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風電基礎模板結構設計與特點
材質:通常采用高強度鋼板,如Q235或Q235B,厚度在4-8mm,堅固耐用,可重復使用數百次以上。
分塊設計:多由外模、內模、底模等多塊拼裝組成,采用螺栓或卡扣連接,便于拆裝和脫模。
加固結構:通過焊接加強筋或角鋼框架,增強模具在混凝土澆筑時的抗變形能力,保證檢查井尺寸精度
表面處理:內壁進行拋光或鍍鋅處理,減少混凝土粘連,使成品表面光潔。
工作原理將預制圓井鋼模具的內外模按設計組裝,放入鋼筋籠后,把攪拌好的混凝土均勻澆筑到模具內,用振搗設備振搗使混凝土密實,待其達到一定強度后拆除模具,形成檢查井。結構類型
圓形模板:適用于圓形風電基礎,多由若干塊弧形模板拼接而成,拼接處有連接裝置,確保拼接緊密,能保證基礎的圓形度和表面平整度。
方形模板:用于方形或矩形風電基礎,通常由四塊側板和角模組成,通過螺栓或銷釘連接,角模可保證基礎的直角精度。
組合式模板:針對復雜形狀的風電基礎,可根據基礎形狀和施工要求,將不同形狀和尺寸的模板組合使用,靈活性和適應性強。
特點
尺寸精度高:風電基礎對尺寸精度要求嚴格,模板能精確控制基礎的尺寸和形狀,確保與設計要求相符,保障風機的安裝和穩定運行。
強度和穩定性好:能承受混凝土澆筑和振搗過程中的壓力和沖擊力,不變形、不漏漿,保證基礎的澆筑質量。
重復使用性強:多數模板可重復使用,降低了施工成本,且每次使用后經清理和維護,仍能保持良好的性能。
施工效率高:模板安裝和拆卸方便快捷,可縮短施工周期,提高風電項目的建設效率。
應用場景
陸上風電:在平原、山地、草原等陸上風電場地,用于各種類型的風電基礎施工,為風機提供穩定的支撐。
海上風電:海上風電基礎施工環境復雜,對模板的耐腐蝕性、防水性和抗風浪能力要求高,能在惡劣海洋環境下保證基礎的施工質量。
生產工藝
通常先根據風電基礎設計圖紙,進行模板的結構設計和制造工藝規劃。然后采用切割、焊接、折彎等工藝對原材料進行加工,制成模板的各個部件,再進行組裝和調試,確保模板的尺寸精度和性能符合要求,最后進行表面處理,如噴漆、鍍鋅等,以提高模板的耐腐蝕性和使用壽命5
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