Фундамент ветроэнергетической установки и ветроэнергетическая установка
Формула / Реферат
1. Фундамент ветроэнергетической установки, содержащий
арматуру из множества стальных стержней (200, 210, 220), содержащего множество радиальных стальных стержней (210),
нижний башенный сегмент (100) с множеством отверстий (110) в стенке башенного сегмента для размещения множества радиальных стержней (210) арматуры,
тело (300) бетона, закрывающее арматуру и нижний участок башенного сегмента (100), и
множество держателей (400) для удержания стальных стержней (200, 210, 220),
причем держатели (400) содержат соответственно верхнюю часть (410) Г-образной формы для закрепления на верхнем участке башенного сегмента (100) и нижнюю часть (420) для размещения стальных стержней арматуры,
причем держатели (400) выполнены с возможностью регулирования его длины.
2. Фундамент по п.1, в котором верхняя часть (410) держателя (400) выполнена с возможностью крепления на верхнем фланце (120) нижнего башенного сегмента (100), причем верхняя часть (410) имеет на своем первом конце продольное отверстие, а на своем втором конце она скреплена с нижней частью держателя.
3. Фундамент по п.1 или 2, в котором нижняя часть или второй конец верхней части содержат продольные отверстия для регулирования длины держателя.
4. Фундамент по одному из пп.1-3, в котором отверстия в стенке башенного сегмента выполнены круглыми, овальными или в виде продольных отверстий.
5. Ветроэнергетическая установка, содержащая фундамент по одному из пп.1-4 и башню, установленную на фундаменте.
6. Способ монтажа фундамента ветроэнергетической установки с этапами, на которых
устанавливают нижний башенный сегмент (100),
устанавливают арматуру с множеством стальных стержней (200, 210, 220), содержащим радиальные стальные стержни (210),
причем радиальные стальные стержни (210) проходят через отверстия в стенке башенного сегмента (100),
устанавливают множество держателей (400) с верхней частью (410) для закрепления на конце башенного сегмента (100) и с нижней частью (420) для установки стальных стержней арматуры,
регулируют длину держателя (400) так, чтобы радиальные стальные стержни (210) проходили через отверстия в стенке башенного сегмента (100), не касаясь при этом стенки башенного сегмента (100).

Текст
ФУНДАМЕНТ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА Предусмотрен фундамент ветроэнергетической установки с арматурой из множества стальных и радиальных стальных стержней и с нижним башенным сегментом с множеством отверстий в стенке башенного сегмента для размещения стержней или радиальных стержней. Кроме того,предусмотрено тело (300) бетона, закрывающее арматуру и нижний участок башенного сегмента. Фундамент содержит множество держателей (400) для удержания стержней или радиальных стержней арматуры. Держатель (400) содержит верхнюю скобу (430) для закрепления на башенном сегменте (100) и нижнюю ножку (420) для установки стержней или радиальных стержней (200) арматуры. Длина скобы (400) выполнена переменной.(71)(73) Заявитель и патентовладелец: ВОББЕН ПРОПЕРТИЗ ГМБХ (DE) Настоящее изобретение относится к фундаменту ветроэнергетической установки и к ветроэнергетической установке. Фундамент ветроэнергетической установки состоит, по существу, из бетона и стальной арматуры. Обычно устанавливается нижний (стальной) башенный сегмент и предусматривается арматура со стальными стержнями в радиальном и тангенциальном направлениях. При этом для восприятия поперечных растягивающих напряжений верхние радиальные стержни могут пропускаться через отверстия в нижнем башенном элементе. Затем фундамент может заполняться бетоном. Арматура наряду с радиальными стержнями может иметь также окружающие или вертикальные стержни. При работе ветроэнергетической установки на нижний башенный сегмент, арматуру и бетон могут воздействовать как растягивающие, так и сжимающие усилия. В частности, в случае растягивающих усилий (вызываемых, например, вращением башни) могут иметь место неправильное воздействие нагрузки и повреждение бетона в области отверстий башенного сегмента. Для устранения этой проблемы согласно уровню техники в качестве покрытия арматуры в стенке башни используется резиновый шланг. Общий уровень техники раскрывается в документах DE 102008010660 В 3 и DE 10226996 А 1. Таким образом, задачей настоящего изобретения является создание фундамента ветроэнергетической установки, уменьшающего повреждение фундамента за счет растягивающих усилий. Задача решается с помощью фундамента ветроэнергетической установки согласно п.1 формулы изобретения, а также с помощью ветроэнергетической установки согласно п.5 формулы изобретения. Таким образом, фундамент ветроэнергетической установки согласно изобретению содержит арматуру из множества радиальных стальных стержней, а также нижний башенный сегмент с множеством отверстий в стенке башенного сегмента для размещения стержней или радиальных стержней или для прохождения радиальных стержней. Кроме того, предусмотрено тело бетона, покрывающее нижний участок башенного сегмента. Фундамент содержит множество держателей для удержания стержней или радиальных стержней арматуры. Держатель содержит верхнюю скобу (плечо) для закрепления на башенном сегменте и нижнюю ножку для размещения стержней или радиальных стержней арматуры. Длина скобы выполнена переменной. Тем самым держатель может быть установлен таким образом, чтобы ножка принимала стержень арматуры, на котором предусмотрены радиальные стержни, проходящие через отверстия в стенке башенного сегмента. При этом держатели могут быть установлены таким образом, чтобы радиальные стержни, проходящие через отверстия в стенке башенного сегмента, не касались стенки башенного сегмента. Арматура может содержать также стальные стержни в тангенциальном направлении или стальные стержни, выполненные кольцеобразными. Согласно одному из аспектов настоящего изобретения держатель может быть закреплен на фланце на верхнем конце башенного сегмента. Верхняя скоба имеет продольное отверстие. На втором конце скобы закреплено основание. Согласно другому аспекту настоящего изобретения основание содержит продольные отверстия,обеспечивающие регулирование длины держателя. Согласно очередному аспекту настоящего изобретения отверстия в стенке башенного сегмента выполнены овальными или в виде продольных отверстий. Изобретение относится также к ветроэнергетической установке и к фундаменту для этой башни, причем фундамент может соответствовать вышеописанному фундаменту ветроэнергетической установки. Изобретение относится также к способу монтажа ветроэнергетической установки и, в частности,фундамента ветроэнергетической установки. При этом предусмотрены нижний башенный сегмент и арматура с радиальными стальными стержнями и стальными стержнями в тангенциальном направлении,причем некоторые радиальные стержни проходят через отверстия в стенке башенного сегмента. Кроме того, предусмотрены держатели с верхней скобой на конце башенного сегмента. Держатель содержит нижнюю ножку, служащую для размещения стального или радиального стержня. Длина держателя устанавливается таким образом, чтобы радиальные стержни могли проходить через отверстия в стенке башенного сегмента, не касаясь при этом стенки башенного сегмента. Другие варианты выполнения изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы изобретения. Ниже преимущества и примеры выполнения изобретения более подробно поясняются со ссылкой на чертежи. Фиг. 1 изображает схематично фундамент ветроэнергетической установки согласно изобретению,фиг. 2 - схематично держатель согласно первому примеру выполнения изобретения и фиг. 3 - схематично фундамент ветроэнергетической установки согласно второму примеру выполнения. На фиг. 1 схематично изображен фундамент ветроэнергетической установки согласно изобретению. Устанавливается нижний башенный сегмент 100, а затем предусматривается арматура со стальными стержнями и радиальными стержнями 200. После этого фундамент заполняется бетоном 300. Нижний башенный сегмент 100 содержит отверстия (например, овальные отверстия) 110, через которые могут протягиваться радиальные стержни арматуры. Это может делаться для улучшения статики фундамента. Наряду с радиальными стержнями 200 могут предусматриваться также окружающие стержни или вертикальные стержни для арматуры. Нижний башенный сегмент предпочтительно изготовлен из стали и содержит верхний фланец 120, а также нижний фланец 130, причем верхний фланец выступает из фундамента, а нижний фланец 130 забетонирован. На фиг. 2 схематично изображен держатель согласно первому примеру выполнения изобретения. Держатель 400 содержит верхнюю скобу (плечо) 410 и нижнюю ножку 420, соединенные между собой. Предпочтительно верхняя скоба 410 и нижняя ножка 420 могут быть выполнены с возможностью перемещения относительно друг друга, так что длина держателя 400 является переменной. Верхняя скоба 410 имеет первый и второй концы 411, 412, причем первый конец 411 скобы 410 выполнен для закрепления, например, на верхнем фланце 120 башенного сегмента 100. На втором конце 412 скобы 410 может крепиться нижняя ножка 420. Первый конец 411 скобы 410 может быть выполнен загнутым и иметь по меньшей мере одно продольное отверстие 430 так, чтобы загнутый конец 411 мог крепиться на фланце 120 башенного сегмента 100 посредством винтов и гаек. Нижняя ножка 420 имеет первый и второй концы 421, 422, причем первый конец 421 ножки 420 может крепиться на втором конце 412 верхней скобы 410. При этом или на первом конце 421 ножки 420, или на втором конце 412 скобы 410 могут быть предусмотрены продольные отверстия так, чтобы скоба 410 и ножка 420 могли скрепляться друг с другом, а длина держателя была переменной. Второй конец 422 ножки 420 выполнен загнутым и как вариант может иметь конец, отогнутый кверху. При этом второй конец 422 нижней ножки 420 служит для размещения стальных или радиальных стержней арматуры. При этом вокруг башенного сегмента, в частности, может быть установлено внутренне кольцо по меньшей мере из одного стального стержня. На внутреннем кольце могут быть предусмотрены радиальные стержни арматуры. Эти радиальные стержни проходят через отверстия 110 в стенке нижнего башенного сегмента 100. При этом длина держателя 400 предпочтительно установлена таким образом, чтобы радиальные стержни не касались стенки нижнего башенного сегмента. На фиг. 3 схематично изображен фундамент ветроэнергетической установки согласно второму примеру выполнения. Здесь, в частности, показан нижний башенный сегмент 100 с отверстиями 110. В отверстиях 110 предусмотрены радиальные стержни 210 арматуры. Вокруг башенного сегмента предусмотрено по меньшей мере одно кольцо 220 из стального стержня. Это кольцо 220 может быть предусмотрено под большинством радиальных стержней 110. Кроме того, большинство держателей 400 (например, держателей согласно первому примеру выполнения) первым концом закреплено на башенном сегменте. Вторые концы держателей служат для размещения кольца 220. Длина держателей предпочтительно устанавливается таким образом, чтобы радиальные стержни 210, предусмотренные на кольце 220,проходили через отверстия 110, не касаясь при этом стенки башенного сегмента. Когда в фундамент заливается бетон, заполнение бетоном может производиться до тех пор, пока не закроется арматура. Следовательно, тем самым оказывается забетонированным и нижнее основание держателя. Однако верхние скобы держателя могут использоваться дальше. Для этого следует только отделить (например, срезать) нижнее основание. Таким образом, верхние скобы могут быть использованы повторно. Вышеописанный башенный сегмент предпочтительно является стальным башенным сегментом. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Фундамент ветроэнергетической установки, содержащий арматуру из множества стальных стержней (200, 210, 220), содержащего множество радиальных стальных стержней (210),нижний башенный сегмент (100) с множеством отверстий (110) в стенке башенного сегмента для размещения множества радиальных стержней (210) арматуры,тело (300) бетона, закрывающее арматуру и нижний участок башенного сегмента (100), и множество держателей (400) для удержания стальных стержней (200, 210, 220),причем держатели (400) содержат соответственно верхнюю часть (410) Г-образной формы для закрепления на верхнем участке башенного сегмента (100) и нижнюю часть (420) для размещения стальных стержней арматуры,причем держатели (400) выполнены с возможностью регулирования его длины. 2. Фундамент по п.1, в котором верхняя часть (410) держателя (400) выполнена с возможностью крепления на верхнем фланце (120) нижнего башенного сегмента (100), причем верхняя часть (410) имеет на своем первом конце продольное отверстие, а на своем втором конце она скреплена с нижней частью держателя. 3. Фундамент по п.1 или 2, в котором нижняя часть или второй конец верхней части содержат продольные отверстия для регулирования длины держателя. 4. Фундамент по одному из пп.1-3, в котором отверстия в стенке башенного сегмента выполнены круглыми, овальными или в виде продольных отверстий. 5. Ветроэнергетическая установка, содержащая фундамент по одному из пп.1-4 и башню, установленную на фундаменте. 6. Способ монтажа фундамента ветроэнергетической установки с этапами, на которых устанавливают нижний башенный сегмент (100),устанавливают арматуру с множеством стальных стержней (200, 210, 220), содержащим радиальные стальные стержни (210),причем радиальные стальные стержни (210) проходят через отверстия в стенке башенного сегмента(100),устанавливают множество держателей (400) с верхней частью (410) для закрепления на конце башенного сегмента (100) и с нижней частью (420) для установки стальных стержней арматуры,регулируют длину держателя (400) так, чтобы радиальные стальные стержни (210) проходили через отверстия в стенке башенного сегмента (100), не касаясь при этом стенки башенного сегмента (100).
МПК / Метки
МПК: F03D 11/04, F03D 1/00, E02D 27/42
Метки: фундамент, ветроэнергетической, установка, ветроэнергетическая, установки
Код ссылки
<a href="https://eas.patents.su/5-24666-fundament-vetroenergeticheskojj-ustanovki-i-vetroenergeticheskaya-ustanovka.html" rel="bookmark" title="База патентов Евразийского Союза">Фундамент ветроэнергетической установки и ветроэнергетическая установка</a>
Предыдущий патент: Способ и устройства для маршрутизации в спутниковой системе связи
Следующий патент: Способ получения пенопласта с использованием расплавленного шлака