RU2635149C2 - Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубка сегмента башни из сборного бетонного элемента - Google Patents

Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубка сегмента башни из сборного бетонного элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2635149C2
RU2635149C2 RU2016105075A RU2016105075A RU2635149C2 RU 2635149 C2 RU2635149 C2 RU 2635149C2 RU 2016105075 A RU2016105075 A RU 2016105075A RU 2016105075 A RU2016105075 A RU 2016105075A RU 2635149 C2 RU2635149 C2 RU 2635149C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concrete
holding
formwork
concrete anchor
holding unit
Prior art date
Application number
RU2016105075A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016105075A (ru
Inventor
Карлос ПЕЙКСОТО
Original Assignee
Воббен Пропертиз Гмбх
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 Воббен Пропертиз Гмбх filed Critical Воббен Пропертиз Гмбх
Publication of RU2016105075A publication Critical patent/RU2016105075A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635149C2 publication Critical patent/RU2635149C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B1/00Producing shaped prefabricated articles from the material
    • B28B1/14Producing shaped prefabricated articles from the material by simple casting, the material being neither forcibly fed nor positively compacted
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
    • B28B23/005Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects with anchoring or fastening elements for the shaped articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B23/00Arrangements specially adapted for the production of shaped articles with elements wholly or partly embedded in the moulding material; Production of reinforced objects
    • B28B23/0056Means for inserting the elements into the mould or supporting them in the mould
    • 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
    • E04H12/12Structures made of specified materials of concrete or other stone-like material, with or without internal or external reinforcements, e.g. with metal coverings, with permanent form elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • F03D13/22Foundations specially adapted for wind motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS OR WEDGES; JOINTS OR JOINTING
    • F16B37/00Nuts or like thread-engaging members
    • F16B37/08Quickly-detachable or mountable nuts, e.g. consisting of two or more parts; Nuts movable along the bolt after tilting the nut
    • F16B37/0807Nuts engaged from the end of the bolt, e.g. axially slidable nuts
    • F16B37/0857Nuts engaged from the end of the bolt, e.g. axially slidable nuts with the threaded portions of the nut engaging the thread of the bolt by the action of one or more springs or resilient retaining members
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/728Onshore wind turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Moulds, Cores, Or Mandrels (AREA)
  • Foundations (AREA)
  • Manufacturing Of Tubular Articles Or Embedded Moulded Articles (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубке сегмента башни из сборного бетонного элемента. Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента включает установку внутренней опалубки, имеющей по меньшей мере одно отверстие и по меньшей мере один удерживающий узел на внутреннюю сторону внутренней опалубки в области отверстия. Вводят первый конец бетонного анкера или удаляемого элемента на первом конце бетонного анкера с наружной стороны внутренней опалубки через отверстие в удерживающий узел для удержания бетонного анкера. Устанавливают наружную опалубку. Заливают бетон между внутренней и наружной опалубкой. Удаляют удаляемый элемент в первом конце или первый конец бетонного анкера. Удаляют внутреннюю и наружную опалубки. При этом удерживающий узел имеет первую и вторую удерживающие плиты, расположенные параллельно друг другу, распорные пластины и первый и второй удерживающие элементы. При этом каждый из первого и второго удерживающих элементов имеет первый пружинящий конец, стопорный участок и второй конец. Причем первые пружинящие концы первого и второго удерживающих элементов создают подпружинивание при вводе первого конца бетонного анкера в первом направлении, а стопорные участки первого и второго удерживающих элементов создают блокировку во втором направлении, противоположном первому направлению. Техническим результатом является повышение эффективности изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки. 4 н. и 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение касается способа изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубки сегмента башни из сборного бетонного элемента.
Башня ветроэнергетической установки состоит, например, из нескольких бетонных сегментов, как правило, речь идет при этом о бетонной башне. Данные бетонные сегменты укладываются друг на друга и могут стягиваться друг с другом посредством стальных канатов или стальных тросов.
При изготовлении бетонных сегментов башни ветроэнергетической установки предусматривается внутренняя опалубка и наружная опалубка. Между ними может быть предусмотрена металлическая клетка или арматура для улучшения статики бетонного сегмента. Когда внутренняя и наружная опалубка сооружена, то в объем между внутренней и наружной опалубкой может вводиться бетон. После того, как бетон затвердел, наружная опалубка может удаляться, и бетонный сегмент может транспортироваться в другое место на дальнейшую обработку.
Внутри башни ветроэнергетической установки должны предусматриваться разные встроенные части, такие как, например, лестница-стремянка или тому подобное. Эти встроенные части должны, конечно, надежно крепиться к стенкам (бетонного сегмента) башни или внутри них. Кроме того, крепление должно осуществляться так, чтобы при этом не подвергалась негативному влиянию статика башни.
Встроенные части могут встраиваться таким образом, что, например, в соответствующих местах сверлятся проемы, и затем встроенные части крепятся, например, посредством дюбелей в стенки башни или, соответственно, на них.
В приоритетной немецкой заявке Немецкое ведомство по патентам и торговым маркам произвело исследование следующих документов: DE 16 84 221, US 6,315,077 B1 и US 7,108,101 B1.
Задачей настоящего изобретения является предусмотреть способ изготовления сегментов башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента, который сделает возможным более экономичное изготовление бетонных сегментов.
Эта задача решается с помощью способа по п. 1 формулы изобретения.
Таким образом, предусматривается способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента. Устанавливается внутренняя опалубка, имеющая по меньшей мере одно отверстие и по меньшей мере один удерживающий узел на внутренней стороне внутренней опалубки (220) в области отверстия. Первый конец бетонного анкера или первый конец удаляемого элемента на первом конце бетонного анкера вводится с наружной стороны внутренней опалубки через отверстие для удержания бетонного анкера. Устанавливается наружная опалубка. Между внутренней и наружной опалубкой вводится или, соответственно, заливается бетон. Удаляемый элемент в первом конце или первый конец бетонного анкера удаляется, и сборный бетонный элемент удаляется.
По другому аспекту настоящего изобретения удерживающий узел выполнен таким образом, что удаляемый элемент или первый конец бетонного анкера введен в одном направлении и заблокирован в противоположном направлении.
По другому аспекту настоящего изобретения удерживающий узел имеет подпружинивание при вводе удаляемого элемента и блокировку в противоположном направлении.
По другому аспекту настоящего изобретения первый конец бетонного анкера имеет внутреннюю резьбу, в которую может ввертываться удаляемый конец и посредством которой в сегменте башни могут крепиться навесные и встроенные части.
Изобретение касается идеи, предусмотреть во внутренней опалубке отверстия в соответствующих местах, а также предусмотреть удерживающие узлы на внутренней стороне внутренней опалубки у отверстий перед установкой наружной опалубки (например, после того, как установлены прутья решетки для усиления бетонного сегмента). Это может осуществляться посредством приваривания крепежных узлов к внутренней стороне внутренней опалубки. Затем первый конец бетонного анкера может вводиться через отверстие во внутренней опалубке в удерживающий узел, где удерживается бетонный анкер. После этого может устанавливаться наружная опалубка, и в объем между внутренней и наружной опалубкой может вводиться бетон. После того, как бетон затвердел, может устанавливаться наружная опалубка. После этого бетонный сегмент может сниматься с внутренней опалубки. Внутренняя опалубка может оптимальным образом оставаться на своем месте, а удерживающий узел может опционально еще оставаться на внутренней опалубке или может удаляться.
На свободном конце бетонного анкера может быть предусмотрен съемный элемент, например, в виде винта, который входит в зацепление с удерживающим узлом и удерживается удерживающим узлом. Перед удалением внутренней опалубки съемный элемент может удаляться. После этого может удаляться внутренняя опалубка вместе с удерживающим узлом или, соответственно, узлами. При этом остается бетонный сегмент, имеющий несколько проемов на внутренней стороне бетонного сегмента, которая с помощью каждого бетонного анкера прочно соединена с бетонной опалубкой.
Другие варианты осуществления изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения.
Преимущества и примеры осуществления изобретения поясняются подробнее ниже со ссылкой на чертежи:
на фиг. 1 показано схематичное изображение ветроэнергетической установки, предлагаемой изобретением;
на фиг. 2 показан схематичный вид сечения сборного бетонного элемента сегмента башни ветроэнергетической установки по первому примеру осуществления;
на фиг. 3 показан схематичный вид сечения фрагмента сборного бетонного элемента сегмента башни по второму примеру осуществления;
на фиг. 4A и 4B показаны два разных схематичных вида удерживающего узла по второму примеру осуществления;
на фиг. 4C показан схематичный вид сечения удерживающего узла с фиг. 4A и 4B; и
на фиг. 5 показан вид в перспективе сечения фрагмента сегмента башни из сборного бетонного элемента по второму примеру осуществления.
На фиг. 1 показано схематичное изображение ветроэнергетической установки, предлагаемой изобретением. Ветроэнергетическая установка 100 имеет башню 102 и гондолу 104. На гондоле 104 предусмотрено ветроколесо 106, имеющее три лопасти 108 ветроколеса и кок 110. Ветроколесо 106 при эксплуатации приводится ветром во вращательное движение и при этом вращает также ротор или рабочее колесо генератора в гондоле 104. Угол установки лопастей 108 ветроколеса может изменяться с помощью двигателей для установки лопастей у комлевых частей соответствующих лопастей 108 ветроколеса. Башня 102 может состоять из нескольких сегментов башни или, соответственно, секций 200 башни.
На фиг. 2 показан вид сечения сегмента башни из сборного бетонного элемента для башни ветроэнергетической установки при его изготовлении по первому примеру осуществления. Для изготовления сегмента башни из бетонного элемента предусматривается или, соответственно, крепится внутренняя опалубка 220, имеющая по меньшей мере один удерживающий узел 400 в области по меньшей мере одного проема 240 во внутренней опалубке 220 и на внутренней стороне внутренней опалубки. Это может осуществляться, например, посредством сварки. Бетонный анкер 300 своим первым концом 310 продевается через проем 240 во внутренней опалубке с наружной стороны и вставляется в удерживающий узел 400 и удерживается там. После того, как предусмотрена наружная опалубка 210, объем между внутренней и наружной опалубкой 220, 210 может заполняться бетоном 230. Между внутренней и наружной опалубкой 220, 210 может быть предусмотрена металлическая клетка или, соответственно, арматура для улучшения механической устойчивости сборного бетонного элемента. Когда бетон вводится между внутренней и наружной опалубкой 220, 210, то этот бетон охватывает также бетонный анкер 230. Когда бетон сегмента башни из бетонного элемента будет иметь достаточную твердость, то наружная и внутренняя опалубка 210, 220 может удаляться. Тогда бетонный анкер 230 надежно удерживается бетоном 230, и к бетонному анкеру 300 могут крепиться навесные части.
На первом конце 310 бетонного анкера 300 может быть предусмотрен удаляемый элемент 410, такой как, например, винт 410, который может вводиться в удерживающий узел 400 для удержания бетонного анкера 300. После того, как удаляемый элемент (например, винт) удален, может удаляться бетонный сегмент, в то время как внутренняя опалубка 220 остается на своем месте (без удаления удерживающих узлов 400), так что остается только сборный бетонный элемент 200, имеющий по меньшей мере один бетонный анкер 300. Первый конец 310 бетонного анкера 300 может быть, например, выполнен так, чтобы к нему внутри башни ветроэнергетической установки можно было крепить встроенные части или навесные части. Это можно осуществить, например, предусмотрев (внутреннюю) резьбу.
После затвердевания бетона 230 бетонный анкер 300 достаточно прочно закреплен анкером в сегменте башни из сборного бетонного элемента, так что на бетонном анкере или, соответственно, на его первом конце 310 могут крепиться встраиваемые и навесные части.
Удерживающий узел 400, предлагаемый изобретением, крепится на внутренней стороне внутренней опалубки 220 в области отверстий или, соответственно, проемов 240. Удерживающий узел 400 выполнен так, что первый конце 230 бетонного анкера или, соответственно, предусмотренный на первом конце или внутри него съемный элемент 410 может вводиться в удерживающий узел 400 таким образом, чтобы бетонный анкер был закреплен удерживающим узлом 400, т.е. бетонный анкер удерживается удерживающим узлом. Это крепление осуществляется, например, посредством вставления съемного элемента 410 первого конца 310 бетонного анкера через проем 240 в удерживающий узел 400. После того, как бетонный анкер 300 введен съемным элементом 410 в удерживающий узел, бетонный анкер 300 надежно закреплен, так что после этого между внутренней и наружной опалубкой может вводиться бетон 230.
Благодаря наличию удерживающего узла 400 на внутренней стороне внутренней опалубки 220, для монтажа бетонного анкера 230 нужен только один человек, так как благодаря этому монтаж бетонного анкера 300 возможен одним человеком снаружи внутренней опалубки. Опционально удерживающий узел 400 может быть выполнен таким образом, чтобы был возможен ввод первого конца 310 бетонного анкера, однако блокировалось движение в противоположном направлении.
Опционально удерживающий узел 400 может иметь подпружинивание при вводе бетонного анкера, а также блокировку для удаления бетонного анкера.
Предлагаемый изобретением удерживающий узел служит для удержания бетонного анкера в его положении при изготовлении сегмента башни из сборного бетонного элемента без необходимости удержания бетонного анкера иным образом.
На фиг. 3 показан схематичный вид сечения фрагмента сегмента башни из сборного бетонного элемента по второму примеру осуществления. Сегмент башни из сборного бетонного элемента по второму примеру осуществления может основываться на сегменте башни из сборного бетонного элемента по первому примеру осуществления с фиг. 2. Удерживающий узел 400 крепится во внутренней стороне внутренней опалубки 220, например, посредством приваривания. Удерживающий узел 400 предусматривается, в частности, вокруг отверстий 240 во внутренней опалубке 220. Бетонный анкер 300 первым концом 310, который имеет удаляемый элемент 410, вводится через проем 240 в удерживающий узел 400. Удерживающий узел 400 удерживает и блокирует удаляемый элемент 410, так что удаление бетонного анкера 300 больше невозможно.
Удерживающий узел 400 может иметь две плиты 420, которые расположены параллельно друг другу и посредством пальцев 426 могут крепиться друг к другу или, соответственно, скрепляться друг с другом. Плиты 420 имеют на своем первом конце два крепежных участка 425, посредством которых удерживающий узел 400 может крепиться к внутренней опалубке 220. Крепление может осуществляться, например, посредством сварки. Между двумя крепежными участками 425, 425 предусмотрена выемка 423, а также опционально участки 422a, 422b для облегчения монтажа. Выемка 423 предусматривается, чтобы через эту выемку 423 мог стекать выходящий бетон. Участки 422a, 422b служат для облегчения монтажа.
На своем втором конце плиты 420 имеют по выемке 424. Выемка 424 предусматривается, чтобы удаляемый элемент 410 мог удаляться монтажником, предпочтительно после того, как бетон 230 затвердел, так что бетонный анкер больше не может двигаться.
Бетонный анкер 300 имеет первый конец 310 и второй конец 320. Первый конец 310 имеет (внутреннюю) резьбу и предусматривается у внутренней опалубки 220. Второй конец 320 вдается в бетон 230. Посредством внутренней резьбы 311 на первом конце 310 внутри сегмента 200 башни могут крепиться навесные или встроенные части.
На фиг. 4A показан вид сверху плиты 420 удерживающего узла по второму примеру осуществления. Плита 420 на одном своем конце имеет крепежные участки 425 и между ними выемку 423, а также выемки 422a, 422b, которые служат для облегчения монтажа. На втором конце плиты 420 предусмотрена выемка 424. Плита 420 имеет также несколько отверстий или, соответственно, отверстий 421 для пальцев 426.
На фиг. 4B показан вид сверху удерживающего узла по второму примеру осуществления. Удерживающий узел имеет две параллельно расположенные удерживающие плиты 420, распорные пластины 440, а также два удерживающих элемента 430. Удерживающие элементы 430 имеют первый пружинящий конец 433, стопорный участок 431, а также второй конец 434. Второй конец 432 удерживается посредством двух пальцев, в то время как пружинящий конец 433 удерживается одним пальцем.
На фиг. 5 показан вид в перспективе удерживающего узла, предлагаемого изобретением. На изображении фиг. 5 одна из плит 420 отсутствует. На фиг. 5 показан бетонный анкер 300 с его первым и вторым концом 310, 320, при этом удаляемый элемент 410 закреплен в первом конце 310. Удаляемый элемент 310 может, например, представлять собой винт, который ввернут в (внутреннюю) резьбу 311 на первом конце 310 бетонного анкера. При монтаже бетонного анкера 300 первый конец удаляемым элементом 410 вводится через отверстие 240 в закрепленный на внутренней опалубке 220 удерживающий узел 400. Двумя стопорными участками 431 удерживающий узел 400 входит в зацепление с наружной резьбой удаляемого элемента 410 и удерживает удаляемый элемент во введенном положении. Оба стопорных участка 431 соединены каждый с одной пружиной 433, так что эффект стопорения обладает также пружинящим эффектом. При этом варианте осуществления стопорных участков 431 бетонный анкер 300, имеющий удаляемый элемент 410, может только вводиться в удерживающий узел, но не удаляться снова.
По одному из аспектов настоящего изобретения удерживающий узел 400 может быть выполнен в виде зажимных губок. Зажимные губки могут тогда крепиться или, соответственно, привариваться к внутренней опалубке изнутри. Положение удерживающих элементов 400 задается положением проемов или, соответственно, отверстий 240 во внутренней опалубке 220. После того, как внутренняя опалубка 220 с закрепленными на ней удерживающими элементами 400 установлена, рабочий может вводить бетонный анкер 310, имеющий удаляемый элемент, например, в виде винта с внутренним шестигранником, снаружи внутренней опалубки через отверстие 240 в зажимную губку 400. Опционально бетонный анкер может после этого поворачиваться, например, на 40°, так что наружная резьба винта входит в зацепление с выступами на стопорном участке 431, и при этом бетонный анкер для крепления тянется во внутреннюю опалубку. После того, как объем между внутренней и наружной опалубкой был заполнен бетоном 230, винт 410 с внутренним шестигранником может вывертываться из удерживающего узла или, соответственно, из зажимной губки, и внутренняя опалубка 220 может удаляться.
В соответствии с изобретением опционально при изготовлении сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента на внутреннюю сердцевину, имеющую внутреннюю опалубку, посредством крана может сажаться или, соответственно, устанавливаться арматурный каркас. После этого бетонные анкеры (например, волновой анкер или трубчатый дюбель), имеющие ввернутый резьбовой палец, могут вводиться или вдавливаться в предлагаемые изобретением удерживающие узлы, которые закреплены на внутренней стороне внутренней опалубки. В соответствии с изобретением бетонные анкеры могут, например, применяться для крепления башенной лестницы, держателя кабеля и пр. После этого (даже после того, как на внутреннюю сердцевину был установлен каркас) может сажаться наружная опалубка и подаваться и привертываться все бетонные анкеры. После этого в опалубку может вводиться бетон. После затвердевания бетона из предлагаемых изобретением удерживающих узлов могут вывертываться резьбовые прутки или, соответственно, удаляемые элементы, так чтобы между бетонным сегментом и внутренней опалубкой уже не было соединения. После этого наружная опалубка может отсоединяться и отставляться, так чтобы бетонный сегмент был свободно доступен снаружи. Потом готовый бетонный сегмент может, например, посредством крана сниматься с внутренней опалубки и может транспортироваться в другое место на дальнейшую обработку.

Claims (27)

1. Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента, включающий в себя шаги:
установка внутренней опалубки (220), имеющей по меньшей мере одно отверстие (240) и по меньшей мере один удерживающий узел (400) на внутренней стороне внутренней опалубки (220) в области отверстия (240),
ввод первого конца (310) бетонного анкера (300) или удаляемого элемента (410) на первом конце (310) бетонного анкера с наружной стороны внутренней опалубки (220) через отверстие (240) в удерживающий узел (400) для удержания бетонного анкера (300),
установка наружной опалубки (210),
заливка бетона между внутренней и наружной опалубкой (220, 210),
удаление удаляемого элемента (410) в первом конце (310) или первого конца (310) бетонного анкера (300), и
удаление внутренней и наружной опалубки (220, 210),
при этом удерживающий узел (400) имеет первую и вторую удерживающие плиты, расположенные параллельно друг другу, распорные пластины и первый и второй удерживающие элементы,
при этом каждый из первого и второго удерживающих элементов имеет первый пружинящий конец, стопорный участок и второй конец,
причем первые пружинящие концы первого и второго удерживающих элементов создают подпружинивание при вводе первого конца (310) бетонного анкера (300) в первом направлении, а стопорные участки первого и второго удерживающих элементов создают блокировку во втором направлении, противоположном первому направлению.
2. Способ по п. 1, при этом
первый конец (310) бетонного анкера (300) имеет внутреннюю резьбу (311), в которую ввернут удаляемый элемент (410) и посредством которой в сегменте башни могут крепиться навесные и встроенные части.
3. Сегмент башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента, который может изготавливаться или изготовлен способом по п. 1.
4. Опалубка сегмента башни из сборного бетонного элемента для изготовления башни ветроэнергетической установки, включающая в себя
внутреннюю опалубку (220), имеющую по меньшей мере одно отверстие (240), и
по меньшей мере один удерживающий узел (400) на внутренней опалубке (220) в области отверстия (240),
при этом удерживающий узел (400) выполнен для того, чтобы удерживать бетонный анкер (300), когда первый конец (310) бетонного анкера (300) или удаляемый элемент (410) на первом конце (310) бетонного анкера вводится с наружной стороны внутренней опалубки (220) через отверстие (240) в удерживающий узел (400),
при этом удерживающий узел (400) имеет первую и вторую удерживающие плиты, расположенные параллельно друг другу, распорные пластины и первый и второй удерживающие элементы,
при этом каждый из первого и второго удерживающих элементов имеет первый пружинящий конец, стопорный участок и второй конец,
причем первые пружинящие концы первого и второго удерживающих элементов создают подпружинивание при вводе первого конца (310) бетонного анкера (300) в первом направлении, а стопорные участки первого и второго удерживающих элементов создают блокировку во втором направлении, противоположном первому направлению.
5. Удерживающий узел (400) для удержания бетонного анкера (300) при изготовлении сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента, включающий в себя
по меньшей мере один крепежный участок (425) для крепления удерживающего узла (400) к внутренней опалубке (220), и
по меньшей мере один пружинящий удерживающий элемент (430), который допускает ввод бетонного анкера (300) в первом направлении и препятствует удалению бетонного анкера (300) во втором направлении,
при этом второе направление противоположно первому направлению,
при этом удерживающий узел (400) имеет первую и вторую удерживающие плиты, расположенные параллельно друг другу, распорные пластины и первый и второй удерживающие элементы,
при этом каждый из первого и второго удерживающих элементов имеет первый пружинящий конец, стопорный участок и второй конец,
причем первые пружинящие концы первого и второго удерживающих элементов создают подпружинивание при вводе первого конца (310) бетонного анкера (300) в первом направлении, а стопорные участки первого и второго удерживающих элементов создают блокировку во втором направлении, противоположном первому направлению.
RU2016105075A 2013-07-17 2014-07-11 Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубка сегмента башни из сборного бетонного элемента RU2635149C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013213976.4 2013-07-17
DE102013213976.4A DE102013213976A1 (de) 2013-07-17 2013-07-17 Verfahren zum Herstellen eines Fertigbetonteil-Segmentes eines Windenergieanlagen-Turmes
PCT/EP2014/064965 WO2015007656A1 (de) 2013-07-17 2014-07-11 Verfahren zum herstellen eines fertigbetonteil-segmentes eines windenergieanlagen-turmes und eine betonfertigteil-turmsegment-schalung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016105075A RU2016105075A (ru) 2017-08-22
RU2635149C2 true RU2635149C2 (ru) 2017-11-09

Family

ID=51210466

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016105075A RU2635149C2 (ru) 2013-07-17 2014-07-11 Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубка сегмента башни из сборного бетонного элемента

Country Status (16)

Country Link
US (1) US9707699B2 (ru)
EP (1) EP3022026B1 (ru)
JP (1) JP6353531B2 (ru)
KR (1) KR101813412B1 (ru)
CN (1) CN105392604B (ru)
AR (1) AR096931A1 (ru)
AU (1) AU2014292223B2 (ru)
CA (1) CA2915947C (ru)
CL (1) CL2015003729A1 (ru)
DE (1) DE102013213976A1 (ru)
DK (1) DK3022026T3 (ru)
MX (1) MX367895B (ru)
RU (1) RU2635149C2 (ru)
TW (1) TWI572469B (ru)
WO (1) WO2015007656A1 (ru)
ZA (1) ZA201509180B (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013213976A1 (de) 2013-07-17 2015-01-22 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Herstellen eines Fertigbetonteil-Segmentes eines Windenergieanlagen-Turmes
USD770027S1 (en) * 2015-06-30 2016-10-25 Delta T Corporation Fan
CN106640558B (zh) * 2016-12-30 2019-04-12 北京金风科创风电设备有限公司 风力涡轮机的变桨轴承、叶片、叶轮及连接方法
AT519862B1 (de) * 2017-05-04 2018-11-15 Slavonia Baubedarf Gmbh Verfahren zur Befestigung eines Verankerungselements in einer Wand oder Decke
EP3462016A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-03 Ventus Engineering GmbH Use of a new material in wind turbine parts and apparatus and methods hereof

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1684221A1 (de) * 1967-05-01 1971-04-01 Erhart Allan Francis Haltevorrichtung fuer eine Verankerung fuer Betonschalungen
GB1250008A (en) * 1968-06-05 1971-10-20 Rawlplug Co Ltd Improvements in the casting of concrete articles
SU1278482A1 (ru) * 1984-11-30 1986-12-23 Gendel Evgenij G Ветроэнергетическа установка
US5081811A (en) * 1989-09-07 1992-01-21 Housei Ttekou Co., Ltd. Self-locking nut mechanism
DE102010005991A1 (de) * 2010-01-27 2011-07-28 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing., 26607 Windenergieanlage und Windenergieanlagen-Turmsegment

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3685783A (en) * 1970-05-21 1972-08-22 Maule Ind Inc Insert for embedded fittings
JPS6129888Y2 (ru) * 1980-05-19 1986-09-02
DE3039931C2 (de) * 1980-10-23 1982-09-16 Dyckerhoff & Widmann AG, 8000 München Dübel für die Befestigung von Schienen auf Spannbetonschwellen
US4614072A (en) * 1985-07-25 1986-09-30 Edison Price, Inc. Drop-ceiling support system
US5956911A (en) * 1993-02-10 1999-09-28 Kistner Concrete Products, Inc. Insulated pre-formed wall panels
TW258772B (ru) 1993-12-10 1995-10-01 Okai Kk
JP4201219B2 (ja) * 1997-06-24 2008-12-24 薫 種市 ナット
US5878540A (en) * 1997-09-12 1999-03-09 Site Photometrics, Inc. Utility pole base pan with drain
US6007284A (en) * 1998-04-07 1999-12-28 Taneichi; Kaoru Nut and connector
US6315077B1 (en) * 1998-08-20 2001-11-13 M. A. Industries, Inc. Insert forming hole to receive manhole step
US7108101B1 (en) * 1998-09-14 2006-09-19 Poly-Tec Products, Inc. Manhole insert for manufacture of a cast member and to provide a step insert having increased structural and holding strength
US6851231B2 (en) * 2001-06-27 2005-02-08 Maher K. Tadros Precast post-tensioned segmental pole system
DE102004017008B4 (de) * 2004-04-02 2009-10-22 Aloys Wobben Verfahren zum Errichten eines Turmes
DE102004017006B4 (de) * 2004-04-02 2012-03-29 Aloys Wobben Verfahren zum Errichten eines Turmes
US8201381B2 (en) * 2005-10-17 2012-06-19 Richard Heath Concrete deck insert
JP2007321710A (ja) * 2006-06-02 2007-12-13 Oriental Construction Co Ltd タワー構築用ブロック
WO2008016543A2 (en) * 2006-07-29 2008-02-07 Ronald Smith Thread clamping device with improved locking distance
ES2326010B2 (es) 2006-08-16 2011-02-18 Inneo21, S.L. Estructura y procedimiento de montaje de torres de hormigon para turbinas eolicas.
DE102007031065B4 (de) * 2007-06-28 2011-05-05 Nordex Energy Gmbh Windenergieanlagenturm
GB0716733D0 (en) * 2007-08-30 2007-10-10 Reactec Ltd Tower
US8322093B2 (en) * 2008-06-13 2012-12-04 Tindall Corporation Base support for wind-driven power generators
EP2199469B1 (en) * 2008-12-16 2012-06-06 Vestas Wind Systems A/S Foundation for enabling anchoring of a wind turbine tower thereto by means of replaceable through-bolts
US8220214B1 (en) * 2009-05-02 2012-07-17 Purdy Charles L Prefabricated weight distribution element
ES2378199B1 (es) * 2009-06-24 2013-06-05 Acciona Windpower S.A. Sistema de unión de una góndola con la torre de hormigón de un aerogenerador.
DE102009049435A1 (de) * 2009-10-14 2011-04-28 Wobben, Aloys Verfahren zum Herstellen von Betonfertigteilen und Schalungseinheit zum Herste llen von Betonfertigteilen
DE102010039796A1 (de) * 2010-06-14 2011-12-15 Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG Turm mit einem Adapterstück sowie Verfahren zur Herstellung eines Turms mit einem Adapterstück
US8439620B2 (en) * 2010-06-23 2013-05-14 Brian Mellyn Speed nut
US20110138704A1 (en) * 2010-06-30 2011-06-16 General Electric Company Tower with tensioning cables
WO2012159061A1 (en) * 2011-05-18 2012-11-22 Toorman Norman L Foundation for a wind turbine utilizing a slurry of low viscosity grout
CN103132494B (zh) 2011-11-25 2015-07-08 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 预埋锚锥精确定位方法
CA2880788C (en) * 2012-08-03 2020-03-24 James D. Lockwood Precast concrete post tensioned segmented wind turbine tower
DE102013213976A1 (de) 2013-07-17 2015-01-22 Wobben Properties Gmbh Verfahren zum Herstellen eines Fertigbetonteil-Segmentes eines Windenergieanlagen-Turmes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1684221A1 (de) * 1967-05-01 1971-04-01 Erhart Allan Francis Haltevorrichtung fuer eine Verankerung fuer Betonschalungen
GB1250008A (en) * 1968-06-05 1971-10-20 Rawlplug Co Ltd Improvements in the casting of concrete articles
SU1278482A1 (ru) * 1984-11-30 1986-12-23 Gendel Evgenij G Ветроэнергетическа установка
US5081811A (en) * 1989-09-07 1992-01-21 Housei Ttekou Co., Ltd. Self-locking nut mechanism
DE102010005991A1 (de) * 2010-01-27 2011-07-28 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing., 26607 Windenergieanlage und Windenergieanlagen-Turmsegment

Also Published As

Publication number Publication date
MX2016000410A (es) 2016-05-12
JP2016529134A (ja) 2016-09-23
CA2915947A1 (en) 2015-01-22
AR096931A1 (es) 2016-02-10
DK3022026T3 (da) 2020-09-14
KR20160024964A (ko) 2016-03-07
EP3022026B1 (de) 2020-08-12
AU2014292223B2 (en) 2017-07-13
KR101813412B1 (ko) 2017-12-28
JP6353531B2 (ja) 2018-07-04
US9707699B2 (en) 2017-07-18
WO2015007656A1 (de) 2015-01-22
EP3022026A1 (de) 2016-05-25
RU2016105075A (ru) 2017-08-22
ZA201509180B (en) 2017-01-25
CA2915947C (en) 2018-11-13
AU2014292223A1 (en) 2016-01-21
US20160151932A1 (en) 2016-06-02
CL2015003729A1 (es) 2016-08-05
TW201529266A (zh) 2015-08-01
TWI572469B (zh) 2017-03-01
CN105392604B (zh) 2018-01-19
DE102013213976A1 (de) 2015-01-22
MX367895B (es) 2019-09-11
CN105392604A (zh) 2016-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2635149C2 (ru) Способ изготовления сегмента башни ветроэнергетической установки из сборного бетонного элемента и опалубка сегмента башни из сборного бетонного элемента
CN101813069B (zh) 用于能够通过可替换的贯穿螺栓将风轮机塔锚固到其处的基座
RU2640462C2 (ru) Фундамент ветроэнергетической установки
DK2776637T3 (en) A foundation for a wind power plant
KR101560253B1 (ko) 파일과 프리캐스트코핑부를 이용한 급속 교량 시공방법
BR112021000523A2 (pt) Fundação para um moinho de vento, moinho de vento com uma torre de moinho de vento e sistema modular
KR20160106058A (ko) 복수의 세그먼트로 구성되는 타워 및 기부를 포함하는 풍력 발전 설비
JP2008150947A (ja) 永久アンカーが施工された壁構造、永久アンカーが施工された壁構造の構築方法、
KR200457704Y1 (ko) 일체형 거푸집
KR101257941B1 (ko) 강 박스 거더 구조물 및 이를 이용한 교량 시공방법
CN116427702A (zh) 一种组装式集成钢筋免拆模板现浇构件及其施工方法
KR20200004129A (ko) 프리텐션을 이용한 콘크리트 구조물 보강 방법
KR20190118274A (ko) 보철근망 조립 및 이를 이용한 보 시공방법
KR101109244B1 (ko) 섬유보강 콘크리트로 소성힌지부를 보강한 구조벽체
KR100597530B1 (ko) 난간 설치방법
KR101438099B1 (ko) 원자력발전소의 건설에서 사용되는 파이프슬리브의 시공방법
JP2012012812A (ja) ナットの施工方法
JP2010261181A (ja) 既成杭の杭頭補強用冶具
KR100992403B1 (ko) 건축물 창호구조
KR200451513Y1 (ko) 원자력발전소의 건설에서 사용되는 인서트 고정구
CN217054044U (zh) 一种可适应不同的钢筋间距的墙体钢筋固定装置
RU134959U1 (ru) Приспособление для монтажа опорных стержневых элементов и рам в несущих каркасных конструкциях
RU2782015C2 (ru) Фундамент для ветроэнергетической установки
JP6596267B2 (ja) 機器設置用架台及びその製造方法、プラント
GB2547283A (en) Device for splicing reinforcement cages