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目前,国内外已建成风场的风机机组基础形式主要包括重力扩展基础和梁板基础。桩基础。岩石锚杆基础。重力扩展基础的基本形式为正方形。正八边形和圆形是我国风机基础应用最广泛、技术最成熟的基础形式,但也是最不经济的基础形式;桩基分为端承桩和摩擦桩。目前,我国已建风电工程主要分布在沿海等软弱土地基地区。桩基是一种承载力高、沉降速度慢、沉降量小的深基础。梁板基础也属于重力基础,其应力形式类似于扩展基础,但应力结构由扩展梁承担。在工程成本方面,由于梁与梁之间的空间不浇筑混凝土,可以节省成本,但支撑模板略复杂,对施工队伍的技术水平有一定的要求。
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因此,对风电机组的基本应力特性进行了分析和研究,以确保风电基础工程设计的安全。完善行业标准,降低风电行业成本,对促进风电行业的发展具有重要意义。
风机基础的主要形式和特点。
1.自重扩展的基础。
重力扩展基础是我国应用最广泛、技术最成熟的风电基础,但开挖量大,已成为最不经济的基础形式。有三种基本形式:正方形扩展基础。正八边形扩展基础。圆形扩展基础,其中最常用的是正八边形和圆形扩展基础。与其他两种基本形式相比,圆形扩展基础具有各方向抗矩相等的特点,完全符合风力发电机基础承受360度重复载荷的要求,力合理。
根据实际工程应用,与八边形基础相比,在荷载和埋深相同的情况下,圆形基础的混凝土量可节省6%左右,钢筋量可节省5%左右。在施工方面,比八边形基础的钢筋绑扎和模板施工更容易,可以有效缩短工期。正方形基础和八边形基础采用方格网加固,主要缺点是钢筋用量大。钢筋种类繁多,加工时间长。圆形基础采用环径向加固,环径向加固体积加固率比方格网加固小2%左右。
2.梁板式基础。
梁板基础属于重力基础。其受力形式类似于扩展基础,不同之处在于由扩展梁主承受[20]的荷载。在相同的荷载作用下,梁板基础的平面尺寸与扩展基础基本相近。以柱为基础中心,向周围对称延伸几根扩展梁,在扩展梁端连接相同数量的次梁,在整个基础底部设置底板。梁与梁之间的空间不浇筑混凝土,而是在基础施工完成后填充覆土压实。受力结构取代了传统的悬臂板。
3.桩基础
根据单桩的持力特性,桩基可分为摩擦桩和端承桩。根据桩的施工方法,分为预应力混凝土管桩和钢筋混凝土灌注桩。国内风电场工程采用桩基的例子很多,通常用于沿海等弱基础。桩基作为一种深基础,具有承载力高、沉降速度慢、沉降量小等特点。
4.岩石锚杆基础。
锚杆施加预应力后,应用于风机塔的基础,成为新型风机塔的基础形式,见图1-6。锚杆基础可分为两种形式:端部扩展头锚杆和普通锚杆。这种形式的基础主要通过施加预应力将风机塔的上部结构绑在基础上,以抵抗上部塔的倾覆载荷。锚杆基础施工简单,基础开挖量小,抗拉承载力高,具有安全经济的优点。
5.P&H无张力基础。
P&H无张力的基本概念设计为后张空心混凝土圆管。在基础施工中,采用两层波纹钢筒作为模板和支撑。基础直径一般为4m~5m,圆坑深度一般在8m~12m之间。其类型可理解为大直径预应力混凝土管桩。在大扭矩倾覆和侧向力的作用下,P&H基础有自由旋转的趋势,基础主要通过被动土压抵抗外部负荷。该方案不适用于岩石基础,因为岩石开挖太困难,使用该方案不经济。