재생 에너지 풍력 발전 재단 앵커 볼트 케이지

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기술

풍력 에너지 프로젝트에서 더 많은 생산량에 대한 수요가 증가함에 따라 업계는 점점 더 각 풍력 터빈의 생산량을 극대화하고자합니다. 풍력 발전은 발전기 기술의 발전으로 더 크고 무거운 발전기가 그 어느 때보 다 더 높은 메가 와트 출력을 생산할 수 있기 때문에 수년에 걸쳐 전통적인 형태의 재생 불가능한 에너지와 경쟁하게되었습니다. 이 새로운 첨단 터빈은 더 높은 풍속을 포착하기 위해 허브 높이가 더 높은 타워에서도 운반됩니다. 이에 따라 더 높은 인장 하중 용량을 전달하기위한 타워 앵커 볼트가 필요합니다.

앵커 볼트 등급 너트 등급 세탁기 크기 충격 방출 길이 (mm)
8.8 8 35-45 HRC M20-M64 65
최대 10000
9.8
9 55
10.9 10 50
12.9 12 40

 

학년 Rm / Mpa Rp0.2 / Mpa ㅏ% 지% -40 ℃ Akv2 / J 경도
10.9 ≥1040 ≥940 ≥9 ≥48 ≥50 HRC32-39
8.8 ≥830 ≥660 ≥12 ≥52 ≥70 HRC23-34

Design and installation                                                                                 

1-1   

더 높은 허브 높이에서 더 큰 터빈을 안전하게 운반하려면 기초 설계 및 시스템 구성 요소를 신중하게 고려해야 합니다. 타워와 나셀 구성요소를 지탱하는 모든 구조적 하중을 평가한 후에 토양에 대한 적절한 지질 공학 평가가 이루어져야 합니다. 이 정보를 통해 기초 설계자는 콘크리트 기초의 폭과 깊이를 결정할 수 있습니다.

    A vital component to the foundation system is the tower anchor bolt. These anchor bolts are responsible for keeping the tower and nacelle in equilibrium. The anchor bolts are installed during the foundation forming process in a large ring pattern with a matching inner and outer circle of anchor bolts symmetrically around the foundation.

일반적으로 각 기초 설계에는 140~200개의 앵커 볼트가 있습니다. 타워 앵커 볼트를 위한 구멍이 있는 두꺼운 강철 매립 링이 기초 타설의 바닥 근처에 배치되고 템플릿 링(표면상 일치하는 구멍이 있는 더 얇은 강철 링)이 기초 타설의 상단에 배치됩니다. 각 앵커 볼트에는 스틸 링 사이에 PVC 슬리브가 장착되어 기초 타설 작업 중에 앵커 볼트가 분리된 상태를 유지하기 위해 각 링 표면과 같은 높이가 됩니다.

무거운 패턴의 육각 너트와 와셔는 임베먼트 링 아래에 있으며 타워베이스 플레이트에도 유사하게 배치됩니다. (타워베이스 플레이트를 배치하기 전에 콘크리트 타설 후 임시 템플릿 링이 제거됩니다.) 또한 타워베이스 섹션이 받침대 기반 타설 상단 위의 위치에 끼 우고 그 사이의 빈 공간이 채워집니다. 고강도 에폭시 그라우트로 그라우트 패드를 완성합니다.

그라우트 패드가 경화되면 모든 타워 앵커 볼트는 기초 설계자가 지정한 하중으로 사전 장력을 받고 상단 육각 너트를 조여서 생성 된 스트레치를 제거하여 잠급니다. 프리 텐 셔닝 프로세스는 일반적으로 작은 직경의 콤팩트 한 고 psi 용량 보정 텐셔너를 사용하여 수행됩니다. 하중을받는 인장에 의해 생성 된이 탄성 스트레치는 인장 잭에서 압력을 제거하기 전에 너트를 조임으로써 앵커 볼트로 영구적으로 전달됩니다.

기초를 가로 질러 미리 결정된 패턴으로 타워 앵커 볼트를 사전 장력을 가한 후 앵커 볼트의 링 패턴을 압축합니다. 따라서 다양한 하중 사이클이 기초에 지속적으로 배치되므로 평형이 유지됩니다. 설계자는 기초에 가해지는 최대 외부 설계 하중에 결코 도달하지 않는 수준에 앵커 볼트 잠금 사전 장력 하중을 지정합니다.

Pre-tensioning은 앵커 볼트가 늘어나거나 이완되는 것을 방지하여 장기적인 피로를 유발할 수 있으며, 인장 응력으로 인한 콘크리트의 파열 또는 균열을 완화합니다.

일반적인 관행은 기초 설계자가 사용중인 설계 하중을 고려하는 잠금 하중을 지정하는 것입니다. 또한 강철의 자연 이완 손실 (일반적으로 최대 평균 2 %) 및 약간의 크리프 손실과 같은 손실을 하중을받는 기초 자체. 크리프는 시간이 지남에 따라 콘크리트로의 약간의 움직임을 의미하며, 더 적은 정도의 경우에는 프리 텐션 하중을 받아 철탑베이스가 발생합니다. 소위 크리프로 인한 움직임은 직접적인 프리 텐션 부하의 손실을 초래합니다.

풍력 터빈 기초 용 앵커 볼트 / 앵커 케이지

우리 공장은 풍력 발전 기용 고강도 볼트, 원자력 발전 기용 고강도 볼트, 철골 구조물 용 고강도 볼트, 아크 스터드 용접 용 치즈 헤드 스터드, 고강도 링 볼트 및 특수 고강도 패스너를 생산하는 전문 제조업체입니다. 원자력 발전소 설비, 발전소 보일러 철골 공사, 기계 전기 설비, 공항 격납고, 대 교량, 초고층, 고속철도, 선로 스위치 등에 사용

포장

포장

 

화학적 구성 요소

 

자료
C 백만 P S CR 니켈 구리
35CrMoA 0.34-0.39 0.17-0.37 0.40-0.70 0.015 최대 0.010 최대 0.80-1.10 0.30 최대 0.15-0.25 0.25 최대
42CrMoA 0.39-0.45 0.17-0.37 0.50-0.80 0.015 최대 0.010 최대 0.90-1.20 0.20 최대 0.20-0.25 0.25 최대


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생산 라인

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품질 관리

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