海上风电筒型基础全自由度限位的浮运固定装置

    公开(公告)号:CN115092330B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210862371.5

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明涉及海上风力发电技术领域,具体涉及一种海上风电筒型基础全自由度限位的浮运固定装置。包括风机筒型基础、浮运平台、升降限位连杆和伸缩限位构件,风机筒型基础包括基础过渡段和筒裙,浮运平台紧密环绕筒裙设置,伸缩限位构件分布于筒裙上表面,浮运平台上设有上下贯穿的浮体通孔,升降限位连杆上端设有顶部限位件,下端设有底部限位件,升降限位连杆穿设于浮体通孔内,顶部限位件与伸缩限位构件限位配合,底部限位件与筒裙的底面限位配合。本装置能够限制风机筒型基础与浮运平台之间在水平和垂直方向上所有相对位移,使风机筒型基础与浮运平台连接固定为一个稳定紧密的整体,最大程度实现浮运平台为风机筒型基础的浮式运输提供稳定性。

    海上风电桁架混凝土筒型基础
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113914357A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111246225.1

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种海上风电桁架混凝土筒型基础,该筒型基础,包括多边形筒壁,多边形筒壁由多个相同结构的钢桁架混凝土组合筒壁模块拼装而成,钢桁架混凝土组合筒壁模块包括模块内包钢、模块外包钢、竖向加劲肋、横向加劲肋、斜向加劲肋和对拉支撑,模块内包钢和模块外包钢之间填充有混凝土,斜向加劲肋连接竖向加劲肋和横向加劲肋,对拉支撑连接模块内包钢和模块外包钢。筒壁采用混凝土包钢结构,在负压下沉过程中筒壁不会屈曲,在位时稳定性好,解决了传统筒型基础钢筒壁易屈曲、筒壁与分舱钢板连接节点受力大等弊端。

    由单桩和吸力筒组成的海上升压站组合基础

    公开(公告)号:CN110847219A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911312902.8

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种由单桩和吸力筒组成的海上升压站组合基础,该海上升压站组合基础,包括由上至下依次设置的升压站框架、单桩、变截面矩形钢管和吸力筒,单桩竖直设置,变截面矩形钢管设置在单桩的顶部,升压站框架通过升压站支腿固定设置在变截面矩形钢管上;所述单桩底部插入至吸力筒内,与吸力筒固定连接。通过调整吸力筒各仓室气压实现整体下沉安装,避免海上打桩施工,减少海上施工作业的时间,大幅缩短工期,提高效率;该海上升压站组合基础和传统导管架+钢管桩海上升压站基础相比,用钢量可节省5%至10%,有效降低海上升压站建设成本。

    一种抑制振动的海上风电导管架基础结构

    公开(公告)号:CN222594939U

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202323638839.1

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种抑制振动的海上风电导管架基础结构,包括:腿柱,若干所述腿柱由上至下向外倾斜设置成锥形结构;撑杆,所述撑杆沿高度方向将任意相邻的所述导管架腿柱连接;平台,所述平台固接于若干所述导管架腿柱顶部;振动抑制装置,所述振动抑制装置设置在若干所述腿柱构成的锥形结构内,还包括:吊索,所述吊索与所述平台连接;配重,所述配重与所述吊索连接;缓冲件,所述缓冲件将所述配重与所述腿柱相连;其中,每根所述腿柱均通过所述缓冲件与所述配重相连。本实用新型通过配重降低整体结构的重心,并通过缓冲件吸收振动,达到振动抑制的目的,相比于纯粹使用粘滞阻尼器降低了成本。

    适用于半潜驳上建造运输海上风电筒型基础的施工结构

    公开(公告)号:CN216405461U

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202121077774.6

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本实用新型涉及一种适用于半潜驳上建造运输海上风电筒型基础的施工结构。本实用新型通过半潜驳靠泊码头焊接脚手架并进行筒裙施工,半潜驳下沉降低作业高度,基础贝雷架吊挂底板施工,支模进行过渡段施工,基础筒裙焊接浮箱并与半潜驳固定,基础整体运输到施工现场,基础充气上浮与半潜驳分离,基础负压下沉进行自重下沉和负压下沉施工。解决了传统筒型基础制造难度大、运输成本高、下沉安装风险大、大吨位龙门吊倒驳、需要拆除胎架、浮运时稳性不佳等弊端,实现了海上风机筒型基础一体化制造运输安装过程,兼有节省制造场地及吊运费用、消除基础倒驳工期、实现脚手架及浮箱重复利用、提高了基础运输下沉施工的稳定性。

    海上风电单柱变截面钢混负压筒基础

    公开(公告)号:CN216041286U

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202121780992.6

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本实用新型涉及一种海上风电单柱变截面钢混负压筒基础,该基础,包括单柱和多边形负压筒,多边形负压筒的筒壁由多个相同结构的钢桁架混凝土组合筒壁模块拼装而成,筒顶钢板封闭筒型空腔的上端,外分舱板和内分舱板设置在筒型空腔内,将筒型空腔沿轴线分割成多个分仓腔;角点钢管混凝土柱设置在外分舱板和内分舱板的连接点处。多边形负压筒的筒壁采用钢桁架混凝土组合筒壁模块的拼焊而成,解决了钢筒壁易屈曲、筒壁与外分舱板连接节点受力大等弊端;且在外分舱板和内分舱板的连接点处设置角点钢管混凝土柱,降低了外仓板屈曲的风险,减小底板跨度,方便支模,优化了运输和下沉施工工艺。

    筒顶密梁筒内分仓单柱负压筒海上风电基础

    公开(公告)号:CN214530754U

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202022207782.X

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种筒顶密梁筒内分仓单柱负压筒海上风电基础,该风电基础包括单柱和负压筒,单柱底部通过T型环梁与负压筒顶板连接,单柱与负压筒之间设有斜支撑;斜支撑包括多根沿环向均匀布置的斜柱、竖板和水平梁,斜柱、竖板和水平梁间两两通过直段相交或圆弧过渡连接;相邻水平梁之间设有主梁,主梁沿着径向焊接在顶板上,主梁与水平梁之间设有次梁,次梁沿顶板环向布置。斜支撑与负压筒顶板连接构成一个整体,将单柱承受的荷载有效传递到负压筒。本实用新型结合了单桩基础施工简单、传力明确和筒型基础稳定性好、海上安装方便等优点,解决了传统桩式基础需要大型设备海上打桩作业以及嵌岩施工难度大、工期长、造价高等问题。

    筒顶密梁筒内分仓单柱变截面负压筒海上风电基础

    公开(公告)号:CN214401867U

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202022207683.1

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种筒顶密梁筒内分仓单柱变截面负压筒海上风电基础,该风电基础包括单柱和负压筒,单柱顶部和风机底法兰连接,单柱通过斜支撑与负压筒连接;斜支撑上端通过上环板和下环板与单柱柱壁固定连接,下端与负压筒顶板固定连接,构成一个整体,将单柱承受的荷载有效传递到负压筒。本实用新型结合了单桩基础施工简单、传力明确和筒型基础稳定性好、海上安装方便等优点,解决了传统桩式基础需要大型设备海上打桩作业以及嵌岩施工难度大、工期长、造价高等问题。本实用新型适用水深5~50m,且构造简单、制作方便,可避免海上打桩和嵌岩作业,可缩短工期;耗钢量少,重量轻,对海上施工设备要求相对较低,可降低基础工程造价25%以上。

    海上风电自立式多边形筒型基础

    公开(公告)号:CN213625673U

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202022207783.4

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种海上风电自立式多边形筒型基础,该基础包括过渡段和设置在过渡段下端的多边形筒,过渡段上端与塔筒对接,多边形筒顶部设有多边形底板,多边形底板上设有底板梁系;过渡段下端通过底板梁系与多边形底板连接。本实用新型解决传统筒型基础钢筒壁易屈曲、底板跨度过大无法支模、需要设置胎架、浮运时稳性不佳等弊端,适用于软弱黏土层较厚的海洋地质条件,不仅兼有承载面积大、可负压下沉、可一步式安装以及在位时稳定性佳等优点,且独有筒壁不会屈曲、减小底板跨度方便支模、基础浮运重心低、稳性佳、省去胎架费用、模板制作方便、重复利用率高等优势,提高了基础下沉施工的稳定性,相比于常规复合筒型基础可减少综合造价10%~25%。

    一种高地下水位区域排水管道回填结构

    公开(公告)号:CN212316948U

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202020510600.3

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种高地下水位区域排水管道回填结构。它包括原土层,管道基础,碎石垫层和水泥稳定土层;原土层、管道基础、碎石垫层和水泥稳定土层均位于排水管道沟槽内;其中,所述碎石垫层铺设在排水管道沟槽下端;所述管道基础设置在所述碎石垫层上端;管道嵌在所述管道基础上部;所述水泥稳定土层回填在所述碎石垫层、管道基础和管道上;所述原土层回填在所述水泥稳定土层上、且与地面齐平。本实用新型具有在地下水位较高情况时,沟槽回填易于压实、压实度满足要求、管道防渗性能好的优点。

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