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钢格栅在风电塔架基础环设施的应用
发布人:管理员   发布时间:2021-4-17

        风力发电机组基础作为整个风力发电系统顺利运行的基础保证,除了要承担机组上部塔架和发电结构重量带来的竖向荷载外,还要承受来自风力带动风机叶片转动和地震的动力作用。随着风电行业的发展,大功率风机不断出现,大容量的风机需要在更高的位置获取更大的风能,现在风机叶片直径达到800~100m,伴随叶片直径的不断增加,基础所承受的载荷也越来越大。且随着全球风资源的不断开发,现阶段风电项目建设的条件越来越艰难,风机基础所处的地质条件也更为复杂,使得风机基础设计面临的难度越来越大。
    
        现风机基础设计多是参考之前的工程实例类似设计经验,没有考虑到风机基础的特殊的受力形式。风机基础的特殊性体现在基础环和基础混凝土在受力的过程中由于两种材料性能差别太大,二者没有良好的协同作用。故设计中弄清基础环与混凝土之间的应力传递和分布规律,保证基础各组成部分能够共同受力协同工作是风机基础设计中需要重点考虑的问题。

 

一、环式钢格栅结构
        钢格栅环式风电塔架基础环设施,包括带法兰板风机基础环、外钢格栅环、内钢格栅环,外钢格栅环包括外圈竖向钢格栅条群、外圈横向钢格栅板群,外圈横向钢格栅板群依次按外环方向套进外圈竖向钢格栅条群的预留矩形孔,并对预留矩形孔进行焊接封口;内钢格栅环包括内圈竖向钢格栅条群、内圈横向钢格栅板群,内圈横向钢格栅板群依次按内环方向卡进内圈竖向钢格栅条群的预留矩形孔,并对预留矩形孔进行焊接封口。

 

                                    

二、优势特点
        1、通过钢格栅环的多向抗剪性能,大大增加风机基础环与现浇混凝土的抗滑移性能,使混凝土与基础环充分接触,提升二者粘结效应。
        2、以往风机事故表明,风机基础环内外壁与基础接触部分极易出现松动,产生较大的缝隙,进而使风机运行发生晃动,基础内部容易进水。钢格栅环式风电塔架基础环设施极大程度提升风机基础环与基础接触部分的组合性能,使二者不易发生分离,极大改善以往风机基础环的致命缺陷,具有较高的经济效益和安全保障。
        3、钢格栅环式风电塔架基础环设施,由于钢格栅环自身的几何特点以及钢格栅环与基础环的稳固连接,使风电塔架基础环设施整体结构不易变形。并且,由风电塔架塔身、风电塔架基础环以及地基基础组成的风电塔结构具有结构形式稳定、力学性能好、防灾能力强、使用年限高等优点。
        4、该种钢格栅环式风电塔架基础环设施,由于钢格栅环的存在,极大加强基础环与地基基础现浇混凝土的组合效应,无需在基础环上打孔和布置穿孔钢筋,很大程度上缩短了工期,节约了成本,并具有施工简单、节能环保等优点。
        5、钢格栅环的组成形式有全钢格栅板式、钢格栅板-实心钢柱式、钢格栅板-钢管式及钢格栅板-扭绞方钢式等,钢格栅的材料和尺寸易调整,因此,可根据不同截面形式和尺寸的风力发电塔来调整不同形式的钢格栅环式风电塔架基础环设施,设计时方便快捷、易协调。
        6、该种钢格栅环式风电塔架基础环设施,高强度,轻结构,且防腐能力强,防爆性好,抗震性能高。更易应用于风资源丰富但环境恶劣、地震等灾害多发的中国华北、西北、西南等地区。

        钢格栅环式风电塔架基础环设施的材料需与风力发电机塔架材料一致,材料强度等级不低于Q390;外钢格栅环的材料强度等级可略低于带法兰板风机基础环,但其材料强度等级不得低于Q345;内钢格栅环的材料强度等级可略低于带法兰板风机基础环,但其材料强度等级不得低于Q345。外钢格栅环的表面需进行喷漆处理及喷砂处理,可以额外进行热镀锌处理或冷镀锌处理;内钢格栅环的表面需进行喷漆处理及喷砂处理,可以额外进行热镀锌处理或冷镀锌处理。


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