылка на один элемент не исключает возможность использования нескольких элементов, если только по контексту не требуется использование одного и только одного элемента.
Несмотря на то, что были описаны предпочтительные варианты осуществления изобретения, совершенно ясно, что в него специалистами в данной области могут быть внесены изменения и дополнения, которые не выходят однако за рамки приведенной далее формулы изобретения.
Следует иметь в виду, что все приведенные здесь выше публикации включены в данное описание в качестве ссылки.

Claims (31)

1. Способ сборки модульной мачты, включающий:
использование двух или более полых конических модулей мачтовой секции, причем каждый модуль имеет первый открытый конец и противоположный второй открытый конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца, и каждый модуль содержит композиционный материал, полученный намоткой пропитанного полимером армирующего волокна, и создание комплекта из двух или более модулей, чтобы образовать конструкцию удлиненной модульной мачты выбранной длины за счет сопряжения второго конца первого модуля с первым концом второго модуля;
причем первый и второй модули имеют различные прочностные свойства в результате изменения одного или более свойств композиционного материала, полученного намоткой волокна, выбранных из:
а) угол намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
б) отношение количества армирующего волокна к количеству полимера,
в) последовательность намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
г) количество и толщина слоев пропитанного полимером армирующего волокна в композиционном материале,
д) состав армирующего волокна,
е) состав полимера,
ж) состав добавок к полимеру, и
з) комбинации указанных свойств.
2. Способ по п.1, в котором различные прочностные свойства выбраны из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации.
3. Способ по п.1, в котором первый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешний размер второго модуля, так, что в операции использования по меньшей мере участок второго модуля вставляют в первый модуль.
4. Способ по п.3, в котором первый модуль имеет больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
5. Способ по п.1, в котором в операции использования два или больше конических модулей мачтовой секции имеют трубчатое поперечное сечение.
6. Способ по п.1, в котором после создания комплекта предусмотрена дополнительная операция установки в заданное положение крышки на одном или обоих концах конструкции удлиненной модульной мачты.
7. Способ по п.1, в котором конструкция удлиненной модульной мачты представляет собой вертикальную конструкцию с базовым модулем, вершинным модулем и, не обязательно, с одним или несколькими модулями между ними, причем первый конец базового модуля расположен в непосредственной близости от поверхности, при этом способ дополнительно предусматривает установку в заданное положение опорного элемента на первом конце базового модуля для поддержки и распределения веса конструкции удлиненной модульной мачты на поверхности.
8. Способ по п.7, в котором опорный элемент имеет сквозное отверстие.
9. Способ по п.1, в котором композиционный материал представляет собой полиуретановый композиционный материал.
10. Способ по п.1, в котором первый и второй модули содержат покрытие из алифатического полиуретанового композиционного материала.
11. Сборка модульной мачты, собранная способом по п.1.
12. Удлиненная конструкция модульной мачты, которая содержит сборку сопряженных полых конических модулей, причем каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом площадь поперечного сечения второго конца меньше, чем площадь поперечного сечения первого конца, причем второй конец первого модуля сопряжен с первым концом второго модуля, при этом каждый модуль содержит композиционный материал, полученный намоткой пропитанного полимером армирующего волокна, и при этом первый и второй модули имеют различные прочностные свойства в результате изменения одного или более свойств композиционного материала, полученного намоткой волокна, выбранных из:
а) угол намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
б) отношение количества армирующего волокна к количеству полимера,
в) последовательность намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
г) количество и толщина слоев пропитанного полимером армирующего волокна в композиционном материале,
д) состав армирующего волокна,
е) состав полимера,
ж) состав добавок к полимеру, и
з) комбинации указанных свойств.
13. Конструкция по п.12, в которой различные прочностные свойства выбраны из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации.
14. Конструкция по п.12, которая содержит крышку, установленную на одном или обоих концах удлиненной конструкции модульной мачты.
15. Конструкция по п.12, в которой удлиненная конструкция модульной мачты представляет собой вертикальную конструкцию, которая имеет базовый модуль, вершинный модуль и, не обязательно, один или несколько модулей между ними, причем первый конец базового модуля расположен в непосредственной близости от поверхности и опорный элемент установлен на первом конце базового модуля, чтобы поддерживать и распределять вес конструкции удлиненной модульной мачты на поверхности.
16. Конструкция по п.15, в которой опорный элемент имеет сквозное отверстие.
17. Конструкция по п.12, в которой композиционный материал представляет собой полиуретановый композиционный материал.
18. Конструкция по п.12, в которой первый и второй модули являются трубчатыми.
19. Конструкция по п.12, в которой первый и второй модули содержат покрытие из алифатического полиуретанового композиционного материала.
20. Комплект, который содержит по меньшей мере первый и второй полые конические модули для использования при создании конструкции удлиненной модульной мачты, причем каждый модуль имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом поперечное сечение второго конца меньше, чем поперечное сечение первого конца, причем второй конец первого модуля выполнен с возможностью сопряжения с первым концом второго модуля, при этом первый модуль имеет больший внутренний размер, чем внешний размер второго модуля, так что по меньшей мере участок второго модуля может быть вставлен в первый модуль, причем первый и второй модули содержат композиционный материал, полученный намоткой пропитанного полимером армирующего волокна, и имеют различные прочностные свойства в результате изменения одного или более свойств композиционного материала, полученного намоткой волокна, выбранных из:
а) угла намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
б) отношение количества армирующего волокна к количеству полимера,
в) последовательность намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
г) количество и толщина слоев пропитанного полимером армирующего волокна в композиционном материале,
д) состав армирующего волокна,
е) состав полимера,
ж) состав добавок к полимеру, и
з) комбинации указанных свойств.
21. Комплект по п.20, в котором первый и второй модули имеют различные прочностные свойства, выбранные из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии, сопротивление выпучиванию, прочность на сдвиг, долговечность внешней оболочки, а также их комбинации
22. Комплект по п.20, в котором первый модуль имеет больший предел прочности при сжатии, чем второй модуль.
23. Комплект по п.20, в котором первый и второй модули являются трубчатыми.
24. Комплект по п.20, который содержит крышку, выполненную с возможностью сопряжения с первым или вторым концом первого или второго модуля.
25. Комплект по п.20, который содержит опорный элемент, выполненный с возможностью сопряжения с первым концом первого модуля.
26. Комплект по п.25, в котором опорный элемент имеет сквозное отверстие.
27. Комплект по п.20, в котором композиционный материал представляет собой полиуретановый композиционный материал.
28. Комплект по п.20, в которой первый и второй модули содержат покрытие из алифатического полиуретанового композиционного материала.
29. Полый конический модуль для использования при создании конструкции удлиненной модульной мачты, причем модуль содержит полученный намоткой волокна полиуретановый композиционный материал и имеет первый конец и противоположный второй конец, при этом поперечное сечение второго конца меньше, чем поперечное сечение первого конца.
30. Модуль по п.29, который содержит покрытие из алифатического полиуретанового композиционного материала.
31. Система для сборки удлиненной модульной мачты, содержащая полые трубчатые конусные модули секции мачты, изготовленные из армированных волокном композиционных материалов, при этом каждый из модулей имеет открытый нижний конец и относительно узкий верхний конец, причем модули могут быть соединены в комплект с образованием вертикальной конструкции заданной высоты путем сопряжения нижнего конца лежащего сверху модуля с верхним концом лежащего снизу модуля, при этом некоторые из модулей имеют различные свойства, выбранные из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии или прочность на сдвиг, в результате изменения одного или более свойств композиционного материала, выбранных из:
а) угол намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
б) отношение количества армирующего волокна к количеству полимера,
в) последовательность намотки пропитанного полимером армирующего волокна,
г) количество и толщина слоев пропитанного полимером армирующего волокна в композиционном материале,
д) состав армирующего волокна,
е) состав полимера,
ж) состав добавок к полимеру, и
з) комбинации указанных свойств,
так что мачты, имеющие желательные свойства, выбранные из группы, в которую входят прочность на изгиб, предел прочности при сжатии и прочность на сдвиг, могут быть собраны за счет выбора комбинации модулей, имеющих различные свойства.
RU2007133570/03A 2005-02-07 2006-02-07 Модульная мачта и способ ее сборки RU2376432C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CA2,495,596 2005-02-07
CA002495596A CA2495596A1 (en) 2005-02-07 2005-02-07 Method of modular pole construction and modular pole assembly

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007133570A RU2007133570A (ru) 2009-03-20
RU2376432C2 true RU2376432C2 (ru) 2009-12-20

Family

ID=36776912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007133570/03A RU2376432C2 (ru) 2005-02-07 2006-02-07 Модульная мачта и способ ее сборки

Country Status (18)

Country Link
US (5) US9593506B2 (ru)
EP (1) EP1851401B1 (ru)
JP (1) JP4369517B2 (ru)
KR (1) KR20070101342A (ru)
CN (1) CN100557174C (ru)
AT (1) ATE462851T1 (ru)
AU (1) AU2006200993B2 (ru)
BR (1) BRPI0609189B1 (ru)
CA (1) CA2495596A1 (ru)
DE (1) DE602006013284D1 (ru)
DK (1) DK1851401T3 (ru)
ES (1) ES2343366T3 (ru)
HK (1) HK1113183A1 (ru)
PL (1) PL1851401T3 (ru)
PT (1) PT1851401E (ru)
RU (1) RU2376432C2 (ru)
SI (1) SI1851401T1 (ru)
WO (2) WO2006081679A1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526042C1 (ru) * 2013-03-19 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Опора линии электропередачи
RU2602255C1 (ru) * 2015-11-11 2016-11-10 Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи
RU175376U1 (ru) * 2017-03-02 2017-12-01 Еуропеан Инвестмент Патент Компани с.р.о. Композитная стойка
RU183314U1 (ru) * 2018-04-17 2018-09-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Стеклопластиковая стойка опоры линии электропередачи
RU2756453C1 (ru) * 2020-08-14 2021-09-30 Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Эланор" Способ сборки мачты сборной конструкции
RU208944U1 (ru) * 2021-11-15 2022-01-24 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алтик" Секционная композитная опора

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2495596A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-07 Resin Systems Inc. Method of modular pole construction and modular pole assembly
ES2326010B2 (es) * 2006-08-16 2011-02-18 Inneo21, S.L. Estructura y procedimiento de montaje de torres de hormigon para turbinas eolicas.
US8276322B2 (en) * 2008-06-17 2012-10-02 International Business Machines Corporation Integrated mounting pole system for communication and surveillance infrastructures
PT104301A (pt) * 2008-12-20 2011-07-04 Univ Do Minho Postes inteligentes em compósito de matriz termoplástica ou termoendurecível
US20100132269A1 (en) * 2009-06-15 2010-06-03 General Electric Company Rail-transportable wind turbine tower
WO2011025520A1 (en) * 2009-08-24 2011-03-03 UC Solutions, LLC Modular composite utility pole
US8281547B2 (en) * 2009-09-17 2012-10-09 Ershigs, Inc. Modular tower apparatus and method of manufacture
DE102010047773B4 (de) * 2010-10-08 2012-08-09 Timber Tower Gmbh Fundament für eine Windkraftanlage
CN102465622B (zh) * 2010-11-08 2014-01-22 胡广生 由多层杆件套装的杆塔
CN103370833B (zh) * 2011-02-11 2016-07-06 瑞典爱立信有限公司 提供天线桅杆的方法和天线桅杆系统
US8970438B2 (en) 2011-02-11 2015-03-03 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method of providing an antenna mast and an antenna mast system
GB201215004D0 (en) * 2012-08-23 2012-10-10 Blade Dynamics Ltd Wind turbine tower
ES2438626B1 (es) * 2012-10-01 2014-09-10 Gestamp Hybrid Towers, S.L. Estructura de soporte para aerogeneradores y molde para obtener tales estructuras
RU2518148C2 (ru) * 2012-10-02 2014-06-10 Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" Способ изготовления модуля композитной опоры линии электропередачи
CN103015787B (zh) * 2012-12-21 2015-05-20 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机组塔架的构建方法及风力发电机组塔架
DE102013101387A1 (de) 2013-02-13 2014-08-14 2-B Energy Holding B.V. Verfahren zum Transport eines oder mehrerer Windkraftanlagentürme und Windkraftanlagenturm
EP3013880B1 (en) 2013-06-25 2018-12-19 Covestro LLC Polyurethane pultrusion formulations for the production of articles with improved coating adhesion and articles produced therefrom
CN105992784B (zh) 2013-11-27 2019-08-09 陶氏环球技术有限责任公司 经腰果酚改性的环氧多元醇
ES2538734B1 (es) * 2013-12-20 2016-05-10 Acciona Windpower, S.A. Procedimiento de montaje de torres de hormigón de sección troncocónica y torre de hormigón montada con dicho procedimiento
CN103726711B (zh) * 2013-12-31 2016-04-20 国家电网公司 一种输电线路单体柱式抱杆
JP2015203231A (ja) * 2014-04-14 2015-11-16 日本コンクリート工業株式会社 コンクリートポール
US11105060B2 (en) * 2014-06-02 2021-08-31 RS Technology Inc. Pole shield
WO2015184538A1 (en) * 2014-06-02 2015-12-10 Rs Technologies Inc. Pole shield
US20160114237A1 (en) * 2014-10-28 2016-04-28 Jose L Garcia, JR. Sport Equipment Container
JP2017533012A (ja) 2014-11-04 2017-11-09 オーバスネイチ メディカル、インコーポレイテッド 累加柔軟性カテーテル支持フレーム
US10617847B2 (en) 2014-11-04 2020-04-14 Orbusneich Medical Pte. Ltd. Variable flexibility catheter support frame
GR1008702B (el) * 2015-02-04 2016-03-08 Composite Technologies Επε, Συναρμολογουμενοι στυλοι απο ενισχυμενο πλαστικο
US9757905B2 (en) 2015-05-11 2017-09-12 Covestro Llc Filament winding processes using polyurethane resins and systems for making composites
US20170058547A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-02 Maple Mountain Composites Systems and Methods for Remote Tower Implementation
SE538658C2 (sv) 2015-09-07 2016-10-11 Pålskog Teknik Ab Pole
CA2999938A1 (en) * 2015-10-01 2017-04-06 Lagerwey Wind B.V. Hoisting system for installing a wind turbine
NL2016927B1 (en) * 2016-06-09 2018-01-25 Lagerwey Wind B V Hoisting system for installing a wind turbine
NL1041914B1 (en) * 2016-06-07 2017-12-13 Kci The Eng B V Modular foundation and superstructure
US10294687B2 (en) 2016-11-08 2019-05-21 Valmont West Coast Engineering Ltd. System for coupling together segments of a utility pole, and a utility pole assembly comprising the same
US11417943B2 (en) * 2017-03-06 2022-08-16 Commscope Technologies Llc Modular monopole for wireless communications
CN108729727A (zh) * 2017-04-24 2018-11-02 胡广生 复合材料装配式杆塔
US10557266B2 (en) 2017-06-02 2020-02-11 Austin Building And Design Inc. Girders, joists and roof system
US20190119938A1 (en) * 2017-10-23 2019-04-25 Composipole Inc. Lightweight eco-conscious composite utility pole
CN108505806A (zh) * 2018-04-25 2018-09-07 中山市泰鼎教育信息咨询有限公司 一种电线杆
US11001682B2 (en) 2018-11-02 2021-05-11 Composipole, Inc. Lightweight fire resistant composite utility pole, cross arm and brace structures
CN109404865B (zh) * 2018-11-16 2021-11-19 西安交通大学 模块化多功能石英灯挂载架
CN110005245B (zh) * 2019-04-12 2021-03-19 合肥海银杆塔有限公司 一种垂直骨架的复合材料杆塔及其制备方法
EP3792486A1 (en) * 2019-09-16 2021-03-17 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Method of offshore mounting a wind turbine
EP3800802A1 (en) 2019-10-02 2021-04-07 Comcast Cable Communications LLC Transmission and reception point configuration for beam failure recovery
US20220282747A1 (en) * 2019-10-15 2022-09-08 MJ Engineering LLC Layered multi-body support structure
US11332953B2 (en) 2019-10-18 2022-05-17 James G. Williamson Portable telescopic threaded utility pole
US11773601B2 (en) 2019-11-06 2023-10-03 Ply Gem Industries, Inc. Polymer composite building product and method of fabrication
US11806979B2 (en) 2019-11-06 2023-11-07 Ply Gem Industries, Inc. Polymer composite building product and method of fabrication
RU201347U1 (ru) * 2020-04-24 2020-12-11 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМАШ» Стойка композитной опоры
WO2022076184A1 (en) * 2020-10-09 2022-04-14 Valmont Industries, Inc. Improved distribution pole and method of fireproof distribution pole installation
WO2023044561A1 (en) * 2021-09-24 2023-03-30 Rs Technologies Inc. Utility pole assembly and laminate structure for a utility pole assembly
CN114086810B (zh) * 2021-10-18 2023-10-24 浙江德宝通讯科技股份有限公司 一种通信塔
CN113898079B (zh) * 2021-11-23 2023-01-17 贵州电网有限责任公司 一种输电线路混凝土杆顶封堵装置及方法
DE102022109350A1 (de) 2022-04-14 2023-10-19 Paul Reichartz Mehrschichtiger Hohlkörper aus Textilverbund
US11939783B2 (en) * 2022-06-29 2024-03-26 Eddy E. Dominguez System and method for carbon fiber pole construction
CN115263066B (zh) * 2022-09-27 2022-12-09 国网辽宁省电力有限公司 一种电力铁塔

Family Cites Families (140)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE17834E (en) * 1930-10-21 de witt
US295905A (en) * 1884-04-01 George p
US460826A (en) * 1891-10-06 John w
US232360A (en) * 1880-09-21 William ii
US1095197A (en) * 1913-09-04 1914-05-05 Ernst Entenmann Base for masts and the like.
US1638515A (en) * 1924-06-11 1927-08-09 Walker Henry Kershaw Hollow pole
US1722671A (en) * 1927-06-09 1929-07-30 John E Lingo & Son Inc Method of making columns
US1743439A (en) * 1927-12-20 1930-01-14 Taper Tube Pole Co Steel pole
US1786631A (en) * 1928-04-25 1930-12-30 Stephen W Borden Supporting pole for electrical conductors
GB319163A (en) 1928-11-29 1929-09-19 Bromford Tube Company Ltd Sectional poles
US1870771A (en) * 1930-05-26 1932-08-09 Witt Clinton De Joint for connecting tubular sections of poles and the like
US1877583A (en) * 1931-02-02 1932-09-13 Pfaff & Kendall Method of making columns
US2023476A (en) * 1931-11-11 1935-12-10 Hutchinson George Pole and post
AT151477B (de) * 1932-12-15 1937-11-10 Josef Ing Pfistershammer Auskegeligen, dünnwandigen Blechrohrstücken zusammengesetzter rohrförmiger Mast, insbesondere Freileitungsmast.
US2351387A (en) * 1939-12-14 1944-06-13 Edward A Anderson Molded barrel-shaped container
US2278894A (en) * 1941-02-20 1942-04-07 Elgo Piastics Inc Toy building block
US2354485A (en) * 1942-11-02 1944-07-25 Extruded Plastics Inc Composite article and element therefor
US2457908A (en) * 1947-07-24 1949-01-04 Lewyt Corp Coupling
US2702103A (en) * 1948-11-10 1955-02-15 Pfistershamer Josef Tubular pole
GB705891A (en) * 1951-05-30 1954-03-17 Mannesmannrohren Werke Ag Deut Improvements relating to steel dolphin piles
US3034209A (en) * 1956-07-31 1962-05-15 Bianca Edoardo Giuseppe Method of making tapered tubular sections
US2841634A (en) * 1956-10-02 1958-07-01 Clarence L Kimball Sectional telescopic pole
US2863531A (en) * 1956-11-19 1958-12-09 Moore Corp Lee C Tower erecting apparatus
US3211427A (en) * 1961-01-03 1965-10-12 Jr William T Bristow Erection apparatus
US3270480A (en) * 1965-04-07 1966-09-06 Beecker William Tapered sectional support pole
US4082211A (en) * 1967-06-16 1978-04-04 Lloyd Elliott Embury Method for fabricating tapered tubing
US3541746A (en) * 1968-05-08 1970-11-24 Ameron Inc Multiple section pole
DE1784668A1 (de) * 1968-09-04 1971-03-18 Schuch Lichttech Kg Adolf Leuchtenmaste aus Kunststoff
US3571991A (en) * 1969-02-06 1971-03-23 Anderson Electric Corp Metal pole
JPS4910096B1 (ru) * 1969-06-11 1974-03-08
US3594973A (en) * 1969-06-23 1971-07-27 Arlo Inc Method for developing a multiple-pole stand
US3606403A (en) * 1969-07-02 1971-09-20 Fiberglass Resources Corp Pipe joint
US3815371A (en) * 1970-04-20 1974-06-11 Brown & Root Offshore tower apparatus and method
US3665670A (en) * 1970-04-28 1972-05-30 Nasa Low-mass truss structure
US3713262A (en) * 1970-12-10 1973-01-30 J Jatcko Taper lock break-away pole structure
US3758088A (en) * 1971-12-10 1973-09-11 Marley Co Hyperbolic cross flow cooling tower with basins and fill integrated into shell
US3896858A (en) * 1973-02-28 1975-07-29 William J Whatley Utility pole
US3897662A (en) * 1973-06-13 1975-08-05 Miroslav Fencl Coordinated modular building construction
US4007075A (en) * 1973-12-10 1977-02-08 Cascade Pole Company Method of making a fiberglass pole
US3936206A (en) * 1975-02-18 1976-02-03 Bruce-Lake Company Tubular pole slip joint construction
US4033080A (en) * 1976-01-20 1977-07-05 Nippon Concrete Industries Co. Ltd. Concrete pole to be connected with a wood pole and method of replacing the lower part of the wood pole with the concrete pole
CH614487A5 (ru) * 1977-02-27 1979-11-30 Roland Frehner
US4314434A (en) * 1977-07-07 1982-02-09 Meisberger Raymond F Utility line support structure
SU750032A1 (ru) * 1978-03-21 1980-07-23 Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений Сборна башенна конструкци
US4173853A (en) * 1978-08-28 1979-11-13 Logan Gilbert J Modular church steeple
DE3039141A1 (de) * 1980-10-16 1982-05-19 Vulkan Werk für Industrie- und Außenbeleuchtung GmbH, 5000 Köln Mast fuer beleuchtungskoerper, signalkoerper, freileitungen u. dgl.
US4572711A (en) * 1983-05-23 1986-02-25 Stresswall International, Inc. Prestressed component retaining wall system
US4523003A (en) * 1984-01-04 1985-06-11 American Cyanamid Company Storage stable, one package, heat curable polyurea/urethane coating compositions and method of preparation
FR2566034B1 (fr) * 1984-06-18 1986-10-03 Lerc Lab Etudes Rech Chim Element de mat cylindrique, assemblable bout a bout avec d'autres elements afin de constituer un mat
DE3573008D1 (en) * 1984-07-24 1989-10-19 Merseyside And North Wales Ele Reinforcement of support elements
CN85109747A (zh) * 1984-10-31 1986-07-09 R·F·D·咨询有限公司 具有标准尺寸的多用途电线杆
EP0233870A1 (en) 1984-10-31 1987-09-02 R.F.D. Consultants Pty. Ltd. A modular utility pole
FR2582705B1 (fr) * 1985-05-28 1990-04-20 Cahors App Elec Poteau en matiere plastique pour supporter notamment des lignes electriques et dispositif pour realiser un enroulement de fibres sur ce poteau
IL75444A0 (en) * 1985-06-07 1985-10-31 Orda Ind Building block toy
US4751804A (en) * 1985-10-31 1988-06-21 Cazaly Laurence G Utility pole
US4748192A (en) * 1986-03-24 1988-05-31 Urylon Development, Inc. Aliphatic polyurethane sprayable coating compositions and method of preparation
US5024036A (en) * 1988-08-12 1991-06-18 Johnson David W Interlocking support structures
DE3718436A1 (de) * 1987-06-02 1988-12-22 Wolfgang Keuser Verfahren zur herstellung von turmartigen bauwerken
US4939037A (en) * 1988-03-02 1990-07-03 John E. Freeman Composite sign post
US5060437A (en) * 1988-03-08 1991-10-29 Shakespeare Company Breakaway utility pole
US5175973A (en) * 1988-06-14 1993-01-05 Team, Inc. Compression repair method and apparatus
US5180531A (en) * 1988-07-29 1993-01-19 Vartkes Borzakian Method of forming plastic piling
EP0408826B1 (en) * 1989-07-19 1994-09-14 Japan Aircraft Mfg. Co., Ltd Extendable mast
CA2020349C (en) * 1989-09-05 2001-10-09 Dudley J. Ii Primeaux Aliphatic spray polyurea elastomers
US6340790B1 (en) * 1990-01-31 2002-01-22 Musco Corporation Means and method for integrated lighting fixture supports and components
US5063969A (en) * 1990-02-27 1991-11-12 Ametek, Inc. Self-erecting spiral metal tube with one textured side
JPH0447084A (ja) * 1990-06-15 1992-02-17 Nippon Steel Corp 電柱小柱、及び街灯用複合材ポール
US5222344A (en) * 1990-06-21 1993-06-29 Johnson David W Pole structure
US5162388A (en) * 1991-06-04 1992-11-10 Texaco Chemical Company Aliphatic polyurea elastomers
US6286281B1 (en) * 1991-06-14 2001-09-11 David W. Johnson Tubular tapered composite pole for supporting utility lines
US5175971A (en) * 1991-06-17 1993-01-05 Mccombs P Roger Utility power pole system
US5323573A (en) * 1991-08-21 1994-06-28 Hypertat Corporation Building structure and method of erecting it
US5910369A (en) * 1992-05-01 1999-06-08 American Polymer, Inc. Methods for protecting substrates with urethane protective coatings
US5770276A (en) * 1992-07-20 1998-06-23 Greene; Robert H. Composite filled hollow structure
US5247776A (en) * 1992-08-03 1993-09-28 Halliburton Logging Services Inc. Method for offshore rig up platform portable mast
US5333436A (en) * 1992-09-14 1994-08-02 Pirod, Inc. Modular antenna pole
US5326410A (en) * 1993-03-25 1994-07-05 Timber Products, Inc. Method for reinforcing structural supports and reinforced structural supports
US5529429A (en) * 1993-10-29 1996-06-25 Pelegrin; Oscar D. Traffic control assembly
USD357988S (en) * 1993-12-07 1995-05-02 Sosa Architectural Metal Corporation Post
US5492579A (en) * 1994-02-09 1996-02-20 Shakespeare Company Method for making composite utility pole
DE4404616A1 (de) 1994-02-14 1995-08-17 Bayer Ag Verwendung von UV-härtbaren Beschichtungsmitteln zur Beschichtung von Polycarbonatformkörpern
US5809734A (en) * 1996-11-04 1998-09-22 Turner; Daryl Truss structure for a utility pole
US5513477A (en) * 1995-02-28 1996-05-07 International Composites Systems, Llc Segmented, graded structural utility poles
US5783013A (en) * 1995-06-07 1998-07-21 Owens-Corning Fiberglas Technology Inc. Method for performing resin injected pultrusion employing multiple resins
US6451408B1 (en) 1995-06-29 2002-09-17 3M Innovative Properties Company Retroreflective article
US5784851A (en) * 1996-04-23 1998-07-28 Waugh; Tom W. Centrifugally cast pole and method
US6155017A (en) * 1996-11-04 2000-12-05 Powertrusion 2000 Truss structure
US5777024A (en) 1997-04-30 1998-07-07 The Valspar Corporation Urethane resins and coating compositions and methods for their use
US6357196B1 (en) * 1997-05-02 2002-03-19 Mccombs M. Scott Pultruded utility pole
US5944413A (en) * 1997-05-08 1999-08-31 Musco Corporation Apparatus and method for moveable lighting
US6151860A (en) * 1997-11-12 2000-11-28 Laminated Wood Systems Methods of raising utility pole transmission cables
US6191355B1 (en) 1997-11-28 2001-02-20 Hans P. Edelstein Multi-sectional utility pole having slip-joint conical connections
US5974763A (en) * 1998-01-23 1999-11-02 Hunter Douglas Inc. Cell-inside-a-cell honeycomb material
AU2823399A (en) * 1998-03-19 1999-10-11 Paul W. Fournier Utility pole mounting structure
CA2494243C (en) 1998-03-19 2008-10-07 Paul W. Fournier Utility pole mounting structure
US6258918B1 (en) * 1998-04-22 2001-07-10 3M Innovative Properties Company Flexible polyurethane material
US6453635B1 (en) 1998-07-15 2002-09-24 Powertrusion International, Inc. Composite utility poles and methods of manufacture
JP2002530445A (ja) 1998-11-16 2002-09-17 ハンツマン・インターナショナル・エルエルシー ポリイソシアヌレート組成物及び複合材
DE19853569A1 (de) 1998-11-20 2000-05-25 Bayer Ag Neue Urethanacrylate, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie ihre Verwendung
JP2000184564A (ja) * 1998-12-10 2000-06-30 Nishikawa Kasei Co Ltd 樹脂被覆電柱
US6235367B1 (en) * 1998-12-31 2001-05-22 Robert D. Holmes Composite material for construction and method of making same
CA2274328C (en) 1999-06-10 2005-08-23 Bruce Elliott Method of manufacturing composite tubular parts through filament winding
EP1198649A2 (en) * 1999-07-02 2002-04-24 Hopper Industries, Inc. Environmentally compatible pole and piling
DE19931323B4 (de) * 1999-07-07 2008-10-16 Benecke-Kaliko Ag Verbundgebilde mit einer oder mehreren Polyurethanschichten, Verfahren zu deren Herstellung und ihre Verwendung
JP2001032571A (ja) 1999-07-22 2001-02-06 Nippon Steel Corp 地上に立設される長尺の金属製ポール
US6367225B1 (en) * 1999-07-26 2002-04-09 Wasatch Technologies Corporation Filament wound structural columns for light poles
US6260314B1 (en) * 1999-11-08 2001-07-17 Faroex Ltd. Extension piece for a utility pole
US6321503B1 (en) * 1999-11-16 2001-11-27 Foster Miller, Inc. Foldable member
CA2310166C (en) * 2000-05-29 2007-12-04 Resin Systems Inc. A two component chemically thermoset composite resin matrix for use in composite manufacturing processes
US6446408B1 (en) * 2000-08-04 2002-09-10 Musco Corporation Collapsible pole
US6730382B2 (en) * 2000-10-23 2004-05-04 Kazak Composites, Incorporated Stiff composite structures
US6668498B2 (en) * 2000-12-13 2003-12-30 Ritz Telecommunications, Inc. System and method for supporting guyed towers having increased load capacity and stability
JP3549156B2 (ja) 2001-02-20 2004-08-04 東邦テナックス株式会社 ポール
US6851231B2 (en) * 2001-06-27 2005-02-08 Maher K. Tadros Precast post-tensioned segmental pole system
US20030089073A1 (en) * 2001-11-15 2003-05-15 Enns Jerry Gordon Utility pole erection
DK200200178A (da) * 2002-02-06 2003-08-07 Vestas Wind Sys As Ophængningsmidler til vindturbinetårne
CN2534296Y (zh) * 2002-03-15 2003-02-05 济南大学 一种纤维增强塑料电线杆
AU2003220550A1 (en) * 2002-03-29 2003-10-20 Huntsman International Llc Process for filament winding
HUP0201136A2 (hu) * 2002-04-03 2004-04-28 Meir Silber Toronyszerkezet
US7022270B2 (en) * 2002-05-22 2006-04-04 W. J. Whatley, Inc. Method of manufacturing composite utility poles
US6902370B2 (en) * 2002-06-04 2005-06-07 Energy Unlimited, Inc. Telescoping wind turbine blade
US7056976B2 (en) 2002-08-06 2006-06-06 Huntsman International Llc Pultrusion systems and process
WO2004031578A1 (en) * 2002-10-01 2004-04-15 General Electric Company Modular kit for a wind turbine tower
US6851838B2 (en) * 2002-10-09 2005-02-08 Genlyte Thomas Group Llc Modular pole system for a light fixture
US7025218B1 (en) * 2002-10-21 2006-04-11 Tpi Technology Group, Inc. Billboard advertising copy hoist system
US6729358B1 (en) * 2002-10-25 2004-05-04 Greenlee Textron Inc. Wire twisting tool
US6992134B2 (en) * 2002-10-29 2006-01-31 Tim Croley Polyurethane system and application thereof
US7329444B2 (en) * 2003-05-12 2008-02-12 Pomm Plastics, Co Composite poles with an integral mandrel and methods of making the same
JP4031402B2 (ja) 2003-08-06 2008-01-09 Tdk株式会社 薄膜磁気ヘッドの製造方法
CA2444324A1 (en) 2003-10-22 2005-04-22 Resin Systems Inc. Method and apparatus for maintaining filaments in position in a filament winding process
PT1695318E (pt) 2003-12-08 2008-11-06 Khutso Security Services Pty L Semáforo com poste montado por módulos
WO2005067545A2 (en) 2004-01-13 2005-07-28 Composite Technology Corporation Composite panel fabrication system
US7159370B2 (en) * 2004-01-27 2007-01-09 Reliapole Solutions, Inc. Modular fiberglass reinforced polymer structural pole system
US7426807B2 (en) 2004-03-03 2008-09-23 Charles E Cadwell Composite telephone pole
JP2005264554A (ja) 2004-03-18 2005-09-29 Sanki Eng Co Ltd テーパ状のポールとその設置方法
WO2006019478A1 (en) 2004-07-21 2006-02-23 Composite Technology Corporation Corrugated composite pole
US7886492B2 (en) * 2004-10-29 2011-02-15 Abl Ip Holding Llc Pole system
US7762041B1 (en) * 2004-11-03 2010-07-27 Valmont Newmark, Inc. Hybrid metal pole
CA2495596A1 (en) * 2005-02-07 2006-08-07 Resin Systems Inc. Method of modular pole construction and modular pole assembly
US8019548B2 (en) 2008-07-02 2011-09-13 Westerngeco L. L. C. Enabling analysis of a survey source signal using a time-based visualization of the survey source signal

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2526042C1 (ru) * 2013-03-19 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Опора линии электропередачи
RU2602255C1 (ru) * 2015-11-11 2016-11-10 Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Способ изготовления композитного модуля для опоры воздушной линии электропередачи
RU175376U1 (ru) * 2017-03-02 2017-12-01 Еуропеан Инвестмент Патент Компани с.р.о. Композитная стойка
RU183314U1 (ru) * 2018-04-17 2018-09-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук Стеклопластиковая стойка опоры линии электропередачи
RU2756453C1 (ru) * 2020-08-14 2021-09-30 Общество с ограниченной ответственностью "ОКБ "Эланор" Способ сборки мачты сборной конструкции
RU208944U1 (ru) * 2021-11-15 2022-01-24 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алтик" Секционная композитная опора

Also Published As

Publication number Publication date
AU2006200993B2 (en) 2009-03-12
EP1851401A1 (en) 2007-11-07
RU2007133570A (ru) 2009-03-20
BRPI0609189A2 (pt) 2010-02-23
EP1851401A4 (en) 2009-02-25
US20080274319A1 (en) 2008-11-06
US20090019816A1 (en) 2009-01-22
PT1851401E (pt) 2010-06-28
CA2495596A1 (en) 2006-08-07
US20190003198A1 (en) 2019-01-03
EP1851401B1 (en) 2010-03-31
US9593506B2 (en) 2017-03-14
CN1942641A (zh) 2007-04-04
CN100557174C (zh) 2009-11-04
WO2006081679A1 (en) 2006-08-10
WO2006081685A1 (en) 2006-08-10
KR20070101342A (ko) 2007-10-16
ATE462851T1 (de) 2010-04-15
US10550595B2 (en) 2020-02-04
JP2008530395A (ja) 2008-08-07
US20170183886A1 (en) 2017-06-29
SI1851401T1 (sl) 2010-08-31
ES2343366T3 (es) 2010-07-29
DK1851401T3 (da) 2011-01-10
PL1851401T3 (pl) 2010-09-30
AU2006200993A1 (en) 2006-08-24
US11118370B2 (en) 2021-09-14
HK1113183A1 (en) 2008-09-26
JP4369517B2 (ja) 2009-11-25
BRPI0609189B1 (pt) 2017-05-09
US20200165833A1 (en) 2020-05-28
US10036177B2 (en) 2018-07-31
DE602006013284D1 (de) 2010-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2376432C2 (ru) Модульная мачта и способ ее сборки
CN100570108C (zh) 预制模块式塔
AT521433B1 (de) Fundament für ein Windkraftwerk
US20070256388A1 (en) Structural reinforcement member and method of utilizing the same to reinforce a longitudinal section of an antenna support tower
DE102008003647A1 (de) Schwimmendes Gründungstragwerk mit Auftriebskomponenten, in aufgelöster Bauweise
CN106164396A (zh) 用于风力涡轮机的混合型混凝土‑复合材料塔架
SG176759A1 (en) Hybrid composite beam and beam system
AU2015271602B2 (en) Pole shield
US9416556B2 (en) Piling extender
CA2596157C (en) Method of modular pole construction and modular pole assembly
WO2021009576A1 (en) Spherical structures consisting of triangular panels
US12024913B2 (en) Method of modular pole construction and modular pole assembly
US20210404205A1 (en) Method of Modular Pole Construction and Modular Pole Assembly
CN112520254B (zh) 采用正交索梁结构制造罐顶的储罐结构及其施工方法
RU98424U1 (ru) Пролетное строение
DE202022002668U1 (de) Gebäude, errichtet aus mehreren Stahlplatten
JP2000282718A (ja) 傾斜地に設置自在な合成樹脂被覆擬木柵
WO2008139175A2 (en) Composite ground beams
GB2495144A (en) Platform assembly made from beams and connecting members
WO1998059123A1 (en) Building systems and building components