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1、1海上風(fēng)力發(fā)電機塔架與基礎(chǔ)的連接宋礎(chǔ)(上??睖y設(shè)計研究院上海200434)[摘要]:本文闡述了主要應(yīng)用于國外海上風(fēng)機塔架與基礎(chǔ)連接的兩種型式,詳細介紹了規(guī)范推薦做法即灌漿連接的設(shè)計計算、施工方法及監(jiān)測手段,簡要介紹了滑入式連接的設(shè)計計算及施工,并給出了本文推薦采用的連接型式的建議??晒氖潞I巷L(fēng)電場的設(shè)計及施工人員參考。關(guān)鍵詞:海上風(fēng)機連接件設(shè)計施工ConnectionofoffshewindturbineSongChu(Shangha
2、iInvestigationDesignResearchInstituteShanghai200434China)Abstract:Illuminatedtwoconnectiontypesofoffshewindturbineabroad.Introducedthecalculationconstructionofgroutedconnectionsplitjointconnection.Itcanbeusefultothedesig
3、nerbuilderofoffshewindfarm.Keywds:offshewindturbine.connection.design.construction1前言前言國內(nèi)第一座大型海上風(fēng)電場——東海大橋海上風(fēng)電場的3臺樣機已經(jīng)成功并網(wǎng)發(fā)電,其余31臺的風(fēng)機吊裝工作均已完成,截止目前已經(jīng)進入最后兩條海纜的敷設(shè)工作。東海大橋海上風(fēng)電場的成功運行標(biāo)志著我國正式將風(fēng)電領(lǐng)域擴張到海上。眾所周知,國外的海上風(fēng)電場工程采用單樁基礎(chǔ)的占80%以
4、上,而東海大橋海上風(fēng)電場采用的是高樁承臺基礎(chǔ),該基礎(chǔ)優(yōu)點是整體性能較好、對地質(zhì)條件要求不高、施工經(jīng)驗比較豐富。但其成本較高、施工周期較長的,因此,目前風(fēng)電工作者正著手研究適于建造在國內(nèi)的施工周期短、成本較低的單樁基礎(chǔ)、導(dǎo)管架基礎(chǔ)。與高樁承臺基礎(chǔ)不同,高樁承臺基礎(chǔ)與風(fēng)機塔架的連接采用的是常規(guī)的法蘭連接,并將過渡段連接件埋入混凝土中,而單樁及導(dǎo)管架基礎(chǔ)與風(fēng)機塔架的連接采用法蘭連接,過渡段連接件采用的是灌漿連接或滑入式連接。連接件的有效工作是
5、確保海上風(fēng)機正常運行的必要條件。因此,本文詳細介紹3于承受彎曲作用,為了降低對疲勞損傷的影響,應(yīng)將其置于連接的中部。此外,尚應(yīng)考慮平均海平面(MSL)和連接件之間的距離影響。與MSL相關(guān)的連接位置會影響灌漿的收縮、連接件尺寸及疲勞情況和灌漿操作方法等。2.2承載能力極限狀態(tài)(ULS)2.2.1承受軸力與扭矩的連接(1)應(yīng)力計算公式軸力作用的灌漿連接的極限承載力可以根據(jù)DNV規(guī)范所介紹的方法進行計算。軸力作用下連接件的剪切應(yīng)力是:(2.2
6、.11)2saPPRL???式中:τsa——軸向加載連接件的剪切應(yīng)力;P——計算荷載作用引起的軸向力;RP——樁的外半徑(見圖2);L——有效的灌漿結(jié)合長度。承受扭矩的連接件的剪切應(yīng)力:(2.2.12)22TstpMRL???式中:τst——扭矩加載連接件的剪切應(yīng)力;MT——計算荷載作用引起的扭矩。(2)強度計算公式若灌漿表面用磨具碾磨,且碾磨痕跡被銹蝕或被機械手段完全清除,就可以采用下列簡化的設(shè)計公式。最終強度為接口剪切強度和灌漿強度
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