塔架

  • 小型船舶进坞防倾支撑设计
    右舷侧设置可移动塔架。当船舶进坞后,塔架横向移动并紧靠船舶。对于横倾角度在5°以内、1 000 吨级以下的船舶,进坞时不需要考虑船舶朝向;对于横倾角度超过1°、1 000~2 000 吨级的船舶,进坞时需要将倾斜的一侧靠近坞墙,以便获得较大的横向支撑力。进坞船舶与塔架的受力情况见图1。当船舶横倾一侧紧靠塔架时,有图1 进坞船舶及塔架受力示意图当船舶横倾一侧紧靠坞墙时,有式(2)和式(3)中:F1为塔架支反力;F2为横向运动力;F3为横向摩擦力;G 为船舶重

    船舶标准化工程师 2023年2期2023-04-04

  • 风力发电机组分段塔架加阻技术研究
    ,增加叶片长度和塔架高度是较好的技术手段,但塔架振荡带来的风险也随之加大[2]。采用塔架加阻技术,可以有效降低振荡带来的危险性,但同时机组的极限载荷也会增大,导致风力发电机组设计难度增大,设计成本增加。为解决这一两难问题,本文提出了一种分段塔架加阻的方法,在额定风速附近保持加阻不变,风速越高,加阻效果越小,在切出风速附近去除塔架加阻。此方法能有效降低DLC1.4大风工况塔底合弯矩和轮毂合弯矩的极限载荷,起到降本增效的作用。1 塔架加阻随风速变化作用分析1.

    机电信息 2022年19期2022-10-15

  • 悬索吊贝雷片塔架设计与实施
    主体的要求极高,塔架作为缆索吊装系统的关键设备,其设计、安装直接关系到吊装的稳定性和安全性。设计一种高效、可装配化、结构合理、安全性高的塔架体系,满足缆索吊装承载力、稳定性和抗变形能力,成为桥梁吊装施工关注的重点[4]。郭俊峰[5]根据格鲁吉亚B3拱桥为例,展开了施工阶段不同工况下的吊装塔架受力进行计算分析,指出塔架的受力在跑车运行至跨中时最大;林鹏[6]研究了塔架二次横移技术,解决了吊装作业空间限制问题,并将成果应用于成贵铁路鸭池河特大桥施工;郑鹏鹏等[

    铁道建筑技术 2022年5期2022-06-02

  • 考虑连接段厚度影响的风力机组合塔架优化设计*
    趋激烈,通过提升塔架高度获得更大的发电量是必然趋势。随着塔架高度的增加,传统钢塔面临制造、运输、频率穿越等问题[1]。钢-混组合塔架将混凝土塔和钢塔两种结构合理组合,能够满足风电机组对高度的要求,并且具有更好的安全性和经济性。塔架作为风电机组重要承载部件,承受着机组运行过程中产生的各种荷载,塔架不仅要有足够的强度、刚度和稳定性,其固有频率需避开风轮运行频率,避免与叶轮发生共振,其安全可靠性尤为重要。混凝土段与钢塔段的连接段是组合塔架结构的关键部件,连接段对

    新能源进展 2022年2期2022-05-06

  • 塔架式抽油机发展历程及规模应用的经济效益评价
    题,充分调研了与塔架式抽油机相关的无游梁式抽油机使用情况,塔架式抽油机结构简单,能满足深抽、大排量提液、冲速调节范围宽、节能以及间抽等采油工艺要求,并对比了试验区内所有塔架式抽油机举升技术试验数据,分析节能效果,对塔架式抽油机应用现状进行总结。1 塔架式抽油机塔架式抽油机最早在上个世纪90年代进入大庆油田现场应用,该技术被列入股份公司机采系统七大主体技术之一,在经过了几年的调整完善后,已经能够满足目前油田的生产要求,并适合各油田推广应用。1.1 结构原理塔

    石油石化节能 2021年12期2021-12-28

  • 海上风机塔架和单桩一体化试验设计方法
    机支撑结构(包括塔架和基础)占22%左右[2],降低海上风电支撑结构成本能够有效降低度电成本。当前国内海上风电项目中,业主在招主机标时会对风机厂商提供的基础顶载荷和塔架质量进行评分,在招设计标时很少对设计院提供的基础质量进行评分;标后详细设计阶段时风机厂商和设计院依次分别对塔架和基础进行优化设计。在此过程中,大部分风机厂商与设计院都没有采用一体化试验设计方法,因此在实际工程项目中出现了塔架很轻,基础却很重;整体支撑结构频率下限由非1P、3P频率决定的载荷适

    南方能源建设 2021年4期2021-12-27

  • 应用固定质量阻尼器的风机塔架风致振动控制研究
    210037引言塔架是风电机组中的主要支撑结构,它将风力发电机舱与地面连接,为叶轮提供必要的高度,同时还要承受风载、地震荷载以及上部机舱数十吨的重力载荷。随着风电技术的快速发展,风机的装机容量逐渐增大,风轮直径相应增大,因此塔架的高度和结构承载力也需要随之增大,这对结构的安全性提出了越来越高的要求[1]。设置振动控制装置对风力发电高塔进行振动控制,能有效降低风塔的动力响应。但是目前在风机塔架中应用最为广泛的调谐质量阻尼器[2,3]存在着风电机组内部空间有限

    特种结构 2021年5期2021-11-15

  • 深海采矿船立管输送系统的应用
    :采矿船;立管;塔架;游车中图分类号:U674.38+3文献标识码:A1 前言地球表面的2/3被海洋覆盖,海洋中含有丰富的矿产资源,其储量之大,远超过陆地的矿产资源,因此人类持续不断地寻找各种开采海洋资源的途径,并且从浅海转向深海。美国、英国、法国和日本等国家白上世纪70年代开始,围绕多金属结核开展多种形式的采矿系统开发和可行性验证[1],先后研制出拖斗式采矿系统、连续绳斗法采矿系统、穿梭艇式采矿系统和集矿机结合管道提升的采矿系统[2]等。开发深海采矿船顺

    广东造船 2021年6期2021-09-23

  • 可移动开合式液压提升门架系统吊装技术研究与应用
    用前景。该系统除塔架吊装不需要揽风系统辅助和可整体滑移等优点外,塔架具备开合的特点使其成功解决了设备干涉的难题。1 项目概述茂名石化产品结构优化项目260 万t/ a 浆态床渣油加氢装置有3 台超重型浆态床反应器A、B、C 自西向东依次布置。由于装置设计布局紧凑,为避免塔架的重复拆组,经过核算,吊装顺序只能按照A- C- B 依次进行吊装施工。但在A 塔和C 塔分别吊装完成以后,A塔M2 管口与西侧塔架干涉453mm,C 塔L1b 管口与东侧塔架干涉27m

    石油化工建设 2021年4期2021-09-15

  • 风力发电机组塔架减振控制策略设计
    引言风力发电机组塔架是支撑风轮、机舱及其内部组件的结构件,占整机成本的很大比重[1-2]。风机塔架极易发生振动,可以说振动是影响风力发电机组安全运行及寿命的重要因素之一[3]。当风力发电机组在自然风条件下运行时,作用在风力发电机组叶片上的空气动力、惯性力和弹性力等交变载荷会使弹性振动体叶片和塔架产生耦合振动,当外界激振力的频率与系统的固有频率相同时,若该固有频率的模态阻尼较小,系统容易发生共振,共振时将对机组产生较大的应力,导致疲劳增大,缩短整机的使用寿命

    分布式能源 2021年3期2021-07-31

  • 不同结构形式对风电机组塔架轻量化设计的影响研究*
    越趋向于大型化。塔架作为风电机组的重要承重部件,吸收机组振动的同时对机舱和叶轮起着重要的支撑作用,使叶轮等部件得以在高处平稳运行,以获得足够的风能驱动发电[1]。然而,塔架作为一种高耸的钢结构,在承受着机组重量的同时,也承受着巨大的弯矩作用,这就要求塔架必须具有足够的刚度以保障机组的安全。随着风电补贴政策逐步的退出,平价上网时代的来临,市场的竞争愈加激烈,陆上风场的投资商越来越注重设备投入成本的控制。塔架作为风电机组的大部件之一,根据机组兆瓦、风轮不同,其

    机电工程 2021年2期2021-02-25

  • 水平轴风力机塔架的频率和振型特性实验研究
    性,故修改风力机塔架的模态参数能够提高风力机能量转换的效率和延长使用寿命。 实验模态测试是基于“激励(输入)”-“结构(系统)”-“响应(输出)”模型,已知激励与响应求解结构模态参数的测试方法,该方法对测试环境要求较高,通过模态预实验分析选取正确的响应点,可以大大减少模态参数识别的工作量,精准识别模态参数[1]。 运行模态测试是基于“激励(输入)”-“结构(系统)”-“响应(输出)”模型,从振动响应就能求解模态参数的测试方法,但模态参数识别受激励源影响,经

    可再生能源 2021年1期2021-01-14

  • 三浮体风机塔架振动模型实验与振动时域分析
    到的力也不同,而塔架作为海上风机受力的一部分,其结构强度直接影响了风机平台的安全,研究不同波浪与风速对于塔架的影响具有重要意义。在国外CERMELLI,et al[2]在Wind Float 试验中将运行的叶片等效圆盘,用电动机驱动叶片旋转来模拟叶片受风运动。国内的王涵[3]用FAST 软件对改进后的1.5 MW 浮式风机做了耦合时域分析,也通过自由衰减试验对其进行了验证。为了研究5 MW 风机在东海海域工作时塔架的安全性能,先用FAST 软件模拟在东海平

    浙江海洋大学学报(自然科学版) 2020年3期2020-12-26

  • 基于C++的自动绘图技术在风机塔架设计中的应用
    球范围广泛应用。塔架作为风机支撑系统在整个设计中占据举足轻重的地位。在实际设计中由于定制化策略的推行,塔架设计任务往往十分繁重。考虑到塔架结构统一的特点,设计趋向标准化,理论上可以使用编程,控制绘图软件完成参数化绘图以节省人力和时间。本文即设想选用一种编程语言设计一种应用程序实现上述功能。关键词:塔架;C++/CLR;自动绘图;AutoCAD1 绪论风力发电机塔架设计有模式可循,这对使用程序控制绘图软件自动绘图提供了可行性。本文希望通过甄选出合适的编程语言

    电力与能源系统学报·中旬刊 2020年4期2020-11-09

  • 微观气象条件下风力发电机组塔架载荷响应分析
    、大单机容量、高塔架方向发展,以此提高风资源的利用程度。而随着塔架高度的增加,在兼顾塔架经济性的基础上必然会导致塔架固有频率降低,因此研究作为支撑结构的塔架在不同情况下的动力学响应对保证机组的安全可靠性尤为重要。近年来国内外很多学者就塔架的动态响应开展了相关研究:赵艳等[2]使用基于数据驱动的随机子空间法识别了机组一阶自振频率和阻尼比,研究了风力机在启、停机过程中的振动特征,并基于Sommerfeld效应解释了风力机启、停机过程的不同振动效应;孙铁雷等[3

    机械设计与制造工程 2020年10期2020-10-27

  • 基于实测数据的风电机组塔架阻尼研究
    曹广启在风电机组塔架的设计中,一般采用设计标准BS EN 1991-1-4或者DIN 4133计算涡激振动诱导的塔架疲劳损伤。根据规范,涡激振动诱导的塔架振幅及疲劳应力幅值与塔架阻尼比成反比。因此,塔架阻尼比的选取将直接决定塔架涡激振动疲劳损伤预报结果的准确性。此外,在风电机组的整机载荷仿真中,塔架阻尼比也是一个重要的输入参数,其取值对整机载荷的仿真结果有直接影响。塔架结构真实的阻尼比很难通过数值仿真进行预测,在实际设计中,遵循设计保守原则,通常假定塔架

    风能 2020年4期2020-10-10

  • 大型风力发电机塔架结构的固有频率分析
    发电方式[1].塔架是风力发电机(下文简称风机)的重要支撑部件,其主要功能是支撑主机中所有零部件的重量和提高叶片风能的利用率.研究表明,风轮的旋转是影响塔架振动的主要原因.另外,若风轮旋转产生的频率与塔架的固有频率接近,塔架就会产生共振现象.塔架振动和塔架与风轮产生的共振不仅会严重影响风机的稳定性,而且甚至还会导致风机倒塌,从而造成重大经济损失[2-3].因此,在风机设计阶段通过分析塔架结构的振动特性来预估塔架的固有频率,对避免塔架共振情况的发生具有重要的

    延边大学学报(自然科学版) 2020年1期2020-06-01

  • 波浪对海上大型风力机筒形塔架的影响
    此,对海上风力机塔架在风波联合作用下的动力响应进行预测,对于提高整机运行可靠性具有重要意义。国内外学者对海上风力机塔架振动特性的研究方法主要有实验法、有限元法和多体动力学法。 徐建源[2]利用数值模拟和现场实测手段研究了海上风力机在风波联合作用下的结构动力响应和动态特性。 程友良[3]针对海上风力发电机组塔架风致响应特性,利用有限元分析软件和双向流固耦合法对塔架叶片耦合结构动力学参数变化进行了分析。 李阳[4]基于刚-柔混合多体的建模方法对海上风力机在波浪

    可再生能源 2020年5期2020-05-19

  • 拱桥用新型装配式重型塔架施工关键技术研究
    索起重机系统中,塔架的施工方法也突破了传统的万能杆件架设,更新出装配式的塔架施工方法。为建设跨径为575m的中承式钢管混凝土拱桥,平南三桥使用的大跨径拱桥用缆索起重机采用了新型装配式重型塔架。文章简述了塔架的施工关键技术,包括塔架预埋定位、塔身安装以及缆风索的安装等关键要点。关键词:拱桥;装配式;塔架;桥梁施工中图分类号:U445.4 文献标识码:A DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2020.11.010文章编号:1673—4874(2

    西部交通科技 2020年11期2020-04-18

  • 塔架式抽油机在萨北开发区的应用
    发区陆续引进各种塔架式抽油机,其有占地面积小、机架高的特点。应用塔架式抽油机可简化机械传动过程,提高工作效率,特别是抽汲参数可无级调整,为实现自动控制提供条件,满足采油工艺的需求,是具有发展前景的举升设备[1-3]。1 塔架式抽油机种类1.1 复式永磁同步电动机抽油机1.1.1 驱动原理复式永磁同步电动机抽油机的主要部件是复式永磁同步电动机、塔架和智能电气操作控制柜。电动机两端的皮带轮,通过与抽油杆悬挂梁和平衡装置(配重箱)连接的皮带相连接,且抽油杆悬挂梁

    石油石化节能 2019年2期2019-03-22

  • 平均风速对海上风力机塔架动力响应的影响
    容量的不断增大,塔架在风载荷作用下的可靠性愈加受到国内外学者们的关注。刘雄等人[1]分析了塔架的气动阻尼和结构阻尼,并将塔架简化成悬臂结构,得到了其在变载荷作用下的动态响应。闫海津等人[2]考虑塔架效应,利用FLUENT软件研究了风力机塔架附近的流场。张湘伟和文武[3]研究了大型风力机塔架在脉动风下的动力响应特性。刘新喜等人[4]基于ABAQUS有限元软件,建立了4种不同塔架形式的风力机一体化模型,探讨了不同塔架形式风力机的抗台风性能。王介龙等人[5]研究

    上海电力大学学报 2019年1期2019-03-05

  • 马滩红水河特大桥缆索吊装系统塔架位移和稳定性分析
    需要大型门式起重塔架来配合,施工中它需要将重达数百吨的拱肋提升到几十米甚至超过百米的高度[1]。高空中塔架会承受各种吊装施工荷载以及风载的作用,塔架的稳定性得不到保障,因此,确保塔架在工作中不因荷载作用而导致失稳是塔架设计工作的重要内容。本文以马滩红水河大桥为依托工程,以正常吊装作业下的荷载组合为计算工况,通过选取每束缆风索钢绞线的变化根数来分析荷载组合作用下塔架的偏位和稳定性,进而通过计算结果分析对比,提出满足塔架稳定性要求且经济合理的塔架缆风索设计方案

    西部交通科技 2018年7期2018-10-18

  • 某钢管拱桥塔架施工技术分析
    的高低,往往是由塔架的高度来控制的。塔架的设计高度,往往受到桥梁地理位置、地形因素、桥梁跨度等诸多因素的影响。塔架的高度越高,塔架的受力就越不利,对塔架的稳定性要求就越高。不同拱桥的缆索吊装中,塔架的设计和施工都不尽相同。针对不同的钢管拱桥,设计专门的塔架是钢管拱桥缆索吊装的一项重要工作。1 工程概况马滩红水河特大桥缆索吊装系统塔架采用大型钢管搭设,竖向主承重管采用φ610×14 mm和φ610×16 mm钢管,立面斜杆采用φ203×6 mm钢管,水平横杆

    西部交通科技 2018年7期2018-10-18

  • 风力机塔架在风—近场强烈地震耦合作用下的倒塌分析*
    大的破坏。风力机塔架结构的质量主要集中在塔顶,具有较长的自振周期,是典型的高耸结构,目前已有学者对近断层地震动作用下风力机塔架的动态响应进行了研究,如Stamatopoulos[2]研究了位于希腊地震区断裂带附近风力机的地震响应特征,研究表明利用时程分析方法计算的基底剪力和倾覆弯矩比按弹性反应谱分析的结果要大,因此,希腊抗震规范中关于近场区的弹性加速度反应谱需进一步改善;Sadouski[3]等研究了近场和远场地震动作用下筒体具有初始缺陷的风力机塔架动态响

    特种结构 2018年4期2018-08-20

  • 浅析兆瓦级风力发电机组塔架检测技术
    展。风力发电机组塔架通常是由3-4段塔筒组成,然后利用法兰进行连接,主机轮毂高度大约为90m左右,这是风力发电机组能够稳定运行的基础,因此,相关技术以及安装是否达到标准,则是建造完成之后的检验重点,本文重点分析了兆瓦级风力发电机组塔架超声波无损检测技术、塔架焊接工艺管理与检验。关键词:兆瓦级风力发电机组;塔架;检测1 超声波无损检测技术1.1 合理选择探头合理选择探头,则要对于探头进行常规检验,其K值必须在1.5-2.5之间,同时频率为2.5MHz与5MH

    科技风 2018年23期2018-05-14

  • 目前风电机组塔架减振控制技术分析
    分风电场风电机组塔架减振控制问题突出,分析普通高耸结构的减振控制技术特征和运用于风电机组的可行性,根据风机塔架结构与运行自身特性,对减振技术研究方向提出适应性要求,为工程技术研究提供借鉴。关键词:风电;塔架;振动;控制中图分类号:TM614 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)21-0133-02风力发电因清洁无污染、单机容量大、经济效益好等优点,已成为目前最具发展潜力的新能源之一。近年来风电机组单机容量越来越大,平原和山地风电场采用2

    中国科技纵横 2018年21期2018-02-18

  • 小型风力发电机塔架分析及优化设计*
    )小型风力发电机塔架分析及优化设计*李建华1,2,魏克湘1,毛文贵1,王高升1(1.湖南工程学院 机械工程学院,湘潭 411104;2.湖南工程学院 湖南省风电装备与电能变换协同创新中心,湘潭 411104)塔架是风力发电机的重要受力组件,塔架的截面形状、塔架高度和最小直径对塔架的力学性能影响显著.提出基于遗传算法优化塔架的厚度和直径,避免因发电机的激励引起的共振、使塔架的质量最轻,降低塔架的制造成本.为风力发电机塔架的设计制造提供了理论依据.小型风力发电

    湖南工程学院学报(自然科学版) 2017年4期2017-12-28

  • 新型格构式风机塔架结构设计与分析
    )新型格构式风机塔架结构设计与分析颜 熹1,宁立伟1,魏克湘1,周 舟2(1.湖南工程学院 机械工程学院,湘潭 411104;2.湘电风能有限公司,湘潭 411104)相比于一般风力机塔架,格构式塔架具有容易制造,成本低,运输简单,安装方便和对生态环境影响较小的优势.根据质量分配设计了两种新型格构式塔架,完成了塔架的建模以及静应力分析和预应力模态分析.结果显示,所设计的格构式塔架能满足塔架的设计要求,其中三角分段格构式塔架的稳定性更好.格构式;风力发电机;

    湖南工程学院学报(自然科学版) 2017年3期2017-10-21

  • 风力发电塔架振动特性联合仿真应用研究
    003)风力发电塔架振动特性联合仿真应用研究程友良,薛占璞(华北电力大学能源动力与机械工程学院,河北 保定 071003)风力机塔架是整个风力发电机组的支撑部件,其承载能力决定风力发电机组的安全性与正常运行。针对风力发电塔架振动引起的风力发电机组失稳问题,运用联合仿真技术,在Solidworks中建立塔架三维结构动力学模型。利用有限元分析软件ANSYS对塔架的振动特性及风致响应进行分析,提取模态分析的前五阶非零模态振型,对各阶的位移与振型图进行分析。针对塔

    自动化仪表 2017年6期2017-06-23

  • 超低温风力发电塔架焊接消应力技术研究与应用
    要:在风力发电塔架焊接过程中,塔架的焊接区域以远高于周围区域的速度被急剧加热,并局部熔化。焊接区域因材料受热而导致热膨胀区受到周围较冷区域的约束,并造成弹性热应力,受热区温度升高后导致屈服极限下降。结果在焊接区域形成了塑性的热压缩,焊缝冷却后,比焊接周围区域相对缩短、变窄或减小。因此,这个区域就呈现了拉伸残余应力,而焊缝周围的区域则承受压缩残余应力。该文主要阐述了风力发电机塔架在制作焊接过程中利用振动时效+超声波冲击时效消除焊接应力的工艺方法。关键词:塔

    科技创新与应用 2017年4期2017-03-27

  • 基于偏航系统的风电机组塔架扭转振动控制研究
    两者均具有较高的塔架高度。塔架是风电机组中的支撑设备,需要支撑机舱、风轮、轮毂的重量,但由于成本原因,很多机组采用柔性甚至超柔性的塔架塔架的柔性程度增加使得其发生共振的可能性增大,更容易发生振动失稳。2016年发生了大唐风电机组倒塔事故,事故的直接原因是风电机组振动值严重超标,明显超过保护动作值。因此,研究塔架的振动控制具有重要意义。以往的研究更多着眼于塔架的前后振动以及侧向振动,而很少将塔架的扭转振动作为控制目标,由于风电机组塔架顶部与偏航系统直接连接

    风能 2017年11期2017-02-05

  • 新型分段式风力发电塔架结构改进及性能研究
    型分段式风力发电塔架结构改进及性能研究程友良,薛占璞,渠江曼(华北电力大学 能源动力与机械工程学院,保定 071003)为提高风力发电塔架生产与运输效率,提出一种分段式结构,并且从空气动力学和结构动力学分析了该塔架的优越性。利用Solidworks对分段式塔架进行强度校核,进行可行性分析,将分段式与不分段的锥筒式塔架进行结构强度对比,得到了分段式塔架连接处受载荷时的应力云图;利用FLUENT软件对分段式和不分段锥筒式塔架空气流场进行数值模拟,得到了分段式塔

    制造业自动化 2016年9期2016-10-18

  • 浅析输电塔架断线下的极限承载力
    100)浅析输电塔架断线下的极限承载力李国荣(杨凌职业技术学院建筑工程分院 陕西杨凌 712100)本文通过有限元软件分析输电塔架不同断线下的极限承载力及极限位移,并研究不同断下输电塔的方式,从而为输电塔架结构设计提供一定的依据。输电塔架;极限承载力;破坏形式1.前言在我国随着工业经济的发展,电能是我们不可或缺的能源之一。高压输电成为有效输送电力的方式之一,输电塔作为能源输线的主要载体,成为保证电力输送的关键所在[1]。我国幅员辽阔,地况复杂,这使得输电塔

    四川水泥 2016年7期2016-07-18

  • 浅谈平移缆索式起重机安装安全施工技术研究
    由索道系统、主副塔架系统、提升系统、牵引系统、行走系统、控制系统等设备组成。其A型主塔架、承载索的安装为难度大、风险高关键环节。本文就缆机安装关键部位施工程序和步骤,重点介绍A型主塔架提升、自升安装施工安全技术研究进行分析和阐述,供各位同仁参考借鉴。白鹤滩水电站 ;缆机群;主塔架;安装1、工程概述白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县境内,该工程使用了由国内较为先进的7台杭州国电大力公司产30T平移式缆索起重机(以下简称缆机),是目前国内外水电建设工程

    中国房地产业 2016年24期2016-02-18

  • 风力发电机组采用圆筒塔与格构式塔架的综合管理经济效益分析
    倍,相应风电机组塔架的高度也从最初的30 米左右达到现在的100~200 米[1,2]。目前,在国内外,风电机组塔架多为圆筒结构,圆筒结构具有结构简单、美观,各方向具有相同的强度、刚度、稳定性,塔架直径从上到下变化缓慢、叶片与塔身的距离从上到下相差不大,运行维护方便等优点,便于做整体防蚀处理,投入运行后便于日常维护管理[3,4]。但是也有钢材消费量大、运输难度大、安装场地要求高、塔筒安装和转运需要大型设备、塔架整体刚度小等明显缺点。然而格构式塔架可以克服圆

    江西建材 2015年21期2015-12-02

  • 一种塔吊式混凝土输送装置
    土输送装置,包括塔架、设置在塔架上端的塔帽、通过转盘水平连接在塔架上端的起重臂和平衡臂,以及输料泵、输料管和臂架;臂架折叠设置在平衡臂上,臂架的输入端通过固定在塔架上的输料管连接在输料泵的输出端,输料泵设置在塔架的基座外部;输料管上设置有用于加速混凝土料流动的加速泵。通过设置的塔架作为输料管的支撑和导向结构,能够增加输送物料的高度,并且能够沿塔架的升降进行高度的同步调整,同时将臂架设置在平衡臂上,一般情况下无需额外再进行配重,加之其高度是随塔架的高度而发生

    创新时代 2015年10期2015-11-02

  • 基于反馈控制策略的陆上与海上风力机塔架前后振动控制效果分析
    陆上与海上风力机塔架前后振动控制效果分析贾文强1,谢双义2, 金 鑫3(1.太原重工股份有限公司,山西 太原030024;2. 重庆公共运输职业学院,重庆402247;3. 重庆大学机械传动国家重点实验室,重庆400030)塔架在受到风轮、机舱、自身重力以及各种风况和海况下的载荷作用时会出现振动幅度过大的情况,这可能导致塔筒倒塌、发电功率波动变大等恶劣事故的发生。为得到良好的控制塔架前后振动的效果,采用适合的控制策略是关键。文章分别对美国可再生能源实验室(

    西华大学学报(自然科学版) 2015年6期2015-07-18

  • 兆瓦级风力机塔架的有限元非线性屈曲分析
    ,最亟待解决的是塔架损坏的问题,据不完全统计,在诸多风力机的损坏形式中,塔架的折断占到了18%,位居各项破坏形式之首,这说明目前塔架的设计还存在缺陷。塔架是风力机重要的承载部件,它除了支撑风力机的重量之外,还要承受风压力和风力机运行中的动载荷。塔架可以近似看成一种细长体薄壁结构,在轴向压力的作用下易发生屈曲失稳,设计时必须特别关注其稳定性。研究塔架稳定性问题,需要借助于有限元屈曲分析方法。屈曲分析是用于确定结构处于失稳临界状态时的屈曲载荷和屈曲模态的一种技

    机械工程师 2015年1期2015-05-07

  • 6 400t复式起重机塔架自顶升结构设计
    应考虑采用自升式塔架结构,配合液压同步顶升系统实现塔架的自安装和自拆卸。1 门架结构6 400t复式起重机由两套单门架组成,通过连系梁连接形成四腿结构。起重机(液压提升千斤顶)安置于塔架顶部大梁上,通过钢绞线承重索与重物连接,逐行程间断提升,待重物提升到位完成起重任务后,再将塔架拆卸。塔架主要由以下几部分组成:套架、底节、标准节、顶节、横梁、大梁、连系梁等。采用标准节的目的就是通过不同数量标准节来调节塔架的提升高度及承载力,底节与标准节基本相同,但底节下端

    机械设计与制造工程 2015年2期2015-05-07

  • 水平轴风力机塔架在不同工况下的模态分析
    州 730050塔架是风力发电机的主要支撑装置,目前,该结构的设计一直以引进国外的设计为主,随着国内风力发电机塔架的大型化,有必要对风电塔架结构进行详尽的分析[1-2]。水平轴风力机塔架的顶端安装有较大质量的机舱和旋转的风轮,在风力发电机工作时,塔架所受的动力作用主要有2种,即风轮转动的激励作用和风载荷作用[3]。无论是风轮激励还是风载荷作用而造成的塔架动态响应,除了和作用载荷本身的大小以及随时间的变化规律有关外,还取决于结构本身的自振频率特性[4]。笔者

    机械制造 2015年12期2015-04-19

  • 风力机塔架在风—地震作用下的动力响应
    0761)风力机塔架在风—地震作用下的动力响应曹必锋1,衣传宝2(1.辽宁工业大学,辽宁 锦州121001;2.国网新源控股有限公司,北京100761)为了获得水平轴风力机塔架在风—地震联合作用下的动力响应,首先推导了风力机塔架在风-地震联合作用下的动力学运动方程,并对塔架所受外部激励进行了详细的分析。通过对某3.0 MW风力机塔架动力响应进行计算,获得了风力机塔架在风—地震联合作用下的塔架顶部振动位移和塔架底部的载荷,分析了地震对塔架的影响程度,这些计算

    噪声与振动控制 2014年4期2014-08-31

  • 输电塔架参数化三维建模方法研究与实现
    02206)输电塔架是电网的重要组成。随着电网的安全运行技术发展及电网信息管理的精细化,开展输电线路三维可视化系统开发具有重要的意义,塔架三维模型的建立与应用势在必行。目前三维建模中三维信息获取的常用方法是“近景摄影技术”和“激光扫描技术”[1],虽然可以获得塔架上大量点的三维数据,但是塔架建模需要的是塔架各个构件的端点坐标和连接点,造成资源大量浪费。现有输电线路塔架的结构模型大多是单线模型[2],与塔架的实际情况有较大区别。而且输电塔架的种类丰富,规格各

    图学学报 2014年1期2014-03-21

  • 基于控制方法的风机塔架减振研究
    引言大型风力机塔架占风力发电机整机成本的很大比重,塔架制造的主要成本是材料成本。现在风机塔架设计已由刚性塔架设计向柔性塔架设计转变[1]。怎样更好地控制塔架以减小塔架的振动,是进一步减小塔架材料制造用量、增加风机寿命的关键。另外,塔架是支撑机舱的结构件,塔架的振动传导到机舱上,导致机舱和叶片的振动增加,所以塔架振动的控制对减缓风机整机振动具有决定性意义。控制器可以通过变桨及转矩给定的微小改变算法对塔架进行加阻尼运算,有效抑制塔架振动。目前,已有大量学者对

    机电工程 2014年3期2014-01-22

  • 极端服役环境下的风电机组塔架结构参数优化研究
    发利用发展迅速。塔架作为风电机组的支撑结构,其稳定性与可靠性直接影响整个机组的运行安全,塔架成本昂贵,制造成本占整机成本的15%~20%。因此,近年来越来越多的学者对塔架设计优化进行了研究:Negm等[1]以横截面面积、壁厚和高度为变量,最小塔架质量、最大刚度和最大自然频率为目标进行了塔架优化设计;Horvath等[2]以塔架等应力分布为目标,采用有限元方法(FEM)和计算流体力学(CFD)方法探讨了塔架高度和横截面参数取值范围;Uys等[3]同时考虑材料

    中国机械工程 2013年16期2013-09-07

  • 基于ANSYS Workbench的大型风电机组塔架模态分析*
    引言大型风电机组塔架顶端安装有较大质量的机舱和旋转的风轮,塔架受到它们的载荷和叶片旋转产生的动载荷。此外,在自然风的作用下,风速、风向和风压会对塔架产生动载荷。由于它们的共同作用,会引起塔架的变形和振动,这种振动不但引起塔架的附加应力,影响结构强度,而且还会影响塔架顶端叶轮的变形和振动。同时, 塔架的振动有可能与叶轮旋转产生共振,从而影响风电机组性能。本文对酒泉风电基地瓜州风电场某大型风电机组进行模态分析,分析结构动力固有特性,确定结构的固有频率和固有振型

    风能 2013年10期2013-04-29

  • 风电机组仿真塔架阻尼比的选取研究
    3)风电机组仿真塔架阻尼比的选取研究蔡继峰,王丹丹,符鹏程,黄宇同(北京鉴衡认证中心,北京 100013)本文利用目前主流风电机组塔架的实测数据,基于振幅衰减速率计算阻尼比,给出了几个主流机型的实测阻尼比的值0.001—0.003,并依此认为目前风电机组仿真设计时选取的0.005的阻尼比偏大,可能存在安全隐患。阻尼比;振幅衰减速率;仿真计算0 引言风电机组的设计多利用仿真计算软件来进行数值模拟计算[1-2],这就涉及到对仿真参数的选取,而塔架阻尼比的选取,

    风能 2013年11期2013-01-04

  • 基于ANSYS Workbench的大型风力发电机组塔架静态分析
    姚金山一 引言塔架是风力发电机组重要的承载部件,它除了要支撑风力机的重量,还要承受吹向风力机和塔架的风压,以及风力机运行中的动荷载,其设计水平将直接影响风力发电机组的性能。据统计,在风力发电机组受损的诸多因素中,塔架占18%,为各项破坏因素之首,这说明目前塔架的设计还存在许多问题[1]。本文以酒泉风电基地瓜州风电场运行的某大型1.5MW风力发电机组塔架(锥筒式)为研究对象,应用有限元分析软件ANSYS Workbench进行塔架静态强度与刚度分析,以提高

    太阳能 2012年15期2012-09-11

  • 风力发电机组仿竹塔架的刚度和强度分析
    】风力发电机组的塔架与自然界中竹子所承受的力相似,本文通过对力的分析,提出了仿竹塔架的构造,并对着中结构的刚度和强度进行了计算,对应用到实际工程中会有极大的帮助。【关键词】风力发电机组仿竹塔架刚度强度分析中图分类号:TM315文献标识码:A 文章编号:风力发电机组塔架受到多种载荷的共同作用,除了要支撑风力机自身的重量(风轮和机舱)和叶片旋转时产生的动载荷之外,还有自然风的作用。塔架的变形和振动,不仅会增大附加应力和降低整个系统结构强度,还可能影响到其它部件

    城市建设理论研究 2012年22期2012-09-06

  • 预应力钢筋混凝土风力发电塔架的地震响应分析
    出现了钢筋混凝土塔架取代钢结构塔架的趋势. Singh[2]设计了一座高100,m的预应力钢筋混凝土塔架,指出此类塔架具有耐疲劳、稳定性能好、低维修和低造价等特点,适于建造在偏远地区或恶劣的环境中.Reinhard等[3]认为:塔高超过 85,m 时钢结构塔架将不能克服自身的振动激励作用;并以德国威廉港附近的一座功率为 3,MW、塔高 92,m 的预应力钢筋混凝土塔架为原型,考虑了预应力和风荷载的作用,对塔架结构进行了非线性分析.地震荷载对高耸结构的破坏通

    天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2011年2期2011-05-10

  • 单桩式风电机塔架设计和强度计算
    0)单桩式风电机塔架设计和强度计算杜鹏飞, 何炎平, 莫继华, 葛 川(上海交通大学,上海 200240)根据API(美国桩基规范)海上固定平台规划、设计和建造的推荐方法——工作应力设计法,以及DNV(挪威船级社)有关风电机的设计规范,应用 SACS软件建立了2MW单桩式风电机组的塔架(包括桩—土)模型,并应用SACS软件计算出在外载荷下的各构件的内力、弯矩和应力,然后将计算出的与许用应力比较,再用ANSYS做了塔架的振动特性研究和塔架的挠度分析,最终得到

    中国海洋平台 2010年1期2010-09-09