黑龙江某风电场风机基础设计
风能发电系统 风力发电机组塔架和基础设计要求
风能发电系统风力发电机组塔架和基础设计要求1. 引言风能发电是一种可再生能源,具有广泛的应用前景。
在风能发电系统中,风力发电机组塔架和基础承担着支撑和稳定发电机组的重要作用。
本文将介绍风力发电机组塔架和基础的设计要求。
2. 风力发电机组塔架设计要求2.1 结构设计要求风力发电机组塔架的设计要求如下:•具有足够的刚度和强度,以抵御风力对塔架的作用力。
•考虑到风力发电机组的重量和动态载荷,进行合理的载荷分析和安全系数设计。
•采用可靠的连接设计,确保塔身的整体稳定。
•良好的耐腐蚀性能,以适应恶劣的天气条件。
2.2 材料选择要求风力发电机组塔架的材料选择要求如下:•选用高强度和耐腐蚀的材料,如碳钢或钢铁合金。
•材料的强度和韧性要满足设计要求。
•考虑材料的可持续性和环境友好性。
2.3 稳定性要求风力发电机组塔架的稳定性要求如下:•考虑到大风和地震等外力的作用,进行稳定性分析和设计。
•采用适当的支撑结构和抗倾覆设计,以保证塔架的稳定。
•考虑土质条件和地基承载力,进行合理的基础设计。
3. 风力发电机组基础设计要求3.1 地基选择要求风力发电机组基础的地基选择要求如下:•选用稳定的土壤或岩石地基。
•考虑地基承载力和沉降性能,进行地基勘探和地质调查。
•根据地基条件,选择适当的基础结构。
3.2 基础设计要求风力发电机组基础的设计要求如下:•确定合适的基础类型,如混凝土基础、钢筋混凝土基础等。
•考虑基础的稳定性、强度和刚度,以确保风力发电机组的安全运行。
•进行合理的地震和风载荷分析,确保基础的稳定性。
•考虑基础的耐久性和耐腐蚀性能,以延长基础的使用寿命。
4. 结论风力发电机组塔架和基础是风能发电系统中重要的组成部分。
塔架需要具备足够的刚度和强度,并考虑到动态载荷和耐腐蚀性能。
基础的选择和设计需要考虑地基承载力、地震和风载荷等因素。
在设计和施工过程中,应遵循相关的规范和标准,确保风力发电机组的安全运行和可靠性。
以上是风力发电机组塔架和基础设计的要求,希望能对相关领域的工程师和研究人员提供一定的参考和指导。
风电场风机基础设计方案和验算
风电场风机基础设计方案和验算摘要:风电场风机基础关系到风机的安全运行和风机的使用寿命,在选用正确的设计载荷和工况,运用软件得出风机基础设计方案的同时,需要对基础方案的稳定性和基础配筋进行相关的复核验算,以确保在设计寿命之内的安全性。
关键词:风机基础;基础设计;稳定性验算;配筋验算1 风机荷载资料分析及选用根据《风电机组地基基础设计规定(试行)》(FD003-2007),风机上部结构传至塔筒底部与基础环交接面的载荷效应宜用载荷标准值表示,分别为正常运行载荷、极端载荷和疲劳载荷三类。
正常运行载荷为风力发电机组正常运行时的最不利载荷效应,极端载荷为GB18451.1中除运输安装外的其它设计载荷状况(DLC)中的最不利载荷效应,疲劳载荷为GB18451.1中需进行疲劳分析的所有设计载荷状况(DLC)对疲劳最不利的载荷效应。
对于有地震设防要求的地区,上部结构传至塔筒底部与基础环交接面的载荷还应包含风机正常运行时分别遭遇该地区多遇地震作用和罕遇地震作用的地震惯性力载荷。
选用具有代表性的某主机厂家1.5MW风机,叶轮直径77米,轮毂中心高度70米载荷资料,地基基础设计内容、荷载效应组合、荷载工况和主要荷载的选取应按《风电机组地基基础设计规定(试行)》(FD003-2007)表7.2.9釆用。
荷载设计值=荷载标准值×荷载分项系数。
荷载分项系数根据《风电机组地基基础设计规定(试行)》(FD003-2007)取值。
基础结构等级为2级时,结构重要性系数取1.0;对于基本组合,荷载效应对结构不利时,永久荷载分项系数为1.2,可变荷载分项系数不小于1.5;荷载效应对结构有利时,永久荷载分项系数为1.0;疲劳荷载和偶然荷载分项系数为1.0;对于标准组合和偶然组合,荷载分项系数均为1.0。
2.4风机基础配筋验算本阶段釆用地基反力直线分布的倒置梁法对基础结构进行内力计算,确定基础配筋,并复核验算基础混凝土的抗裂性能。
风机基础工程施工组织设计方案
中电投陵川风岭山99.5MW 风电场工程施工组织设计编制:__________________审核:__________________批准:__________________1工程概况及工程量1.1工程概况本工程为中电投陵川风岭山99.5MW风电场项目,该项目共50台单机容量2.0MW风机基础,分A、B两个标段进行施工,每标段25台2.0MW风机。
风机基础全部为钢筋混凝土基础,基础混凝土设计强度为C40,垫层C15。
基础混凝土抗冻等级设计为F100,抗裂纤维掺量为0.9kg/m 3。
钢筋为HRB400,2.0MW风机基础采用预应力锚栓基础。
1.2工程量和工期1.2.1工程量:25台风机基础:2.编制依据3作业前的条件和准备:3.1技术准备3.2人员配置、资格3.3作业工器具汇总表3.4施工机械及材料341施工机械汇总表342材料汇总表3.5安全用具汇总表3.6工序交接361风机定位桩交接:监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位进行风机定位桩交接。
3.6.2图纸会审及设计交底:监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位、设备厂家进行图纸会审及设计交底。
3.6.3设备厂家施工交底:监理单位组织建设单位、设备厂家、施工单位进行风机锚栓组合件施工工艺交底。
3.6.4基础交安:监理单位组织基础施工单位、风机安装施工单位进行风机基础交安。
3.6.5接地网隐蔽:接地网经验收合格后,方可进行下道工序:浇注或回填土隐蔽。
3.6.6地基验槽:基坑经施工单位、监理、设计、业主检验合格后,方可进行下道工序:浇注砼垫层。
3.6.7钢筋隐蔽:基础钢筋经检验合格后,方可进行下道工序:浇注基础砼。
3.6.8砼隐蔽:基础拆模后,基础砼经检验合格后方可进行下道工序:回填土。
3.7其它3.7.1合理规划施工场地,做到少破坏生态,保持整洁。
3.7.2风场道路畅通,每个风机机位下路坡道平整。
3.7.3施工水源采用饮用水、现场施工电源采用电网电源,备用电源采用发电机发电3.7.4成品保护4施工部署及施工方案4.1施工部署4.1.1风机基础施工总体施工工艺流程图4.2施工工艺流程风机基础施工顺序为:定位放线一土方开挖一清槽一验槽一预埋管安装一预埋管回填一垫层混凝土浇筑一预埋件安装一锚栓组合件安装一调整锚栓组合件-钢筋帮扎一模板安装(预埋管件、接地网等安装)—整体验收—浇筑混凝土—混凝土养护—拆模—混凝土工程验收—回填土f风机基础交付安装4.2.1 定位放线及土方工程4.2.1.1 施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪、钢卷尺必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。
风力发电风机基础施工设计方案
一、编制依据:1、根据图纸设计的要求进行施工。
2、建设部发放《混凝土结构工程施工质量验收规》。
3、电力公司发放《电力施工质量检验及评定标准》4、电力建设安全规程。
5、施工组织设计书二、工程概况:本工程B标段共11个风机基础,风机基础全部为钢筋混凝土基础,基础垫层混凝土设计强度为C15,基础混凝土设计强度为C35,基础采用定型钢质模板,以保证混凝土表面光洁度、平整度和整体性良好。
2:工程车辆配置表三、施工流程:1、测量放线根据设计蓝图及甲提供的固定成果桩成果表进行测量放线,并在适当位置做控制点且设置保护措施,使控制桩不宜被破坏。
在施工测量过程中认真审核图纸,施工测量完成并且经过公司三级检验确认无误后,请甲及监理单位有关人员进行查验后,进行土开挖工作。
2、土工程(1)基坑开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。
(2)基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。
挖土应自上而下水平分段分层进行,每层0.3m左右,边挖边检查坑底宽度及坡度,不够时及时修整,每3m左右修一次坡,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸不超过2.0cm。
(3)雨季施工时,基坑槽应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并再基槽两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡和支撑情况,以防止坑壁受水浸泡造成塌。
(4)挖掘发现地下管线(管道、电缆、通讯)等应及时通知有关部门来处理,如施工必须毁坏时,亦应事先取得原设置或保管单位的书面同意。
(5)土开挖一般应按从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势。
如用机械挖土,基坑深3.2m可以一次开挖。
再接近设计坑底标高或边坡边界时应预留200-300mm厚的土层,用人工开挖和修整,边挖边修坡,以保证不扰动土和标高符合设计要求。
3、模板工程(1)材料选用定型钢质模板。
(2)模板及支架必须符合下列规定:A:保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确;B:具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受混凝土的自重和侧压力,以及在施工中承受荷载;C:构造简单,安装便并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注养护等要求;D:模板的接缝不应漏浆。
高寒地区某风电场风机基础设计
( Hy d r o Ch i n a Ch e n g d u En g i n e e r i n g C o r p o r a t i o n,Ch e n g d u 6 1 0 0 7 2 ,C h i n a )
Ab s t r a c t :Th e wi n d f a r m p r o j e c t s i t e i s l o c a t e d i n t h e a l p i n e — c o l d r e g i o n a n d t h e l o we s t t e mp e r a t u r e r e a c h e d
关键词 : 风 电场 ; 深季节性冻土 ; 低温型机组 ; 风 机 基 础
中 图分 类 号 : TM6 1 4 文献标志码 : A 文章编号 : 2 0 9 5 —1 2 5 6 ( 2 0 1 3 ) 0 5 —0 5 2 2 0 3
Fu n d a me n t a l De s i g n o f a Wi nd f a r m i n Al p i n e - Co l d Re g i o n
深 范 围 之 内 。针 对 场地 深 季 节性 冻 土基 础 及 低 温 型 机 组 荷 载 特 点 , 选 取 合 理 的基 础 持 力 层 , 并严 格 按 相 关 规
范要求进行计算分析 , 确 定 了风 机 基 础 方 案 。由 计算 结果 可 知 , 该 基 础 设 计 完 全 满 足 相关 规 范要 求 。
5 。 。岩 石 内 多 溶 蚀 形 成 的 孔 洞 , 孔 径 为 1 有 分布 , 厚度 大于2 O I T I 。 根 据 风
化 程度 不 同分 为强 风 化 、 中 等 风 化 两 个 亚 层 。 泥
风电场风机基础设计方案标准
附件3中国国电集团公司风电场风机基础设计标准1 目的为规范中国国电集团公司的风力发电工程中的风机基础设计工作,统一风机基础设计的内容、深度,本着因地制宜、保护环境和节约资源的原则,做到技术先进、安全适用、经济合理、便于施工,特制定本标准。
本标准主要规定了风力发电工程中风机基础设计基本原则和方法,涉及地基基础的工程地质条件、荷载、基础选型、设计流程、地基处理、基础构造等内容。
2 范围本标准适用于中国国电集团公司全资和控股建设的的陆上风力发电工程风机的地基基础设计。
3 引用标准和文件《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007《风电机组地基基础设计<试行)》FD003-2007《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002《高耸结构设计规范》GBJ 50135-2006《混凝土结构设计规范》GB 50010-2018《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118-98《建筑抗震设计规范》GB 50011-2018《构筑物抗震设计规范》GB 50191-93《建筑桩基技术规范》JGJ 94- 2008《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008《水工建筑物抗冰冻设计规范》DL/T 5082-1998《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ 112-1987《建筑变形测量规程》JGJ/T8-974 术语和定义本标准中的术语定义与下列标准中的规定相同:《风电机组地基基础设计设计规定<试行)》FD003-2007《混凝土结构设计规范》GB50010-20185 一般规定5.1基础设计应本着因地制宜、保护环境和节约资源的原则,做到安全适用、经济合理、技术先进、便于施工。
5.2风电机组地基基础主要按《风电机组地基基础设计规定<试行)》设计。
风电场风机基础方案
风电场风机基础方案一、选址在选址方面,需要考虑以下几个因素:1.风能资源:首先需要进行充分的风能资源评估,选取具有较高风能稳定性和平均风速较高的地区,以提高发电效率。
2.地质条件:选择地质较好的地方,避免软弱地基、地震活动频繁的区域,确保风机基础的稳定性和安全性。
3.周边环境:要考虑周边环境、人口分布、交通便利等因素,避免对当地居民生活和环境造成过大影响。
二、基础类型风机基础一般分为两种类型:混凝土基础和钢结构基础。
1.混凝土基础:混凝土基础通常分为浅基础和深基础。
对于一般的地质条件和风机规模较小的风电场,可以采用浅基础,如钢筋混凝土台座,具有成本低、施工方便、稳定性好等优点。
对于复杂地质条件和大型风机,可以采用深基础,如钻孔桩和打桩基础,具有承载力大、抗侧移能力好的特点。
2.钢结构基础:钢结构基础多用于复杂地质条件和风机规模较大的风电场,可以通过钢管桩和钢筋混凝土柱组成。
钢结构基础具有施工周期短、可拆卸和重复利用等特点。
三、施工工艺风机基础的施工工艺主要包括以下几个步骤:1.地质勘察:根据选址确定的地点进行地质勘察,获取地质数据和地层情况,为基础设计提供科学依据。
2.基础设计:根据地质勘察结果和风机参数进行基础设计,包括基础类型选择、尺寸确定、承载计算等。
3.基础施工:根据基础设计进行现场基础施工,包括场地平整、地基处理、基坑开挖、桩基施工等。
4.基础验收:在基础施工完成后,进行基础验收,确保基础的质量和安全性。
四、材料选择风机基础的材料选择主要包括以下几个方面:1.混凝土:选择强度高、耐久性好的混凝土材料,保证基础的承载能力和抗风荷载能力。
2.钢筋:选择强度高、耐腐蚀性好的钢材,用于混凝土基础的加固和增强。
3.桩基材料:选择耐腐蚀性好的钢材或增强玻璃钢材料,确保桩基的稳定性和耐久性。
综上所述,风机基础方案涉及选址、基础类型、施工工艺和材料选择等多个方面。
通过科学的规划和设计,可以确保风机基础的稳定性和安全性,提高风电场的发电效率。
风机基础建设方案
风机基础建设方案
简介
本文档旨在提供一份风机基础建设方案,以便在风力发电项目中合理和高效地安装和运行风机。
以下是方案的主要内容:
1. 场地选择
选择适合风机安装的场地是项目成功的关键。
在选择场地时,需要考虑以下因素:
- 场地的地形和地质状况
- 场地的风资源情况和风险评估
- 场地的接入道路和电网条件
2. 基础设计
在确定场地后,需要进行基础设计来支撑和固定风机。
基础设计应该包括以下方面:
- 场地勘测和土壤测试
- 基础类型选择(如混凝土基础、钢结构基础等)
- 基础尺寸和结构设计
- 基础材料和施工规范
3. 施工和安装
施工和安装过程应按照以下步骤进行:
- 准备施工现场,确保安全和无障碍
- 按照基础设计进行基础施工
- 安装风机塔筒和叶片
- 安装并连接发电机和传动装置
- 进行电气连接和调试
4. 运行和维护
安装完成后,需要进行风机的运行和维护工作,以确保其高效和可靠的运行。
以下是一些建议:
- 定期巡检风机的各个部件,发现问题及时修复
- 风机的维护保养,包括润滑、清洁和紧固等
- 监测风机的工作状态和性能,及时处理异常情况
- 维护运行记录,便于管理和分析
5. 可行性评估
在制定风机基础建设方案之前,进行一项可行性评估是非常重要的。
通过评估风资源、电力市场和投资成本等因素,可以确定项目的可行性和经济效益。
结论
本文档提供了一份针对风机基础建设的方案。
合理选择场地、设计基础、正确施工安装并进行运维管理,将有助于风力发电项目的成功实施和高效运行。
风机基础建设方案
风机基础建设方案1. 项目概述本文档旨在提供一个完整的风机基础建设方案,以支持风机项目的顺利实施。
本项目的目标是建设可靠、高效的风机基础设施,为风能发电提供合适的平台。
2. 建设地点选择选择合适的建设地点是风机项目成功的关键。
以下因素应被考虑:- 风资源丰富度- 地形和土壤条件- 周边环境影响- 交通和基础设施配套情况综合考虑以上因素,选择一个风能资源丰富且地理条件适宜的地点进行建设。
3. 基础设施设计3.1 风机类型选择根据项目需求和当地气象条件,选择合适的风机类型。
常见的风机类型包括:- 水平轴风机- 垂直轴风机3.2 基础桩设计根据选定的风机类型,设计相应的基础桩。
基础桩的设计需考虑风机的重量、高度和振动等因素。
3.3 基础平台设计设计一个稳固且经济合理的基础平台,用于支撑风机。
基础平台的设计需考虑风机的尺寸、布置和稳定性等因素。
3.4 电缆布置和连接确定风机电缆的布置和连接方式,确保电力传输的高效和可靠。
4. 施工计划制定详细的施工计划,包括以下内容:- 土地准备和清理- 基础桩和基础平台施工- 风机安装和调试- 电缆布置和连接- 安全措施和质量保证确保施工计划合理、周密,并与各相关方进行充分沟通和协调。
5. 运维和维护风机基础设施建设完成后,制定运维和维护计划,确保风机的长期稳定运行。
运维和维护计划应包括以下内容:- 定期巡检和维护- 故障排除和修复- 数据监测和分析- 安全管理和风险评估6. 预算和资源调配在制定风机基础建设方案时,需要考虑预算和资源调配的问题。
确保预算合理,同时合理调配人力和物力资源,以保证项目的顺利进行。
结论本文档提供了一个完整的风机基础建设方案,包括建设地点选择、基础设施设计、施工计划、运维和维护以及预算和资源调配等方面的内容。
通过遵循本方案,可实现风机项目的顺利实施,并保证风机的高效运行。
引风机室结构基础方案
第一章编制说明第一节编制依据1、霍林河煤业集团公司自备电厂(2³150MW)工程,第五标段技术投标书。
2、东北电力设计院的引风机室(F383S—Τ0305—01)结构施工图3、我公司技术管理水平和机械设备装备能力4、《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204-20025、《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇6、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》7、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-928、及相关资料《建筑施工手册》缩印本(第二版)第二节编制内容一、本施工方案是根据招标文件和施工图所规定的工程范围进行编制的,其目的是使施工方案科学、合理、详尽,具有很强的可操作性和针对性。
二、施工方案主要内容包括:1、主要工程项目施工方法;2、劳动力计划及主要施工组织措施;3、确保工程质量的技术组织措施;4、确保安全施工的技术组织措施;5、确保文明施工的组织措施;6、确保工期的技术措施;7、静电除尘器基础施工进度计划;8、施工总平面布置;9、钢筋、模板、砼施工保证措施。
第二章工程概况及特点1、本工程位于霍林河煤业集团公司自备电厂(2³150MW)厂区内,建筑面384㎡。
引风机室位于主厂房北侧,±0.000相当于绝对标高841.950米;轴线有А—С轴和①─⑥轴及轴线А—С轴和⑿--⑺,基础有J—1、J—2、J —3、J—4,引风机基础,基础底标高均为-3.500m,基础短柱均有类型1、2共16根,基础梁顶标高为-0.350,引风机基础底板为大体积砼;砼强度等级:基础、柱、梁均为C30,垫层:C10砼厚100mm,二层灌浆为C35细石砼,砼保护层:地面以下梁柱纵筋保护层为35mm;基础钢筋保护层为40mm,引风机基础底钢筋保护层厚度为40mm,其它为35 mm。
沟道长17700 mm,混凝土为抗渗砼C30-P6。
2、地基持力层为粉质粘土层,地基承载力特征值F ak=160Kpa;地基开挖后如挖至设计底标高与设计要求不符,应及时通知设计单位处理。
风电场风机基础设计方案标准
附件3中国国电集团公司风电场风机基础设计标准1 目的为规范中国国电集团公司的风力发电工程中的风机基础设计工作,统一风机基础设计的内容、深度,本着因地制宜、保护环境和节约资源的原则,做到技术先进、安全适用、经济合理、便于施工,特制定本标准。
本标准主要规定了风力发电工程中风机基础设计基本原则和方法,涉及地基基础的工程地质条件、荷载、基础选型、设计流程、地基处理、基础构造等内容。
2 范围本标准适用于中国国电集团公司全资和控股建设的的陆上风力发电工程风机的地基基础设计。
3 引用标准和文件《风电场工程等级划分及设计安全标准》FD002-2007《风电机组地基基础设计<试行)》FD003-2007《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002《高耸结构设计规范》GBJ 50135-2006《混凝土结构设计规范》GB 50010-2018《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118-98《建筑抗震设计规范》GB 50011-2018《构筑物抗震设计规范》GB 50191-93《建筑桩基技术规范》JGJ 94- 2008《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008《水工建筑物抗冰冻设计规范》DL/T 5082-1998《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025-2004《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ 112-1987《建筑变形测量规程》JGJ/T8-974 术语和定义本标准中的术语定义与下列标准中的规定相同:《风电机组地基基础设计设计规定<试行)》FD003-2007《混凝土结构设计规范》GB50010-20185 一般规定5.1基础设计应本着因地制宜、保护环境和节约资源的原则,做到安全适用、经济合理、技术先进、便于施工。
5.2风电机组地基基础主要按《风电机组地基基础设计规定<试行)》设计。
风机基础施工组织设计
中电投陵川风岭山99.5MW风电场工程施工组织设计编制:审核:批准:1 工程概况及工程量1.1工程概况本工程为中电投陵川风岭山99.5MW风电场项目,该项目共50台单机容量2.0MW风机基础,分A、B两个标段进行施工,每标段25台2.0MW风机。
风机基础全部为钢筋混凝土基础,基础混凝土设计强度为C40,垫层C15。
基础混凝土抗冻等级设计为F100,抗裂纤维掺量为0.9kg/m3。
钢筋为HRB400,2.0MW风机基础采用预应力锚栓基础。
1.2 工程量和工期1.2.1工程量:25台风机基础:2.编制依据3 作业前的条件和准备:3.1 技术准备3.2人员配置、资格3.3作业工器具汇总表3.4施工机械及材料3.4.1施工机械汇总表3.4.2材料汇总表3.5安全用具汇总表3.6工序交接3.6.1风机定位桩交接:监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位进行风机定位桩交接。
3.6.2图纸会审及设计交底:监理单位组织建设单位、设计单位、施工单位、设备厂家进行图纸会审及设计交底。
3.6.3设备厂家施工交底:监理单位组织建设单位、设备厂家、施工单位进行风机锚栓组合件施工工艺交底。
3.6.4基础交安:监理单位组织基础施工单位、风机安装施工单位进行风机基础交安。
3.6.5接地网隐蔽:接地网经验收合格后,方可进行下道工序:浇注或回填土隐蔽。
3.6.6地基验槽:基坑经施工单位、监理、设计、业主检验合格后,方可进行下道工序:浇注砼垫层。
3.6.7钢筋隐蔽:基础钢筋经检验合格后,方可进行下道工序:浇注基础砼。
3.6.8砼隐蔽:基础拆模后,基础砼经检验合格后方可进行下道工序:回填土。
3.7其它3.7.1合理规划施工场地,做到少破坏生态,保持整洁。
3.7.2风场道路畅通,每个风机机位下路坡道平整。
3.7.3施工水源采用饮用水、现场施工电源采用电网电源,备用电源采用发电机发电。
3.7.4成品保护。
4 施工部署及施工方案4.1施工部署4.1.1风机基础施工总体施工工艺流程图4.2施工工艺流程风机基础施工顺序为:定位放线→土方开挖→清槽→验槽→预埋管安装→预埋管回填→垫层混凝土浇筑→预埋件安装→锚栓组合件安装→调整锚栓组合件→钢筋帮扎→模板安装(预埋管件、接地网等安装)→整体验收→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→混凝土工程验收→回填土→风机基础交付安装4.2.1定位放线及土方工程4.2.1.1施工前,所使用的测量仪器——全站仪、水准仪、钢卷尺必须经计量检定所检定合格,并保证在有效使用期内,方可使用。
黑龙江西部平原风电场线路方案选择
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黑龙江西部平原风电场线路方案选择
徐 伟
( 黑龙 江省 电力勘察 设计研 究 院 , 江 哈 尔滨 10 1 ) 黑龙 50 0
摘 要: 黑龙江的风电建设发展迅猛 , 未来黑龙江西部平原风电场的装机规模很有可能达到千万千瓦级, 由于黑龙江西部平原风电场场址情况基本相 同, 集电线路的布置方案基本相似, 本篇文章对该区的风 电 场集电线路的典型方案选择给出了 较为详细的阐述。
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风电机组基础设计的研究
风电机组基础设计的研究摘要:本文以某风电项目风电机组基础进行设计分析,阐述了在平原地貌风电场土层地质条件下风机基础形式设计的选择、桩基础形式的方案比选、桩基础方案经济性分析、施工技术质量及可靠性分析等内容,并探讨PHC预制管桩基础设计的建议,对项目的快速推进具有重要意义。
关键词:灌注桩基础、PHC预制管桩基础、方案比选、经济性分析、基础设计某风电工程项目属于平原地貌风电场,场址海拔高度20~26m。
风机塔架属于高耸建筑,作为风机塔架的基础,其所承受上部的水平力和倾覆力矩较大,基础形式通常采用扩展基础或桩基础,具体基础形式的选用应根据建设场地地基条件确定。
一、风机基础形式设计的选择本项目地层均为第四系覆盖层,地基基础埋深一般为3.0m左右,①1粉质黏土层、①2粉土层、①3层粉砂承载力较低,层厚不均,层位分部不稳定,工程性能较差,不宜作为地基持力层,其他各层埋深较大,且①2粉土层、①3粉砂层、②3粉砂层、④1粉砂层在基本烈度为VII度时会产生液化现象,根据目前的风机荷载情况,需采用桩基础形式。
二、桩基础形式的方案比选根据本场区的地质条件,本项目桩基础推荐采用钢筋混凝土灌注桩基础与PHC预制桩基础比选。
方案一:钢筋混凝土灌注桩基础根据风机厂家提供的荷载资料及地勘资料,拟定风机基础为现浇钢筋混凝土圆形基础承台,下部设置34根(外圈22根,中圈12根)φ800钢筋混凝土灌注桩。
基础承台采用C40钢筋混凝土结构,基础底部直径19.6m,基础高度3.5m。
钢筋混凝土灌注桩直径800mm,混凝土强度等级为C35,平均桩长30m。
钢筋混凝土灌注桩基础图方案二:PHC预制管桩基础根据风机厂家提供的荷载资料及地勘资料,拟定风机基础为现浇钢筋混凝土圆形基础承台,下部设置48根(外圈28根,内圈20根)PHC600AB110预应力混凝土管桩,直径为600mm,壁厚为110mm。
桩身混凝土强度等级为C80,平均桩长30m。
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黑龙江某风电场风机基础设计
摘要:近年来,我国的风电场建设逐渐增多,风电开发技术日趋成熟,风机的装机容量也在大幅增加。
风机基础的设计是风电场建设的重要一环,承载了风机及其支撑结构的全部荷载,文章通过工程实例简单叙述了风电场风机基础的设计过程及思路。
关键词:风机基础;桩基础;基础设计;风电场;风能
中图分类号:tm315 文献标识码:a 文章编号:1009-2374(2013)01-0035-04
风能是太阳能的一种转化形式,属于无污染能源。
随着环境污染日益严重,开发可再生的清洁能源成为世界各国解决能源问题的主要手段。
与其他能源相比,风能具有可再生、无污染、储量充足、前景广阔等优势,对风能的开发和利用已经引起全世界的重视。
风力发电机基础是风电场建设的重要组成部分,其主要作用是为塔筒与其上部风机叶轮提供坚实的基础。
风机基础形式根据风电场所处的场地地质条件不同而各异。
本文结合黑龙江省某风电场的风机基础对风机基础结构设计进行简单的说明。
1 注意问题
1.1 指导规范
风机基础具有大偏心受力的特性,这决定了风机基础设计不同于普通工民建基础的设计,早期国内主要参照国外设计经验以及《高耸结构设计规范》,近几年,随着国内风电行业兴起,大量风电场开始建设,我国也于2007年发布了《风电机组地基基础设计
规定(试行)》(fd003-2007),这也是我国风电基础设计的主要指导规范。
1.2 地质条件
风电场相比于普通工民建的占地面积巨大,所建设的场址大部分又处于山区、丘陵等地质条件复杂地区,每台风机的地质情况也不同,因此地勘报告要对每台风机所处位置给出详细地层参数。
如果地质条件的变化不显著,则以最不利地质条件为准设计风场的所有风机基础;如果每台风机基础所处地质条件差异巨大,则需要单独考虑设计或者分组考虑设计不同的基础以适用不同的地质条件。
1.3 计算控制标准
风机基础主要分为桩基础和扩展基础。
扩展基础的控制标准主要是基础底面脱开面积比、地基承载力、基础抗冲切承载力、基础沉降值、基础倾斜率、基础配筋率、混凝土裂缝、钢筋与混凝土的疲劳强度;桩基础的控制标准主要包括基桩平均竖向力、桩基最大轴向力、单桩竖向承载力、抗拔桩基承载力、单桩桩身弯矩。
2 场区地质条件
风电场地质条件是风机基础设计的主要依据。
本文所介绍的风电场位于黑龙江省中部,小兴安岭南麓,松花江中游北岸的高漫滩,地势平坦,属半湿润半干旱大陆性季风型气候。
大地构造单元处于小兴安岭湖盆系,翠宏山-玉泉花岗岩带,木兰褶皱束中段,西邻滨东隆起,南缘松花江断裂,第三纪末期到第四纪,由于受新构造运动的影响,小兴安岭继续隆起,低平原相
对下降,在白垩系地层之上又沉积了较厚的第四系河湖相松散堆积物。
根据该项目的勘察报告,将拟建风场场区底层按照岩土成因、结构、工程特性综合划分地层,共划分主要地层11层,现对场地主要地层结构及特征描述如下:
②层粉质粘土:黄褐色、灰黄色,表层含植物根系,软塑,局部夹粉土层;含少量铁质结核,稍有光泽,无摇振反应,韧性、干强度中等,场区大部分地段分布,fak=120kpa。
③层粉质粘土:灰色,软塑,稍有光泽,无摇振反应,韧性、干强度中等,具中压缩性,场区多数地段分布,fak=140kpa。
④层细砂:灰色,稍密-中密,饱和,砂以石英、长石为主,含少量云母等暗色矿物,级配不良,场区普遍分布,fak=140kpa。
⑤层粗砂:灰色,饱和,中密,含少量圆砾,砾以中酸性岩浆岩为主,磨圆较好,最大粒径26mm,砂以石英、长石为主,含少量云母等暗色矿物,级配不良,场区大部分地段分布,fak=200 kpa。
⑦粗砂:灰色,饱和,中密,含少量圆砾,砾以中酸性岩浆岩为主,磨圆较好,最大粒径37mm,砂以石英、长石为主,含少量云母等暗色矿物,级配不良,场区大部分地段分布,fak=230kpa。
⑨层细砂:灰色,饱和,中密,砂以石英、长石为主,含少量云母等暗色矿物,级配不良,场区大部分地段分布,fak=160kpa。
⑩层中砂:灰色,饱和,中密,砂以石英、长石为主,含少量云母等暗色矿物,级配不良,场区大部分地段分布,fak=230kpa。
依据抗震规范划分土的类型,该场地土层的等效剪切波速值范
围为140<vs≤250,场地实测波速为225.4m/s,因此确定该场地土类型为中软场地土。
同时根据区域地层资料,该建筑场地覆盖层厚度大于50m,按照规范中的规定,场地类别为ⅲ类,风电场主要建筑物抗震设防烈度为6度,工程区地震动反应谱特征周期为
0.45s,地震动峰值加速度为0.05g,相应的地震基本烈度为6度,设计地震分组为第一组,结构构件环境类别为二b类。
桩的分布由少而长向多而短变化时,混凝土工程量的变化程度不同,600mm的混凝土用量变动幅度最小,1000mm的变化幅度最大,分析原因,当桩根数线性增加时,由于布置的改变,截面的抗弯力矩非线性增加,计算的最大单桩竖向力减小,需要的桩长缩短,因而桩用混凝土量的计算值呈波动变化,因此,桩径较小的方案,桩用混凝土总量波动幅度就较小;反之,桩径较大的方案,桩用混凝土总量的波动幅度就较大。
对选定桩径的桩基进行根数和桩长布置时,应根据不同布置方案和地基条件对桩长的要求反复对比,选择最合理的桩基方案。
结合实例中的桩径、桩数选择,最终确定采用600mm桩径的钻孔灌注。
5.3 基础灌注桩布置
8 结语
本文通过分析工程实例,简单叙述了风机基础的设计过程,根据地质条件确定基础形式,设计基础尺寸,对比不同桩型布置及尺寸,设计桩基础,选择荷载工况及最不利荷载参数,最后采用专业计算软件检查计算结果是否满足相关规范要求。
希望对于风电基础
设计的探讨研究,具有一定的参考
价值。
参考文献
[1] 风电场工程等级划分及设计安全标准(试行)
(fd002-2007)[s].
[2] 风电机组地基基础设计规定(试行)(fd003-2007)[s].
[3] 建筑抗震设计规范(gb50011-2010)[s].
[4] 建筑桩基技术规范(jgj 94-2008)[s].
(责任编辑:周加转)。