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        加強(qiáng)風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè),保障風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行

        加強(qiáng)風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè),保障風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行
        時(shí)間:2022.08.11
        作者:中鋼國(guó)檢
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        摘要: 近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,國(guó)家對(duì)能源的需求也越來(lái)越大。風(fēng)能,作為21世紀(jì)的一種清潔能源,它的開(kāi)發(fā)與利用越來(lái)越受到世界各國(guó)的重視。 ? 但伴隨著風(fēng)電行業(yè)的蓬勃發(fā)展,機(jī)組的安全問(wèn)題也日益增多。風(fēng)電塔筒屬于高聳建筑,塔筒偏心超過(guò)允許誤差,在壓力荷載和動(dòng)力荷載作用下,將給風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)安全隱患,輕則將使風(fēng)機(jī)達(dá)不到設(shè)計(jì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),重則將造成塔筒傾覆,后果嚴(yán)重。其中塔筒豎直度對(duì)風(fēng)機(jī)能否安全運(yùn)行具有較強(qiáng)的敏感性,所以塔筒豎直度精度要求顯得尤為重要。 ? 1.風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè)的重要性 風(fēng)電塔筒的豎直度檢測(cè)是風(fēng)力發(fā)電廠日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)的一項(xiàng)非常重要的工作,風(fēng)電塔筒在運(yùn)行過(guò)程中,由于長(zhǎng)期往復(fù)的循環(huán)荷載以及外力的影響可能造成塔筒底部地基變松、塔身發(fā)生自上而下的傾斜和彎曲,最終可能導(dǎo)致風(fēng)機(jī)運(yùn)行異?;騼A倒,為了預(yù)防此類安全事故的發(fā)生,減少國(guó)家財(cái)產(chǎn)的損失,需要對(duì)風(fēng)電塔筒的豎直度進(jìn)行定期的安全檢測(cè)。 ? ? 2.風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè)原理 風(fēng)機(jī)塔筒由底部向上直徑逐漸減小,整體呈圓臺(tái)狀,其豎直度即為塔筒頂部圓心相對(duì)于底部圓心的水平位移偏移量,然而頂部和底部的圓...
        加強(qiáng)風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè),保障風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行

        (圖:加強(qiáng)風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè),保障風(fēng)機(jī)安全運(yùn)行)

        近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,國(guó)家對(duì)能源的需求也越來(lái)越大。風(fēng)能,作為21世紀(jì)的一種清潔能源,它的開(kāi)發(fā)與利用越來(lái)越受到世界各國(guó)的重視。

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        但伴隨著風(fēng)電行業(yè)的蓬勃發(fā)展,機(jī)組的安全問(wèn)題也日益增多。風(fēng)電塔筒屬于高聳建筑,塔筒偏心超過(guò)允許誤差,在壓力荷載和動(dòng)力荷載作用下,將給風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行帶來(lái)安全隱患,輕則將使風(fēng)機(jī)達(dá)不到設(shè)計(jì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),重則將造成塔筒傾覆,后果嚴(yán)重。其中塔筒豎直度對(duì)風(fēng)機(jī)能否安全運(yùn)行具有較強(qiáng)的敏感性,所以塔筒豎直度精度要求顯得尤為重要。

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        1.風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè)的重要性

        風(fēng)電塔筒的豎直度檢測(cè)是風(fēng)力發(fā)電廠日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)的一項(xiàng)非常重要的工作,風(fēng)電塔筒在運(yùn)行過(guò)程中,由于長(zhǎng)期往復(fù)的循環(huán)荷載以及外力的影響可能造成塔筒底部地基變松、塔身發(fā)生自上而下的傾斜和彎曲,最終可能導(dǎo)致風(fēng)機(jī)運(yùn)行異?;騼A倒,為了預(yù)防此類安全事故的發(fā)生,減少國(guó)家財(cái)產(chǎn)的損失,需要對(duì)風(fēng)電塔筒的豎直度進(jìn)行定期的安全檢測(cè)。

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        2.風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè)原理

        風(fēng)機(jī)塔筒由底部向上直徑逐漸減小,整體呈圓臺(tái)狀,其豎直度即為塔筒頂部圓心相對(duì)于底部圓心的水平位移偏移量,然而頂部和底部的圓心坐標(biāo)無(wú)法直接測(cè)得,可轉(zhuǎn)化為測(cè)量頂部和底部的已知測(cè)點(diǎn)進(jìn)而求得其圓心坐標(biāo)。

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        風(fēng)機(jī)塔筒的豎直度即為塔筒傾斜量,根據(jù)GB 50026-2020 《工程測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》,傾斜是建筑中心線或其墻、柱等,在不同高度的點(diǎn)對(duì)其相應(yīng)底部點(diǎn)的偏移現(xiàn)象,建筑主體傾斜觀測(cè)應(yīng)測(cè)定建筑頂部觀測(cè)點(diǎn)相對(duì)于底部固定點(diǎn)或上層相對(duì)于下層觀測(cè)點(diǎn)的總傾斜量。

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        根據(jù)GB 50026-2020 《工程測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》,建(構(gòu))筑物主體的豎直度,即傾斜率,應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)中附錄F的公式進(jìn)行計(jì)算。

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        3.風(fēng)電塔筒豎直度檢測(cè)

        在距離風(fēng)機(jī)一定倍數(shù)的風(fēng)機(jī)高度范圍內(nèi)自由設(shè)站,用指北針找出正北方向進(jìn)行定向,建立觀測(cè)系統(tǒng)。各風(fēng)機(jī)的平面坐標(biāo)系統(tǒng)和高程系統(tǒng)相互之間獨(dú)立。

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        測(cè)量過(guò)程中,在圓臺(tái)狀塔筒表面上端、下端各選擇一個(gè)垂直于塔筒軸線的圓,通常選擇法蘭接縫、焊縫、機(jī)艙罩與塔筒交界處或其他部位作為測(cè)量面,各塔筒根據(jù)實(shí)際情況,選擇位置不盡相同。

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        選定測(cè)量面后,在距塔筒合適位置設(shè)置測(cè)站,每個(gè)測(cè)站在塔筒頂部和底部沿方向逐次進(jìn)行測(cè)量,分別得出塔筒頂部和底部圓心坐標(biāo)。進(jìn)而求得其位移偏移量,即風(fēng)機(jī)塔筒頂部圓心相對(duì)于底部圓心的傾斜量。

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        4.結(jié)語(yǔ)

        風(fēng)電塔筒的日常維護(hù)檢測(cè)是風(fēng)電場(chǎng)管理的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,風(fēng)電塔筒的傾斜變形量以及變形速率是判斷風(fēng)電塔筒在施工期或運(yùn)營(yíng)期是否安全運(yùn)行的重要依據(jù),更是評(píng)定風(fēng)電工程質(zhì)量是否合格的重要環(huán)節(jié)。因此,加強(qiáng)風(fēng)電塔筒豎直度的檢測(cè)對(duì)風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行有重要意義。

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