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用于塔式建筑体的连接装置的制造方法以及塔式建筑体制造方法及图纸

技术编号:40444447 阅读:4 留言:0更新日期:2024-02-22 23:05
本发明专利技术涉及一种用于制造塔式建筑体,尤其是被设计为离岸风力发电机的塔式建筑体的连接装置的方法,其中连接装置包括多个,尤其是板形连接元件,在制造滑移接头时,多个连接元件布置在建筑体的上部建筑构件和建筑体的下部建筑构件之间,并且出于在上部建筑构件与下部建筑构件之间传递载荷,多个连接元件相对于建筑体的中央纵轴在周向上围绕在纵轴并排定位和/或在纵向方向上并排定位,其中提供与下部建筑构件和上部建筑构件的实际尺寸有关的数据,然后以特定于连接元件的方式,至少部分地确定连接装置的单个或多个、尤其是所有连接元件的形状、位置和/或性质,以优化载荷传递和/或补偿所述下部建筑构件和/或上部建筑构件的与其标称尺寸的偏差,以及提供预先制造和/或随后制造的连接元件,以安装在所述建筑构件中的至少一个建筑构件上。本发明专利技术还涉及一种塔式建筑体,尤其是离岸风力发电机的一部分,以及一种风力发电机,尤其是离岸风力发电机。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及一种用于塔式建筑体的连接装置的制造方法。此外,本专利技术还涉及一种塔式建筑体和包括这种塔式建筑体的风力发电机。


技术介绍

1、ep 3 443 224 b1中也公开了此类方法。然而,事实证明,通常由金属板制成的几米高的建筑构件与其标称尺寸的偏差会导致不理想的应力峰值,尤其是在上部建筑构件的下端和下部建筑构件的上端。


技术实现思路

1、本专利技术的目的就是尽量减少这些应力峰值。

2、根据权利要求1所述的方法和权利要求16或17所述的主体可以实现该目的。本专利技术的有利实施例可以从从属权利要求和下文描述中得出。

3、根据本专利技术的方法,可以制造一种用于塔式建筑体,尤其是离岸风力发电机的塔式建筑体的连接装置,其中该连接装置包括多个,尤其是板形的连接元件,这些连接元件在滑移接头的制造过程中被布置在建筑体的上部建筑构件和下部建筑构件之间,并在纵轴的圆周方向和/或纵向方向上彼此相邻,以实现上部建筑构件和下部建筑构件之间相对于建筑体中央纵轴的载荷传递。该方法的特征在于,提供与下部和上部建筑构件实际尺寸有关的数据,然后至少部分地根据连接元件的具体规格确定连接装置的单个或多个连接元件,尤其是所有连接元件的形状、位置和/或性质,以优化载荷传递和/或补偿下部和/或上部建筑构件与各自(下部和/或上部建筑构件的)标称尺寸的偏差,并将预先制造或随后制造的连接元件提供给至少一个建筑构件进行安装。

4、如果连接元件已经提前制造完成,并且尤其是根据不同方案设计存储,则根据连接元件的具体规格进行组装或准备。可选地或作为补充,可以根据规格要求专门制造连接元件以及相应的进行组装或准备。因此,这种准备包括一种至少部分是优选的连接元件的全自动组装和使用,以便运输到安装地点,并在那里安装到至少一个建筑构件上。对安装本身来说,可以另外按照下文所述的进行进一步预加工和准备各个连接元件。

5、对连接元件复合体中的板形连接元件的规格,尤其是形状和位置进行确定,其目标在于最好使板形连接元件在下部和上部建筑构件侧都能达到最佳接触状态。由于两个建筑构件或其中一个建筑构件偏离各自的标称尺寸,例如,一侧的间隙增大可以通过加厚连接元件等方式进行补偿,这样在负载情况下,也能在该处实现最佳的力量流动或载荷传递。在设计连接元件时,不一定要对建筑构件与标称尺寸的偏差进行补偿。只要建筑构件之间的载荷传递达到最佳状态,例如在一个略呈椭圆形的建筑构件上布置连接元件,并不一定会导致另一个建筑构件的接触面不再呈椭圆形。当从一个建筑构件到另一个建筑构件的要传递的载荷是以所需的方式传递的,例如传递通过尽可能大的区域,尤其是均匀分布,而不是点状或小区域,那么就是载荷传递的优化。

6、尤其是,在确定连接元件的至少部分形状时,要确定其厚度,这样就可以使用一系列已预先确定长度和宽度的连接元件。连接元件呈板形,尤其当连接元件的厚度明显小于其长度或宽度,这样就可以生产出在平面上延伸的具备一定可弯性的平板。尤其是,该厚度至少比长度和/或宽度小2或3倍。

7、下部和上部建筑构件的实际尺寸尤其通过至少两个点确定,最好是一个高度上的两个点,更好是一个高度上的四个点,以及顶部和底部及其相对位置。然后在各个点之间近似假定一个形状,尤其是例如以圆锥形为背景进行插值。尤其是最好使用至少10个以上的多个测量点,通过这些测量点来确定下部建筑构件的外侧和上部建筑构件的内侧,上部建筑构件放置在下部建筑构件上以产生滑移接头。例如,使用激光扫描测量方法可记录100多个测量点。因此,实际尺寸至少近似描述了下部建筑构件的实际外侧和上部建筑构件的实际内侧。最好通过大量点、自由曲面、二维和/或三维模型来描述各个几何形状,以便尽可能精确地设计连接装置。

8、各建筑构件的实际尺寸是指它们的真实尺寸,由于生产过程中的公差,它们可能与预期尺寸,即各建筑构件的标称尺寸,不同。尤其是,所使用的数据描述了下部和/或上部建筑构件的实际尺寸,包括它们的锥度、椭圆度和/或各个金属板的偏移量,这些金属板是各建筑构件的主要材料。焊缝凸度、凹痕或类似情况也可通过数据进行描述,并至少可在连接装置各个公差范围内对其进行补偿。连接元件的性质尤其包括邵氏硬度、粘弹性、可压缩性、表面性质和/或任一分层结构。

9、连接元件的形状包括连接元件的,尤其是本例中的板形连接件的长度、宽度和/或厚度。可选地或作为补充,该形状还包括各连接元件的凹槽和/或倒角和/或连接元件上的厚度梯度。在这些变量中,至少有一个变量是根据连接元件专门确定的,从而优化两个建筑构件之间的载荷传递。

10、连接元件的位置尤其包括连接元件之间的距离,以便考虑到连接元件的任何粘弹性变形,以及各连接元件在下部或上部建筑构件上的位置。

11、例如,上部和下部建筑构件可以是一个单桩和一个所谓的过渡件,或一个三桩或四桩,过渡件安装在三桩或四桩各自的支腿上方。上部和下部建筑构件也可以是过渡部件和塔架,或带有机舱和任何风向跟踪装置的风力发电机的最上部。

12、通过本专利技术的连接装置,可以补偿下部和上部建筑构件与额定尺寸或标称尺寸之间的偏差,从而在塔式建筑体处于不同负载情况下实现实际理想的力量流动。

13、有利的是,为了确定各连接元件,可以根据两个建筑构件的实际尺寸,确定建筑构件安装状态下上部和下部建筑构件之间的间隙形状。各连接元件的厚度可根据建筑构件之间最佳距离的优化设计进行选择,这也可能取决于所使用的连接元件的材料。根据连接装置所使用的材料,可以为通过连接装置对至少要部分封闭上部和下部建筑构件之间的间隙规定一个最佳平均厚度(例如3、4或5厘米),然后根据实际尺寸确定各连接元件的厚度。

14、为了确定各连接元件的厚度,最好从预定的网格尺寸中进行选择,尤其是在10毫米到120毫米之间。这样就可以生产相应的连接元件作为库存,以便在确定连接元件尺寸时从相应的面板尺寸或连接元件的尺寸中进行选择。在确定连接元件的尺寸和/或形状时,现有厚度的分布应使所有连接元件在负载状态下尽可能完全接触,即建筑构件和连接元件面对面的表面在下部和上部建筑构件的两侧都相互接触。可以理解的是,连接元件的接触面是那些设计为平面或板形连接元件的最大表面的接触面。例如,在网格尺寸为10毫米的情况下,就连接元件的厚度而言,可以提供10毫米到120毫米(含10毫米和120毫米)之间的十种不同厚度,因此,与此厚度或高度相比,连接元件的延伸长度为400毫米x800毫米。

15、连接元件规格的确定最好通过电子数据处理设备进行,在该设备中存储建筑构件的实际尺寸,并根据与标称尺寸的偏差确定相应的连接元件。例如,如果下部建筑构件的横截面略呈椭圆形,而上部建筑构件的横截面呈(水平)圆形,则布置在椭圆形主轴区域的连接元件应比布置在次轴区域的连接元件略薄。例如,下部建筑构件上布置的连接元件周围的包层端的横截面可以是圆形的。不过,无论包层端是否为圆形,都必须通过相应的连接元件正确传递产生的载荷。这里可以考虑连接元件的粘弹性变形和/或可压本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于制造塔式建筑体的连接装置的方法,尤其是离岸风力发电机(2)的塔式建筑体,其中所述连接装置包括多个连接元件(12),所述多个连接元件尤其是板形的,在制造滑移接头时,所述多个连接元件布置在所述建筑体的上部建筑构件(8)和所述建筑体的下部建筑构件(6)之间,并且出于在所述上部建筑构件(8)与所述下部建筑构件(6)之间传递载荷,所述多个连接元件相对于建筑体的中央纵轴(14)在周向上围绕在纵轴(14)并排定位和/或在纵向方向上并排定位,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,针对相应连接元件(12)的确定,基于两个所述建筑构件的所述实际尺寸,确定在所述上部建筑构件(6)与所述下部建筑构件(8)之间的、存在在所述建筑构件(6、8)的安装状态下的间隙的形状。

3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,相应的所述连接元件(12)的厚度从预定的网格尺寸中选择,尤其是在10毫米至120毫米之间。

4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,特定于连接元件的确定是借助于电子数据处理EDV设备(26)进行的。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定是在考虑对所述连接元件(12)的假定载荷的情况下进行的,所述假定载荷尤其是由于所述下部建筑构件(6)和所述上部建筑构件(8)之间的载荷过渡造成的载荷,其中尤其地针对所述建筑构件的相应二维和/或三维模型被使用。

6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,针对特定于连接元件的确定,提供与所述下部建筑构件(6)和/或所述上部建筑构件(6、8)的标称尺寸有关的数据,以及与相应的标称尺寸的任何偏差。

7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述上部建筑构件(6)和/或所述下部建筑构件(6、8)的数据至少代表或反映连接区域的高度、锥度、椭圆度、表面曲率和/或焊缝凸度。

8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,用于所述建筑体的所述连接元件(12)尤其以颜色和/或利用信息载体来标识。

9.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,至少一个连接元件(12)是预制的,并根据所述特定于连接元件的确定而被调整。

10.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述连接元件(12)被固定在所述下部建筑构件(6)和/或所述上部建筑构件(8)上,尤其地其中相互连接的相应的表面中至少一个被事先预处理,尤其是被清洁、表面活性处理和/或涂上增附剂和/或粘合剂。

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,其中优选地借助于涂覆装置对所述建筑构件中的一个和/或所述连接元件中的一个的表面进行涂层,尤其以减小摩擦的方式,优选利用聚四氟乙烯进行涂层。

12.根据前述权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述连接元件被布置在所述建筑构件上,而所述建筑构件位于其外部的壳体面上,尤其是位于滚珠轴承上。

13.根据前述权利要求10至12中任一项所述的方法,其特征在于,包括以预定的力将所述连接元件中的至少一个压向相应的所述建筑构件的压紧装置。

14.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,与所述建筑构件(6、8)实际尺寸有关的数据是通过激光测量装置(18)和/或根据建筑构件拍摄的图像进行图像分析获得的。

15.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述连接元件(12)是浇铸的,尤其是在矩形模具中浇铸,紧接着尤其是进行回火和/或清洗。

16.一种塔式建筑体,尤其是离岸风力发电机的一部分,包括根据前述权利要求之一制造的连接装置。

17.一种风力发电机,尤其是离岸风力发电机(2),包括根据权利要求16所述的塔式建筑体。

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【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种用于制造塔式建筑体的连接装置的方法,尤其是离岸风力发电机(2)的塔式建筑体,其中所述连接装置包括多个连接元件(12),所述多个连接元件尤其是板形的,在制造滑移接头时,所述多个连接元件布置在所述建筑体的上部建筑构件(8)和所述建筑体的下部建筑构件(6)之间,并且出于在所述上部建筑构件(8)与所述下部建筑构件(6)之间传递载荷,所述多个连接元件相对于建筑体的中央纵轴(14)在周向上围绕在纵轴(14)并排定位和/或在纵向方向上并排定位,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,针对相应连接元件(12)的确定,基于两个所述建筑构件的所述实际尺寸,确定在所述上部建筑构件(6)与所述下部建筑构件(8)之间的、存在在所述建筑构件(6、8)的安装状态下的间隙的形状。

3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,相应的所述连接元件(12)的厚度从预定的网格尺寸中选择,尤其是在10毫米至120毫米之间。

4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,特定于连接元件的确定是借助于电子数据处理edv设备(26)进行的。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述确定是在考虑对所述连接元件(12)的假定载荷的情况下进行的,所述假定载荷尤其是由于所述下部建筑构件(6)和所述上部建筑构件(8)之间的载荷过渡造成的载荷,其中尤其地针对所述建筑构件的相应二维和/或三维模型被使用。

6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,针对特定于连接元件的确定,提供与所述下部建筑构件(6)和/或所述上部建筑构件(6、8)的标称尺寸有关的数据,以及与相应的标称尺寸的任何偏差。

7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述上部建筑构件(6)和/或所述下部建筑构件(6、8)的数据至少代表或反映连接区域的高度、锥度、椭圆度...

【专利技术属性】
技术研发人员:D·穆勒A·林德纳
申请(专利权)人:罗森二控股公司
类型:发明
国别省市:

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