2.风力塔筒是风力发电系统的重要支撑结构,其上端与风力发电机组连接,下侧与地基连接。风力发电机组工作时,风力发电塔应承受风荷载引起的动力弯曲、扭曲和各种振动,疲劳问题突出。目前,为了保证风力发电机组的安全稳定运行,钢制塔筒常用于风力发电塔筒。但随着单机容量的增加,塔筒本身的厚度和孔径不断增加,在制造、运输和维护方面造成了许多困难,严重制约了大功率风力发电机组的发展。
3.因此,预制组装塔应时而生。根据材料的不同,预制组装塔可分为钢塔、混凝土塔及其钢-混凝土混合塔。其中,预制组装混凝土塔充分利用了混凝土因地制宜、制造工艺成熟、维护成本低的优点。目前,预制组装混凝土塔主要采用分段组装和分片组装。分片组装是指混凝土塔的每一段都是由多个预制混凝土构件组装而成。片式混凝土工程净重小,规格小,运输方便。
4.为了保证分片组装塔的工程质量,一般需要对每个预制混凝土构件进行吊装定位,然后更换快硬水泥,密封邻近预制构件的接缝,再通过高压灌浆将邻近预制构件连接起来,待灌浆材料硬化后形成塔段。在上述环节中,预制构件定位准确,导致吊装施工效率低下;密封快硬水泥本身容易开裂,施工时容易造成灌浆跑浆,最容易脱落产生高空抛物;为了适应密封材料的不足,高压灌浆时的灌浆高度通常有限,因此必须分批灌浆,这对灌浆有害。
因此,如何解决风电混凝土塔在组装过程中的定位、密封和灌浆困难,早已成为行业技术人员亟待解决的瓶颈问题。
实现技术的因素:
6.为了解决上述现有技术的不足,本产品提供了风电混凝土塔的预制组装结构。预制组装结构通过设置预应力来tigao组装定位的准确性和施工效率,结合预应力和弹性卡封闭的优点,完成了一次灌浆,tigao了风电混凝土塔预制组装的施工效率。
为实现上述发明目地,本产品采用以下技术方案:
8.一种风电混凝土塔筒预制组装结构,包括圆弧预制构件和平板预制构件,上述圆弧预制构件和上述平板预制构件的多根预应力钢筋围绕连接,以及上述预应力钢筋两侧用于固定上述预应力钢筋的锚具;其中,上述圆弧预制构件包括由上述圆弧主体构件两侧内侧拓宽形成的弧形主体构件和固定板。上述圆弧主体构件两侧和上述固定板的外端口各有多个定位密封槽,上述圆弧主体构件两侧也插入