一个风力发电塔多少钱基础施工

一种风力发电塔预应力锚栓笼的制作方法
一种风力发电塔预应力锚栓笼的制作方法
【专利摘要】本发明涉及一种风力发电塔预应力锚栓笼。包括锚栓、上法兰和下法兰。锚栓依次穿过锚固螺母、下法兰、定位螺母、锚栓套管、调节螺母、上法兰、风力发电塔底部T型法兰和锁紧螺母。上法兰为环形钢板,锚栓孔为倒锥孔,由调节螺母支撑并调整其水平度;下法兰为环形钢板,下法兰支撑螺栓和支撑螺母承受下法兰重量并可调整其水平度,下法兰由压紧螺母固定,下法兰支撑螺栓支撑在垫板上。本发明采用锚栓套管隔离锚栓和基础混凝土,锚栓施加预拉力,混凝土只受压;调节螺母调整上法兰的位置和水平度;上法兰倒锥孔使底部T型法兰中心区域和内外边缘与上法兰压得更紧,倒锥孔内填充密封材料。本发明使得塔架与基础连接的整体性好,刚度均匀,提高了连接的耐久性和抗疲劳性能。
【专利说明】—种风力发电塔预应力锚栓笼
【技术领域】
[0001]本发明属于风力发电塔与基础的连接【技术领域】,具体涉及一种风力发电塔预应力锚栓笼。
【背景技术】
[0002]单管塔筒结构的风力发电塔与基础的连接,一般采用在钢筋混凝土基础中埋设基础环,塔筒与基础环法兰连接来实现。基础环连接塔筒与基础缺点在于:基础环隔离其内外钢筋混凝土,两者结合性差,受力整体性弱;基础环埋入基础钢筋混凝土较浅,基础环下缘应力集中严重,在风机往复疲劳荷载作用下混凝土常发生破坏,使基础环锚固失效,影响风力发电机组的正常运行,甚至发生倒塔;基础环两侧需配较多锚固钢筋,钢材用量大,材料浪费较大。
【发明内容】
[0003]本发明的目的在于提供一种风力发电塔预应力锚栓笼。
[0004]本发明提出的风力发电塔预应力锚栓笼,所述锚栓笼由若干组相同结构的锚栓组件组成,每组锚栓组件包括锚栓1、上法兰2和下法兰3,其中:锚栓I自下而上依次穿过下法兰3的锚栓孔、定位螺母5、锚栓套管6、调节螺母7、上法兰2的锚栓孔和风力发电塔底部T型法兰8,其底部通过锚固螺母4与下法兰3固定连接,顶部通过锁紧螺母9与发电塔底部T型法兰8固定连接;
上法兰2为环形钢板,其上均匀布置有锚栓孔,所述锚栓孔为倒锥孔10,由位于其下方若干个环向均布的调节螺母7支撑,并可调整其水平度,所述倒锥孔10与锚栓I连接处间隙部位填充密封材料11 ;
下法兰3为环形钢板,下法兰支撑螺栓12和支撑螺母13承受下法兰3的重量,并可调整其水平度,下法兰3由压紧螺母14固定,下法兰支撑螺栓12支撑在垫板15上。
[0005]本发明中,当锚栓组件插入基础混凝土 16内时,锚栓套管6由热缩管或塑料管制成,使锚栓I与基础混凝土 16隔离,塑料制成的调节螺母7用于支撑并调整上法兰。
[0006]本发明中,当锚栓组件插入基础混凝土 16内时,锚栓组件上的上法兰2位于基础混凝土 16上方,且上法兰2下方与基础混凝土 16之间预留一定空间,形成后浇带,基础混凝土 16浇筑完成后仍可调节上法兰2的水平度,后浇带采用高强灌浆料17浇筑,确保上法兰2下方的密实和受力安全。
[0007]本发明中,在塔筒安装时,底部T型法兰8套入锚栓I后,采用液压拉伸紧固锚栓1,锚栓I受力伸长使调节螺母7破坏,使得锚栓I全长受拉,锚栓I预拉力传递到下法兰3和锚固螺母4,上法兰2和下法兰3压紧两者之间的基础混凝土 16和高强灌浆17。
[0008]本发明中,上法兰2锚栓孔为倒锥孔10,可减小底部T型法兰8与上法兰2的接触面积,使底部T型法兰8中心区域和内外边缘与上法兰2压得更紧,改善了底部T型法兰8的接触情况和传力性能。[0009]本发明中,上法兰2的倒锥孔10内填充密封材料11,可提高锚栓I的防腐效果。
[0010]本发明优点在于:
1.锚栓贯穿基础,并锚固于基础下方的下法兰和锚固螺母,基础钢筋可在锚栓之间很方便的穿插,锚栓与基础结合的整体性好,刚度均匀。
[0011]2.锚栓套管隔离了锚栓和基础混凝土,锚栓采用液压拉伸紧固,使上下法兰压紧混凝土,混凝土只受压,提高了连接的耐久性和抗疲劳性能。
[0012]3.用下法兰支撑螺杆和螺母可很便捷地调整下法兰的位置和水平度,用调节螺母可很便捷地调整上法兰的位置和水平度,使满足安装风力发电机的要求。
[0013]4.上法兰倒锥孔可减小底部T型法兰接触面积,使底部T型法兰中心区域和内外边缘与上法兰压得更紧,倒锥孔内可填充密封材料,改善了底部T型法兰的接触情况和传力性能,提高了防腐性能。
[0014]5.本发明结构简单、受力明确、安装便捷、可缩短基础施工周期、降低风力发电塔基础造价。
【专利附图】
【附图说明】
[0015]图1为本发明在风力发电塔基础中的主视图。
[0016]图2为图1俯视图。
[0017]图3为本发明主视图。
[0018]图4为上法兰主视图。
[0019]图5为图4俯视图。
[0020]图6下法兰主视图。
[0021]图7为图6俯视图。
[0022]图8为底部T型法兰与上法兰的接触面。
[0023]图中标号:1为锚栓、2为上法兰、3为下法兰,4为锚固螺母,5为定位螺母,6为锚栓套管,7为调节螺母,8为底部T型法兰,9为锁紧螺母,10为倒锥孔,11为密封材料,12为支撑螺栓,13为支撑螺母,14为压紧螺母,15为垫板,16为基础混凝土,17为高强灌浆,18
为基础垫层。
【具体实施方式】
[0024]下面通过实施例结合附图进一步说明本发明。
[0025]实施例1:
本发明包括锚栓1、上法兰2和下法兰3。锚栓I自下而上依次穿过锚固螺母4、下法兰
3、定位螺母5、锚栓套管6、调节螺母7、上法兰2、风力发电塔底部T型法兰8和锁紧螺母9。上法兰2为环形钢板,其上均匀分布的锚栓孔为倒锥孔10,由位于上法兰2下方若干个环向均布、塑料制成的调节螺母7支撑,并可调整其水平度,上法兰倒锥孔10与锚栓I连接处填充密封材料11。下法兰3为环形钢板,下法兰支撑螺栓12和支撑螺母13承受下法兰3的重量,并可调整其水平度,下法兰3由压紧螺母14固定,下法兰支撑螺栓12支撑在垫板15上。
[0026](I)基础垫层18施工完成后,环向均布放置若干块垫板15,支撑螺栓12穿入下法兰3对应的孔中,上下分布安装压紧螺母14和支撑螺母13,将下法兰3吊起使支撑螺栓12支撑在垫板15上,焊接支撑螺栓12和垫板15。
[0027](2)锚栓I套上锚栓套管6,上端安装调节螺母7,穿入上法兰2后在倒锥孔10中填充密封材料11 ;下端安装定位螺母5,穿入下法兰3后安装锚固螺母。
[0028](3)锚栓笼整体组装成形后,调整调节螺母7、定位螺母5和锚固螺母4,使其满足使用要求。
[0029](4)施工基础钢筋混凝土 16,调整调节螺母7复核上法兰2水平度后,施工高强灌浆7。
[0030](5)基础混凝土 16和高强灌浆7养护到设计强度后吊装风力发电塔,底部T型锻造法兰8套入锚栓1,拉伸紧固锚栓I到设计要求后,用锁紧螺母9锁紧锚栓I。
【权利要求】
1.一种风力发电塔预应力锚栓笼,所述锚栓笼由若干组相同结构的锚栓组件组成,每组锚栓组件包括锚栓(I)、上法兰(2)和下法兰(3),其特征在于:锚栓(I)自下而上依次穿过下法兰(3)的锚栓孔、定位螺母(5)、锚栓套管(6)、调节螺母(7)、上法兰(2)的锚栓孔和风力发电塔底部T型法兰(8),其底部通过锚固螺母(4)与下法兰(3)固定连接,顶部通过锁紧螺母(9)与发电塔底部T型法兰(8)固定连接;
上法兰(2)为环形钢板,其上均匀布置有锚栓孔,所述锚栓孔为倒锥孔(10),由位于其下方若干个环向均布的调节螺母(7)支撑,并可调整其水平度,所述倒锥孔(10)与锚栓(I)连接处间隙部位填充密封材料(11);
下法兰(3)为环形钢板,下法兰支撑螺栓(12)和支撑螺母(13)承受下法兰(3)的重量,并可调整其水平度,下法兰(3)由压紧螺母(14)固定,下法兰支撑螺栓(12)支撑在垫板(15)上。
2.根据权利要求1所述的风力发电塔预应力锚栓笼,其特征在于当锚栓组件插入基础混凝土(16)内时,锚栓组件上的上法兰(2)位于基础混凝土(16)上方,且上法兰(2)下方与基础混凝土(16)之间预留空间,形成后浇带,所述后浇带采用高强灌浆料(17)浇筑。
【文档编号】E02D27/42GKSQ
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【发明者】闵怡红
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