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风力发电机组基础的设计与施工

 

 

一、基础的结构与类型

 

 

1.

根据风力发电机组型号与容量自身特性,要求基础承载载荷也各不相同,?/p>

10-1

列出?/p>

种大型风力发电机基础载荷?/p>

 

 

 

2.

风力发电机基础均为现浇钢筋混凝土独立基础?/p>

根据风电场场址工程地质条件和地基承?/p>

力以及基础荷载?/p>

尺寸大小不同?/p>

从结构的形式看,

常用的可分为块状基础和框架式基础?/p>

种?/p>

 

 

块状基础,即实体重力式基础,应用广泛,对基础进行动力分析时,可以忽略基础的变形,

并将基础作为刚性体来处理,而仅考虑地基的变形。按其结构剖面又可分?/p>

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形和

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形两种;

前者如?/p>

10-5

所示,

基础整个为方形实体钢筋混凝土后者如?/p>

10-6

型式?/p>

后者与

前者相比,

均属实体基础?/p>

区别在于扩展的底座盘上回填土也成了基础重力的一部分?/p>

这样

可节省材料降低费用?/p>

 

 

 

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风力发电机组基础的设计与施工

 

 

一、基础的结构与类型

 

 

1.

根据风力发电机组型号与容量自身特性,要求基础承载载荷也各不相同,?/p>

10-1

列出?/p>

种大型风力发电机基础载荷?/p>

 

 

 

2.

风力发电机基础均为现浇钢筋混凝土独立基础?/p>

根据风电场场址工程地质条件和地基承?/p>

力以及基础荷载?/p>

尺寸大小不同?/p>

从结构的形式看,

常用的可分为块状基础和框架式基础?/p>

种?/p>

 

 

块状基础,即实体重力式基础,应用广泛,对基础进行动力分析时,可以忽略基础的变形,

并将基础作为刚性体来处理,而仅考虑地基的变形。按其结构剖面又可分?/p>

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基础整个为方形实体钢筋混凝土后者如?/p>

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型式?/p>

后者与

前者相比,

均属实体基础?/p>

区别在于扩展的底座盘上回填土也成了基础重力的一部分?/p>

这样

可节省材料降低费用?/p>

 

 

 

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一、基础的结构与类型

 

 

1.

根据风力发电机组型号与容量自身特性,要求基础承载载荷也各不相同,?/p>

10-1

列出?/p>

种大型风力发电机基础载荷?/p>

 

 

 

2.

风力发电机基础均为现浇钢筋混凝土独立基础?/p>

根据风电场场址工程地质条件和地基承?/p>

力以及基础荷载?/p>

尺寸大小不同?/p>

从结构的形式看,

常用的可分为块状基础和框架式基础?/p>

种?/p>

 

 

块状基础,即实体重力式基础,应用广泛,对基础进行动力分析时,可以忽略基础的变形,

并将基础作为刚性体来处理,而仅考虑地基的变形。按其结构剖面又可分?/p>

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形两种;

前者如?/p>

10-5

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基础整个为方形实体钢筋混凝土后者如?/p>

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型式?/p>

后者与

前者相比,

均属实体基础?/p>

区别在于扩展的底座盘上回填土也成了基础重力的一部分?/p>

这样

可节省材料降低费用?/p>

 

 

 

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风力发电机组基础设计 - 百度文库
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一、基础的结构与类型

 

 

1.

根据风力发电机组型号与容量自身特性,要求基础承载载荷也各不相同,?/p>

10-1

列出?/p>

种大型风力发电机基础载荷?/p>

 

 

 

2.

风力发电机基础均为现浇钢筋混凝土独立基础?/p>

根据风电场场址工程地质条件和地基承?/p>

力以及基础荷载?/p>

尺寸大小不同?/p>

从结构的形式看,

常用的可分为块状基础和框架式基础?/p>

种?/p>

 

 

块状基础,即实体重力式基础,应用广泛,对基础进行动力分析时,可以忽略基础的变形,

并将基础作为刚性体来处理,而仅考虑地基的变形。按其结构剖面又可分?/p>

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形和

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形两种;

前者如?/p>

10-5

所示,

基础整个为方形实体钢筋混凝土后者如?/p>

10-6

型式?/p>

后者与

前者相比,

均属实体基础?/p>

区别在于扩展的底座盘上回填土也成了基础重力的一部分?/p>

这样

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