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【技术实现步骤摘要】
本申请属海洋工程、土木工程,为一种负压筒与锚杆组合的风机基础,尤其适合于海上风机支撑结构。
技术介绍
1、风能作为一种清洁、可再生能源,逐步成为一种重要的开发能源,主要形式是将风能通过风力发电机转化为电能,海上风电产业得到了快速发展。然而,海上风机基础受力复杂、施工困难、成本较高一直是制约海上风电发展的一项重要因素,也是土木工程领域重点关注的问题。
2、负压筒作为一种制造简单、安装方便的基础形式,较为适用做海上风机支撑结构的基础。然而该种基础直径大、入土长度与直径比小,在水平荷载和倾覆力矩的作用下表现出明显的刚度不足,导致上部结构变形过大,明显限制了该类基础的应用和推广。鉴于此,需采用其它措施进行组合,提升该类基础的刚度、保障其稳定性,以更好的服务于海上风能开发。
技术实现思路
1、为了克服现有技术的不足,本申请提供了一种负压筒与锚杆组合的海上平台基础及施工方法,主要用于海上风力发电机安装平台。
2、技术方案:
3、一种桶锚组合的海上风机基础结构,包括:负压筒1、锚杆2、钢架3、钢平台4;
4、所述负压筒1为开口向下的筒体,在筒内抽吸形成真空负压时,筒壁切入海床;
5、所述钢架3,其底部设置于负压筒1顶面,其顶部与所述钢平台4连接;
6、所述锚杆2有若干个,其底部向外倾斜锚入海床,其顶部固定于钢平台4周边;
7、所述钢平台4设置于所述钢架3顶部,用于安装风机5,位于海水面以上。
8、一种
9、步骤1:施工锚杆2;将锚杆2的顶端倾斜锚入海底;
10、步骤2:将负压筒1、钢架3、钢平台4组装为整体,形成整体的组装件;
11、步骤3:将负压筒1、钢架3、钢平台4组装件吊装就位,下沉至海床;
12、步骤4:抽吸负压筒1内空气及海水,直至抽空,筒壁完全切入海床;
13、步骤5:将锚杆2顶端固定于钢平台4上相应的锚固位置,利用锚杆2张拉的反力进一步下压负压筒,同时继续抽吸负压筒1内海水,使负压筒1与海床紧密贴合;
14、步骤6:锚杆2的张拉力达到设计拉力后,通过微调各锚杆张拉力,调平钢平台4;
15、步骤7:将锚杆2锁定在钢平台4上相应的锚固位置,完成基础施工;
16、步骤8:在钢平台4上安装风机5,试运行或正常运行阶段,监测平台水平度及各锚杆2的张拉力,如需进一步调平钢平台4,再次通过调整锚杆2的张拉力调平钢平台4。
17、与现有技术相比,本申请的有益效果在于:
18、(1)由负压筒主要承受风机、钢平台、钢支架的竖向荷载,自重轻,成本低,便于吊装,施工安装方便。
19、(2)将受拉锚杆布置在平台周边,提供抗倾覆拉力,保持基础及平台稳定效果较好。
20、(3)通过锚杆在容许拉力范围内调节拉力,可以调平钢平台及基础。
21、(4)锚杆在张拉过程中,同时可以下压负压筒,使负压筒内壁与海床贴合更紧密,承载能力更强,基础稳定性更高。
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1.一种桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,包括:负压筒(1)、锚杆(2)、钢架(3)、钢平台(4);
2.如权利要求1所述的桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,
3.如权利要求1所述的桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,
4.如权利要求2所述的桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,
5.如权利要求1所述的桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,
6.一种如权利要求1所述的桶锚组合的海上风机基础结构的施工方法,其特征在于,施工过程包括:
【技术特征摘要】
1.一种桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,包括:负压筒(1)、锚杆(2)、钢架(3)、钢平台(4);
2.如权利要求1所述的桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,
3.如权利要求1所述的桶锚组合的海上风机基础结构,其特征在于,...
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