RU2641035C2 - Опорная конструкция для ветровых электрогенераторов - Google Patents
Опорная конструкция для ветровых электрогенераторов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2641035C2 RU2641035C2 RU2015111997A RU2015111997A RU2641035C2 RU 2641035 C2 RU2641035 C2 RU 2641035C2 RU 2015111997 A RU2015111997 A RU 2015111997A RU 2015111997 A RU2015111997 A RU 2015111997A RU 2641035 C2 RU2641035 C2 RU 2641035C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- panels
- supporting structure
- height
- concrete
- panel
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H12/00—Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
- E04H12/02—Structures made of specified materials
- E04H12/12—Structures 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
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/02—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials
- E04C2/04—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres
- E04C2/044—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by specified materials of concrete or other stone-like material; of asbestos cement; of cement and other mineral fibres of concrete
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/44—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C5/00—Reinforcing elements, e.g. for concrete; Auxiliary elements therefor
- E04C5/08—Members specially adapted to be used in prestressed constructions
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H12/00—Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
- E04H12/16—Prestressed structures
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04H—BUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
- E04H12/00—Towers; Masts or poles; Chimney stacks; Water-towers; Methods of erecting such structures
- E04H12/34—Arrangements for erecting or lowering towers, masts, poles, chimney stacks, or the like
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D13/00—Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
- F03D13/20—Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E04—BUILDING
- E04B—GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
- E04B2103/00—Material constitution of slabs, sheets or the like
- E04B2103/02—Material constitution of slabs, sheets or the like of ceramics, concrete or other stone-like material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/40—Use of a multiplicity of similar components
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Architecture (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Wind Motors (AREA)
- Moulds, Cores, Or Mandrels (AREA)
- Bridges Or Land Bridges (AREA)
- Foundations (AREA)
- Forms Removed On Construction Sites Or Auxiliary Members Thereof (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
- Joining Of Building Structures In Genera (AREA)
- Refuge Islands, Traffic Blockers, Or Guard Fence (AREA)
Abstract
Изобретение относится к опорной конструкции в виде усеченного конуса или пирамиды для ветровых электрогенераторов. Опорная конструкция в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды, выполненная из нескольких сборных бетонных панелей. Причем конструкция не имеет горизонтальных связей между панелями, поскольку все они имеют высоту, равную общей высоте указанной конструкции, причем все эти панели имеют одинаковые размеры, а по меньшей мере две из этих панелей прилегают друг к другу с образованием опорной конструкции, имеющей замкнутую форму сечения и выполненной таким образом, что вертикальные связи между смежными панелями имеют просвет большего размера в верхней части, чем в нижней части, что обеспечивает возможность получения различной ширины секций в верхней части указанной конструкции путем регулирования указанного просвета в сторону увеличения или уменьшения. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Цель изобретения
Настоящее изобретение относится к опорной конструкции в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды для ветровых электрогенераторов, которое выполнено из нескольких сборных бетонных панелей, имеющих одинаковые размеры, при отсутствии горизонтальных связей между панелями, поскольку высота каждой из них равна общей высоте указанной опорной конструкции. Эти панели выполнены таким образом, что их вертикальные связи имеют просвет в верхней части больше, чем в нижней части, чтобы обеспечить возможность получения различной ширины секций в верхней части данной конструкции. Для достижения данной цели на одной из панелей, образующей часть конструкции согласно настоящему изобретению, закреплена регулируемая по высоте платформа, которая, в свою очередь, служит в качестве направляющей для правильного и легкого позиционирования остальных панелей.
Еще одной целью настоящего изобретения является форма, с помощью которой могут быть изготовлены указанные опорные конструкции.
После того как изготовлена опорная конструкция согласно настоящему изобретению, на ней может быть непосредственно закреплена ветровая турбина, либо, с целью увеличения высоты, на ней может быть закреплена дополнительная металлическая башня.
Настоящее изобретение ставит целью значительное уменьшение затрат на изготовление таких конструкций, значительное сокращение срока изготовления и обеспечение возможности получения различной ширины секций, что необходимо для простого, эффективного и экономичного размещения ветровых турбин от различных производителей.
Кроме того, решена проблема дороговизны и сложности выполнения горизонтальных связей для сборных бетонных панелей других систем, присутствующих на рынке на сегодняшний день, и таким образом еще более облегчена возможность получения конструкции с высокой конструкционной жесткостью.
Необходимо также отметить, что всего лишь одной формы достаточно для изготовления опорной конструкции любой высоты согласно настоящему изобретению.
Настоящее изобретение относится к строительной области и, более конкретно, к изготовлению опорных конструкций для ветровых электрогенераторов.
Уровень техники
В настоящее время существуют различные опорные системы для ветровых электрогенераторов в зависимости от типа материала, используемого для изготовления этих систем, такого как древесина, сталь или бетон.
Деревянные опорные конструкции имеют предел по высоте порядка 20 м.
Наиболее широко используемые опорные башни для электрогенераторов представляют собой металлические башни с решетчатой структурой или в виде полого усеченного конуса или в виде цилиндра. Такие башни имеют ряд недостатков, таких как необходимость в постоянном техобслуживании и антикоррозионной обработке, а также короткий срок службы из-за износа материала, вызванного усталостью (в результате постоянного действия циклов натяжения и сжатия, обусловленных ветровой нагрузкой, которую приходится выдерживать башням).
Кроме того, существует еще один недостаток, состоящий в том, что данные башни могут использоваться, как по техническим, так и по экономическим причинам, лишь для высот менее 100 м из-за высокой цены изготовления секций диаметром более 4,5 м в основании, поскольку эти секции не могут транспортироваться по дорогам с завода на ветровую электростанцию из-за невозможности их прохождения под многими мостами.
Таким образом, диапазон использования указанных металлических конструкций составляет от 20 м до 100 м.
В настоящее время существуют различные варианты железобетонных опорных конструкций для ветровых электрогенераторов, однако ни одно из них не может конкурировать с вышеуказанными металлическими конструкциями по цене и простоте сборки. Такие конструкции имеют недостаток, состоящий в необходимости выполнения нескольких горизонтальных связей между панелями, образующими конструкцию, что требует весьма дорогих форм для изготовления панелей, а также сложных процедур соединения всех панелей друг с другом с помощью натяжных тросов на месте работ.
Из-за высокой цены железобетонных опорных конструкций они используются для высот, которые не могут быть достигнуты при разумной или конкурентоспособной цене с помощью металлических конструкций, т.е. 100 м и выше.
Бетонные опорные конструкции для ветровых электрогенераторов согласно настоящему изобретению имеют ряд преимуществ над существующими конструкциями, что обеспечивает их конкурентоспособность и более высокую экономическую эффективность по сравнению металлическими конструкциями в диапазоне высот от 20 до 100 м. Кроме того, путем установки простой переходной части обеспечивается возможность увеличения высоты.
Заявитель осведомлен о существовании других опорных конструкций, таких как объект, описанный в публикации № EP 1474570, которая раскрывает конструкцию с несколькими сегментами по высоте; все образовавшиеся горизонтальные связи должны быть зафиксированы; последующее натяжение арматуры на бетон выполнено на месте работ путем крепления всех панелей с помощью тросов по всей высоте и при этом всегда с внешней стороны бетонной секции; панели имеют различную геометрию, причем необходимо изготовить несколько форм.
Патент №2326010 раскрывает конструкцию, которая фактически идентична предыдущей конструкции; она также образована по меньшей мере двумя сегментами по высоте вместе с понижающейся секцией, причем требуется более чем одна форма для изготовления панелей.
Патент № US 2009307998 раскрывает нестандартный вариант опорной конструкции, образованной кольцевым фундаментом, связанным с двумя бетонными сегментами. Отличительной особенностью данной конструкции является то, что она имеет практически такую же ширину, что и фундамент, на который она опирается, причем количество бетона и стали в конструкции значительно возросло и, как следствие, увеличилась цена.
Немецкая компания ENERCON осуществляет продажу и производство конструкций, изготавливаемых из бетонных колец, которые подвергаются натяжению вертикально на месте работ с закреплением нескольких кольцевых сегментов за один прием с помощью тросов. Данное решение очень сильно замедляет процесс сборки из-за большого количества горизонтальных связей, подлежащих выполнению.
Патент № EP 2420639 раскрывает решение, в котором все бетонные элементы вместе с переходной частью получены путем непрерывного натяжения арматуры на бетон на месте работ, с закреплением тросов на фундаменте. Тросы для натяжения арматуры на бетон располагаются с внешней стороны бетонной секции. Данный патент подробно описывает переходную часть, однако не указывает, каким образом формируется бетонный сегмент. Тот же автор в патенте № EP 2402529 раскрывает рифленую бетонную секцию, которая очень сложна в изготовлении.
Настоящее изобретение раскрывает опорную конструкцию в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды для ветровых электрогенераторов, которая собрана из нескольких сборных бетонных панелей, имеющих одинаковые размеры, и не имеет горизонтальных связей между панелями, поскольку высота каждой из них равна общей высоте указанной опорной конструкции. Эти панели выполнены таким образом, что вертикальные связи имеют просвет большего размера в верхней части, чем в нижней части, благодаря чему обеспечивается возможность получения различной ширины секций в верхней части конструкции.
Преимущества конструкции согласно настоящему изобретению над существующими бетонными конструкциями состоят в следующем:
- отсутствие горизонтальных связей и, как следствие, сокращение времени сборки и затрат;
- возможность получения различной ширины секций в верхней части конструкции с тем, чтобы обеспечить возможность регулирования для адаптации к различным размерам турбин от различных производителей;
- все панели имеют одинаковые размеры, что снижает затраты на формы. Данное преимущество, вместе с перечисленными выше, обеспечивает возможность использования единой формы для всех значений высоты и ширины;
- не требуется натяжение арматуры на бетон по всей высоте на месте работ с целью крепления к фундаменту, что сокращает время сборки и затраты;
- тросы натяжения арматуры на бетон ни при каких условиях не располагаются с внешней стороны бетонной секции, что резко сокращает необходимость в техобслуживании по сравнению с решениями, предполагающими использование внешних тросов.
Описание изобретения
Опорная конструкция для ветровых электрогенераторов согласно настоящему изобретению собрана из нескольких сборных бетонных панелей, образующих конструкцию в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды.
Все панели, образующие конструкцию, имеют одинаковые размеры, причем в одну из них может быть встроен дверной или оконный проем, а высота каждой панели равна общей высоте опорной конструкции, так что горизонтальные связи между панелями отсутствуют.
Панели выполнены таким образом, что вертикальные связи, формируемые при соединении двух смежных панелей, имеют просвет большего размера в верхней части опорной конструкции, чем в нижней части, что обеспечивает возможность легкой адаптации к различным конфигурациям ветровых турбин от различных производителей.
Для регулирования просвета с целью получения желаемой ширины секции применяется регулируемая по высоте платформа, которая крепится к первой панели, образующей часть опорной конструкции согласно настоящему изобретению, и, в свою очередь, служит в качестве направляющей для правильного и легкого позиционирования остальных панелей, поскольку она имеет постоянную геометрическую форму, концентричную с желаемой секцией. Эта платформа отсоединяется, как только будут размещены на своих местах все панели, образующие опорную конструкцию.
Бетонные панели могут быть предварительно изготовлены на стационарном оборудовании или на месте работ и подвергаются натяжению арматуры на бетон перед их размещением в конструкции, причем не требуется никаких дополнительных натяжных тросов на месте работ. Панели большой высоты предпочтительно должны изготавливаться на месте работ.
Панели изготавливаются в единой форме, имеющей постоянную геометрию, что обеспечивает возможность сборки опорных конструкций с одинаковыми углами между вертикалью и образующей (в случае конфигурации в виде усеченного конуса) или апофемой (в случае конфигурации в виде усеченной пирамиды), независимо от высоты целевой конструкции, путем простого размещения разделителей на этой форме для ограничения общей высоты панели.
Закрепление опорной конструкции согласно настоящему изобретению на фундаменте выполняется локально в нижней части панелей через двухкомпонентную конструкцию с пассивной и активной стальными частями; пассивная стальная часть выступает непосредственно из сборной панели и крепится к фундаменту, в то время как активная стальная часть выполнена из резьбовых арматурных стержней, выступающих из фундамента, и крепится в нижней части сборного бетонного элемента. Для этой цели панели имеют утолщение в нижней части, так что напряжения сжатия, создаваемые активным стальным элементом, концентрируются в области, контактирующей с фундаментом.
Описанная конструкция не требует использования никаких дополнительных тросов на месте работ, при этом тросы ни при каких условиях не располагаются с внешней стороны бетонной секции, что резко сокращает объем техобслуживания по сравнению с решениями, предусматривающими использование внешних тросов.
Стальная башня может быть закреплена на опорной конструкции согласно настоящему изобретению посредством переходной части из смешанного железобетонного материала с целью увеличения высоты.
Эта переходная часть имеет полую цилиндрическую форму, и ее высота меньше половины внешнего диаметра, а толщина ее стенки по меньшей мере в два раза больше минимальной толщины сборных панелей, образующих опорную конструкцию.
Еще одной целью настоящего изобретения является форма для изготовления указанных панелей; это изготовление осуществляется в единой форме, имеющей постоянную геометрию, и таким образом обеспечивается возможность сборки опорных конструкций с одинаковым углом между вертикалью и образующей, независимо от целевой высоты башни, посредством простого размещения разделителей на этой форме для ограничения общей высоты панели.
Краткое описание чертежей
Для того чтобы помочь лучше понять отличительные особенности настоящего изобретения, данное описание дополнено группой чертежей, которые носят иллюстративный неограничивающий характер и на которых изображено следующее:
Фиг. 1 показывает перспективный вид собранной опорной конструкции.
Фиг. 2 подробно показывает двойное крепление к фундаменту.
Фиг. 3 показывает перспективный вид верхней сборочной платформы.
Фиг. 4 показывает перспективный вид формы для изготовления панелей.
Предпочтительный вариант реализации настоящего изобретения
Опорная конструкция для ветровых электрогенераторов согласно настоящему изобретению собрана из несколько сборных бетонных панелей (1), образующих конструкцию в виде усеченного конуса.
Все панели (1), образующие опорную конструкцию, имеют одинаковые размеры, и высота каждой из них равна общей высоте указанного опорной конструкции, так что горизонтальные связи между панелями отсутствуют.
Панели выполнены таким образом, что вертикальные связи (2), формируемые при соединении двух смежных панелей, имеют просвет большего размера в верхней части, чем в нижней части, чтобы обеспечить возможность получения различной ширины секций в верхней части опорной конструкции, благодаря чему обеспечивается легкая адаптация к различным конфигурациям ветровых турбин от различных производителей.
Для регулирования просвета и получения желаемой ширины секции устанавливается регулируемая платформа (3), прикрепляемая к первой панели, образующей часть башенной опорной конструкции согласно настоящему изобретению, и, в свою очередь, служащая в качестве направляющей для правильного и легкого позиционирования остальных панелей (1), поскольку она имеет постоянную геометрию, концентричную целевой секции.
Бетонные панели могут быть изготовлены на стационарном оборудовании или на месте работ и перед своим размещением подвергаются предварительному напряжению или натяжению арматуры на бетон, что не требует никаких дополнительных натяжных тросов на месте работ.
Панели изготавливаются в единой форме (4), имеющей постоянную геометрию, благодаря чему обеспечивается возможность сборки опорных конструкций с одинаковым углом (5) между вертикалью и образующей, независимо от целевой высоты башни, путем простого размещения разделителей (6) на этой форме с целью ограничения общей высоты панели.
Закрепление опорной конструкции согласно настоящему изобретению на фундаменте (9) осуществляется в утолщенной нижней части (10) панелей через двухкомпонентную структуру с пассивной (7) и активной (8) стальными частями; пассивная стальная часть (7) выступает непосредственно из сборной панели (1) и крепится на фундаменте (9), а активная стальная часть (8) выполнена из резьбовых арматурных стержней, выступающих из фундамента, и крепится на нижней части сборного бетонного элемента. Такая конструкция не требует никаких дополнительных тросов на месте работ для закрепления панелей на фундаменте.
Стальная башня может быть закреплена на опорной конструкции согласно настоящему изобретению посредством переходной части из смешанного железобетонного материала для увеличения высоты. С этой целью панели имеют утолщение в верхней части.
Эта переходная часть имеет полую цилиндрическую форму, и ее высота меньше половины ее внешнего диаметра, а толщина ее стенки по меньшей мере в два раза больше минимальной толщины сборных панелей, образующих опорную конструкцию.
Claims (7)
1. Опорная конструкция в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды, выполненная из нескольких сборных бетонных панелей, отличающаяся тем, что она не имеет горизонтальных связей между панелями, поскольку все они имеют высоту, равную общей высоте указанной конструкции, причем все эти панели (1) имеют одинаковые размеры, а по меньшей мере две из этих панелей прилегают друг к другу с образованием опорной конструкции, имеющей замкнутую форму сечения и выполненной таким образом, что вертикальные связи (2) между смежными панелями имеют просвет большего размера в верхней части, чем в нижней части, что обеспечивает возможность получения различной ширины секций в верхней части указанной конструкции путем регулирования указанного просвета в сторону увеличения или уменьшения.
2. Опорная конструкция по п. 1 в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды, выполненная из нескольких сборных бетонных панелей, отличающаяся тем, что первая панель, выполненная с возможностью сборки на месте работ, содержит платформу (3), которая имеет постоянные размеры и форма которой концентрична конечной секции, которую необходимо получить,
причем эта платформа закреплена на определенной высоте в верхней части данной панели, служит в качестве направляющей и опоры для остальных панелей и обеспечивает возможность регулирования ширины секций в верхней части башни путем простого изменения высоты закрепления указанной платформы (3).
3. Опорная конструкция по п. 1 или 2 в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды, выполненная из нескольких сборных бетонных панелей, отличающаяся тем, что панели (1) имеют утолщение (10) в нижней части, толщина которой по меньшей мере в два раза больше минимальной толщины панели, что обеспечивает возможность закрепления опорной конструкции на фундаменте через двухкомпонентную структуру с пассивной (7) и активной (8) стальными частями,
причем пассивная стальная часть (7) выступает непосредственно из сборной панели и закреплена на фундаменте (9), а активная стальная часть (8) выполнена из резьбовых стержней, выступающих из фундамента, и закреплена в нижней части сборного элемента.
4. Опорная конструкция по п. 1 или 2 в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды, выполненная из нескольких сборных бетонных панелей, отличающаяся тем, что панели (1) перед их размещением подвергнуты предварительному напряжению или натяжению арматуры на бетон внутренне, т.е. внутри бетонной секции, что не требует никаких дополнительных натяжных тросов на месте работ.
5. Опорная конструкция по п. 1 или 2 в виде усеченного конуса или усеченной пирамиды, выполненная из нескольких сборных бетонных панелей, отличающаяся тем, что панели (1) имеют утолщение в верхней части, толщина которого по меньшей мере в два раза больше минимальной толщины панели, к которой присоединена стальная башня посредством полой цилиндрической переходной части из смешанного железобетонного материала, у которой высота меньше, чем половина ее внешнего диаметра, а толщина стенки которой по меньшей мере в два раза больше минимальной толщины сборных панелей, образующих опорную конструкцию.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
ES201231518A ES2438626B1 (es) | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Estructura de soporte para aerogeneradores y molde para obtener tales estructuras |
ESP201231518 | 2012-10-01 | ||
PCT/ES2013/070676 WO2014053688A2 (es) | 2012-10-01 | 2013-10-01 | Estructura de soporte para aerogeneradores y molde para obtener tales estructuras |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015111997A RU2015111997A (ru) | 2016-11-27 |
RU2641035C2 true RU2641035C2 (ru) | 2018-01-15 |
Family
ID=49683771
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015111997A RU2641035C2 (ru) | 2012-10-01 | 2013-10-01 | Опорная конструкция для ветровых электрогенераторов |
Country Status (19)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9234364B2 (ru) |
EP (1) | EP2918751B1 (ru) |
CN (1) | CN104812976B (ru) |
AU (1) | AU2013326424B2 (ru) |
BR (1) | BR112015007294A2 (ru) |
CA (1) | CA2887159A1 (ru) |
CL (1) | CL2015000813A1 (ru) |
CO (1) | CO7310532A2 (ru) |
DK (1) | DK2918751T3 (ru) |
ES (1) | ES2438626B1 (ru) |
HR (1) | HRP20170111T1 (ru) |
MA (1) | MA37968B1 (ru) |
MX (1) | MX2015004126A (ru) |
PE (1) | PE20151093A1 (ru) |
PL (1) | PL2918751T3 (ru) |
PT (1) | PT2918751T (ru) |
RU (1) | RU2641035C2 (ru) |
WO (1) | WO2014053688A2 (ru) |
ZA (1) | ZA201502930B (ru) |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8734705B2 (en) * | 2008-06-13 | 2014-05-27 | Tindall Corporation | Method for fabrication of structures used in construction of tower base supports |
ES2404781B1 (es) * | 2013-02-05 | 2014-05-20 | Ingecid Investigación Y Desarrollo De Proyectos, S.L. | Sistema y método constructivo de torres de hormigón, y torre de hormigón obtenida |
DE102013105512A1 (de) * | 2013-05-29 | 2014-12-04 | Max Bögl Wind AG | Betonfundament und Verfahren zur Herstellung eines Betonfundaments für einen Windkraftturm sowie Positioniervorrichtung zur Positionierung von Hüllrohren in einem Betonfundament |
ES2558025B1 (es) * | 2014-07-30 | 2016-11-11 | Acciona Windpower, S.A. | Procedimiento de montaje de torres de hormigón de sección decreciente para aerogeneradores y aerogenerador asociado |
US10138648B2 (en) * | 2015-01-09 | 2018-11-27 | Tindall Corporation | Tower and method for assembling tower |
US10954686B2 (en) | 2015-08-31 | 2021-03-23 | Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. | System and method for installing a tensioning tendon in a wind turbine tower |
USD795465S1 (en) * | 2016-02-16 | 2017-08-22 | Sociedade Portuguesa Cavan, S.A. | Utility pole |
DE102016002372A1 (de) * | 2016-02-19 | 2017-08-24 | Senvion Gmbh | Verfahren zur Montage eines Rohrturmsegments |
CN106640545B (zh) * | 2016-12-13 | 2021-04-13 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 过渡连接件、混凝土塔架、混凝土塔架建造方法 |
US11283395B2 (en) | 2018-03-23 | 2022-03-22 | Nextracker Inc. | Multiple actuator system for solar tracker |
USD905291S1 (en) * | 2018-05-23 | 2020-12-15 | 3Form, Llc | Panel for polygonal partitions |
USD915778S1 (en) | 2018-05-23 | 2021-04-13 | 3Form, Llc | Combined bent corner panel and partition |
US11387771B2 (en) | 2018-06-07 | 2022-07-12 | Nextracker Llc | Helical actuator system for solar tracker |
US11050383B2 (en) | 2019-05-21 | 2021-06-29 | Nextracker Inc | Radial cam helix with 0 degree stow for solar tracker |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0214420B1 (en) * | 1985-08-02 | 1991-02-06 | Amedeo Carraro | Method for forming prestressed centrifugal piles and mould for implementing the method |
EP1474579B1 (en) * | 2002-02-12 | 2006-11-15 | Mecal Applied Mechanics B.V. | Wind turbine |
DE202007003842U1 (de) * | 2007-03-15 | 2007-05-24 | Mecal Applied Mechanics B.V. | Mast für eine Windturbine |
RU2424406C1 (ru) * | 2007-05-07 | 2011-07-20 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Конструкция антенной вышки с шахтой инженерного обеспечения |
DE102010010973A1 (de) * | 2010-03-10 | 2011-09-15 | Martin Friz | Mast |
EP2369096A2 (en) * | 2010-03-08 | 2011-09-28 | Acciona Windpower, S.A. | Wind generator tower and process for assembly thereof |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
BE472223A (ru) * | ||||
FR618570A (fr) * | 1925-11-13 | 1927-03-11 | Applic Mecaniques Du Ciment Ar | Pylône en béton armé |
DE549613C (de) | 1930-09-27 | 1932-04-29 | Martin Stuehler | Schleudermaschine mit Rollengang zum Herstellen kegelfoermiger Hohlkoerper |
FR2371562A1 (fr) | 1976-11-22 | 1978-06-16 | Demay Freres Ciment Arme | Procede pour la construction de tours notamment de chateaux d'eau |
WO2000071317A1 (en) | 1999-05-21 | 2000-11-30 | Vieira Alberto Tomas | Process for the production of hollow tubular parts, parts and assembly obtained from them |
ES1058539Y (es) * | 2004-10-11 | 2005-04-01 | Inneo21 S L | Estructura perfeccionada de torre modular para turbinas eolicas y otras aplicaciones. |
CA2495596A1 (en) * | 2005-02-07 | 2006-08-07 | Resin Systems Inc. | Method of modular pole construction and modular pole assembly |
ES2246734B1 (es) * | 2005-04-21 | 2007-04-16 | STRUCTURAL CONCRETE & STEEL, S.L. | Torre modular prefabricada. |
ES2326010B2 (es) * | 2006-08-16 | 2011-02-18 | Inneo21, S.L. | Estructura y procedimiento de montaje de torres de hormigon para turbinas eolicas. |
WO2009056898A1 (es) * | 2007-11-02 | 2009-05-07 | Alejandro Cortina-Cordero | Torre de concreto postensado para generadores eolicos |
US8734705B2 (en) | 2008-06-13 | 2014-05-27 | Tindall Corporation | Method for fabrication of structures used in construction of tower base supports |
ES2552109T3 (es) * | 2009-05-19 | 2015-11-25 | Pacadar S.A. | Estructura de soporte para una turbina eólica |
IT1396433B1 (it) * | 2009-11-16 | 2012-11-23 | Rolic Invest Sarl | Impianto eolico per la generazione di energia elettrica e metodo per realizzare un pilone del suddetto impianto eolico. |
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 |
US20110138704A1 (en) * | 2010-06-30 | 2011-06-16 | General Electric Company | Tower with tensioning cables |
US8307593B2 (en) | 2010-08-18 | 2012-11-13 | General Electric Company | Tower with adapter section |
US20130212963A1 (en) * | 2012-02-21 | 2013-08-22 | Fabcon, Inc. | Wind Turbine Tower |
-
2012
- 2012-10-01 ES ES201231518A patent/ES2438626B1/es not_active Expired - Fee Related
-
2013
- 2013-10-01 EP EP13799089.1A patent/EP2918751B1/en not_active Not-in-force
- 2013-10-01 CN CN201380057410.3A patent/CN104812976B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2013-10-01 PE PE2015000428A patent/PE20151093A1/es active IP Right Grant
- 2013-10-01 AU AU2013326424A patent/AU2013326424B2/en not_active Ceased
- 2013-10-01 PL PL13799089T patent/PL2918751T3/pl unknown
- 2013-10-01 CA CA2887159A patent/CA2887159A1/en not_active Abandoned
- 2013-10-01 MX MX2015004126A patent/MX2015004126A/es unknown
- 2013-10-01 US US14/432,585 patent/US9234364B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2013-10-01 RU RU2015111997A patent/RU2641035C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2013-10-01 PT PT137990891T patent/PT2918751T/pt unknown
- 2013-10-01 BR BR112015007294A patent/BR112015007294A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2013-10-01 WO PCT/ES2013/070676 patent/WO2014053688A2/es active Application Filing
- 2013-10-01 DK DK13799089.1T patent/DK2918751T3/en active
- 2013-10-01 MA MA37968A patent/MA37968B1/fr unknown
-
2015
- 2015-03-30 CO CO15072201A patent/CO7310532A2/es unknown
- 2015-03-31 CL CL2015000813A patent/CL2015000813A1/es unknown
- 2015-04-29 ZA ZA2015/02930A patent/ZA201502930B/en unknown
-
2017
- 2017-01-24 HR HRP20170111TT patent/HRP20170111T1/hr unknown
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0214420B1 (en) * | 1985-08-02 | 1991-02-06 | Amedeo Carraro | Method for forming prestressed centrifugal piles and mould for implementing the method |
EP1474579B1 (en) * | 2002-02-12 | 2006-11-15 | Mecal Applied Mechanics B.V. | Wind turbine |
DE202007003842U1 (de) * | 2007-03-15 | 2007-05-24 | Mecal Applied Mechanics B.V. | Mast für eine Windturbine |
RU2424406C1 (ru) * | 2007-05-07 | 2011-07-20 | Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) | Конструкция антенной вышки с шахтой инженерного обеспечения |
EP2369096A2 (en) * | 2010-03-08 | 2011-09-28 | Acciona Windpower, S.A. | Wind generator tower and process for assembly thereof |
DE102010010973A1 (de) * | 2010-03-10 | 2011-09-15 | Martin Friz | Mast |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2014053688A3 (es) | 2014-09-25 |
MA37968B1 (fr) | 2016-05-31 |
WO2014053688A2 (es) | 2014-04-10 |
MX2015004126A (es) | 2015-07-06 |
HRP20170111T1 (hr) | 2017-06-02 |
MA20150364A1 (fr) | 2015-10-30 |
ES2438626A1 (es) | 2014-01-17 |
PE20151093A1 (es) | 2015-07-26 |
AU2013326424A1 (en) | 2015-04-30 |
CL2015000813A1 (es) | 2015-10-23 |
BR112015007294A2 (pt) | 2017-07-04 |
AU2013326424B2 (en) | 2017-11-09 |
CN104812976A (zh) | 2015-07-29 |
US20150247335A1 (en) | 2015-09-03 |
PT2918751T (pt) | 2017-02-01 |
US9234364B2 (en) | 2016-01-12 |
CN104812976B (zh) | 2017-04-19 |
RU2015111997A (ru) | 2016-11-27 |
DK2918751T3 (en) | 2017-02-20 |
PL2918751T3 (pl) | 2017-06-30 |
CO7310532A2 (es) | 2015-06-30 |
EP2918751B1 (en) | 2016-12-14 |
ES2438626B1 (es) | 2014-09-10 |
ZA201502930B (en) | 2016-01-27 |
EP2918751A2 (en) | 2015-09-16 |
CA2887159A1 (en) | 2014-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2641035C2 (ru) | Опорная конструкция для ветровых электрогенераторов | |
US10876269B2 (en) | Foundation for a windmill | |
US20200200149A1 (en) | Wind turbine tower | |
EP1876316B1 (en) | Prefabricated modular tower | |
CA2919587C (en) | Wind energy plant foundation and wind energy plant | |
EP2631393B1 (en) | A tower for a wind turbine | |
DK2715115T3 (en) | PROCEDURE FOR THE CONSTRUCTION OF A WINDOW POWER PLANT | |
US20120023860A1 (en) | Adapter Configuration for a Wind Tower Lattice Structure | |
US9487945B2 (en) | Transition body for arranging between differently designed sections of a wind power plant tower and wind power plant tower with such a transition body | |
KR20150038243A (ko) | 풍력 발전소의 모듈식 타워 | |
MX2014005463A (es) | Cimiento para una turbina eolica. | |
ES2296531B1 (es) | Torre para aerogeneradores montada con elementos prefabricados. | |
US11072903B2 (en) | Equipment tower having a concrete plinth | |
US10358787B2 (en) | Wind turbine | |
CN112654747A (zh) | 用于风力设备的基座 | |
WO2015049362A1 (en) | Concrete tower formed with precast pieces | |
RU2782228C2 (ru) | Фундамент для ветроэнергетической установки | |
WO2010047618A1 (ru) | Фундамент |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201002 |