Las torres de acero atornilladas son una opción común y versátil para diversas aplicaciones., incluyendo torres de comunicación, estructuras de transmisión de energía, y turbinas eólicas. Su diseño modular permite un fácil transporte., asamblea, y mantenimiento. A continuación se ofrece una descripción general de los aspectos clave a considerar al diseñar y construir torres de acero atornilladas..
Componentes clave de las torres de acero atornilladas
1. Secciones de la torre
- tipos:
- monopolo: Sección tubular única, Normalmente se utiliza para torres de comunicación y algunas turbinas eólicas..
- Enrejado: Estructura de celosía hecha de miembros de acero interconectados, comúnmente utilizado para transmisión de energía y turbinas eólicas más grandes.
- Segmentario: Secciones modulares atornilladas entre sí., A menudo se utiliza para facilitar el transporte y el montaje en el sitio..
2. Conexiones atornilladas
- Tornillos y nueses: Pernos de alta resistencia (por ejemplo, ASTM A325 o A490) y se utilizan tuercas compatibles para unir secciones.
- Placas de brida: Placas robustas con orificios pretaladrados para pernos, Garantizar conexiones seguras entre las secciones de la torre..
- Control de tensión: El tensado adecuado de los pernos es fundamental para mantener la integridad estructural y evitar que se aflojen..
3. Base y Cimentación
- Placas base: Placas de acero gruesas en la parte inferior de la torre., conectado a la base.
- Tipos de cimientos:
- Plataformas de concreto: Común para monopolos y torres pequeñas..
- Pila de algo: Clavado en el suelo para torres más grandes o condiciones de suelo deficientes..
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1. Análisis estructural
- Cálculos de carga: Considere cargas muertas, cargas vivas, Cargas de viento, y fuerzas sísmicas.
- Análisis de fatiga: Evaluar el impacto de la carga cíclica debido al viento y las tensiones operativas..
- Análisis dinámico: Evaluar la respuesta de la torre a fuerzas dinámicas y vibraciones..
2. Selección de materiales
- Grado de acero: Elija alta resistencia, aleaciones de acero resistentes a la intemperie, como ASTM A572 o A992.
- Protección contra la corrosión: Galvanización, pintura, u otros recubrimientos para proteger contra factores ambientales.
3. Diseño de conexión
- Selección de pernos: Utilice pernos de alta resistencia con calidades y revestimientos adecuados.
- pretensado: Asegúrese de que los pernos estén pretensados adecuadamente para mantener la integridad de la junta..
- Redundancia: Diseñar conexiones para evitar fallas catastróficas en caso de aflojamiento o falla de los pernos..
4. Seguridad y cumplimiento
- normas: Garantizar el cumplimiento de estándares relevantes como AISC, ASCE, y códigos de construcción locales.
- Caracteristicas de seguridad: Incluye escaleras de acceso, sistemas de protección contra caídas, y protección contra rayos.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Datos
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De 10M-100M o según el requisito del cliente
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Eléctrica de transmisión y distribución
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Poligonal o cónica
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Normalmente Q235B/355B/420B/420C…Fuerza de producción≥235MPa
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Q355B,Fuerza de producción≥345MPa
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Además de bobinas laminadas en caliente de ASTM572,GR65,GR50,SS400.
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10kV a 1000kV
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La tolerancia de la dimensión
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De acuerdo con el requisito del cliente
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Tratamiento de superficies
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Por inmersión en caliente-
Cualquier otro estándar según los requisitos del cliente.
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Junta deslizante,Con pestaña conectada
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SOI9001:2015,Los productos se procesan en estricta conformidad con GB/T2694-2018, DL/T646-2012, YD/T757-2013 y otros estándares nacionales
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Dentro de 13M una vez formado
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AWS(American Welding Society)re 1.1
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Prueba de materia prima-corte-flexión-soldadura-dimensión verificar-soldadura de brida-
Orificio-perforación-muestra-montaje-superficie limpia-
Paquetes de galvanización o recubrimiento eléctrico/pintura-recalibración
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según el requisito del cliente
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garantía de por vida,es de acuerdo con el medio ambiente de instalar
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Ventajas de las torres de acero atornilladas
1. Modularidad
- Transporte: Las secciones modulares se pueden transportar fácilmente, incluso a sitios remotos.
- Asamblea: El atornillado in situ permite un montaje rápido y eficiente.
- Mantenimiento: Más fácil de inspeccionar y reemplazar secciones o pernos individuales.
2. Flexibilidad
- personalización: Fácilmente adaptable a diferentes alturas y configuraciones..
- Expansión: Se pueden agregar secciones adicionales si es necesario.
3. Eficiencia de costo
- Fabricación: Las secciones y conexiones estandarizadas reducen los costos de fabricación..
- Instalación: Un montaje más rápido reduce los costes laborales y el tiempo de inactividad.
Proceso de instalación
1. Preparación del sitio
- Encuesta: Realizar estudios geotécnicos para determinar las condiciones del suelo y los requisitos de cimentación..
- Infraestructura: Desarrollar vías de acceso y plataformas de grúas para transporte y montaje..
2. Construcción de cimientos
- Excavación y pilotaje: Prepare el terreno e instale los pilotes necesarios..
- Vertido de hormigón: Construir la base de los cimientos con hormigón armado..
3. Montaje de la torre
- Elevación de secciones: Utilice grúas para levantar y posicionar cada sección..
- Atornillado: Alinee las placas de brida e inserte los pernos. Utilice llaves dinamométricas o herramientas tensoras para lograr la tensión requerida en los pernos..
- Montaje secuencial: Ensamble las secciones secuencialmente desde la base hacia arriba..
4. Montaje de accesorios
- Góndola y rotor (para turbinas eólicas): Instale la góndola y el rotor utilizando grúas de carga pesada..
- Antenas y platos (para torres de comunicación): Conecte equipos de comunicación en puntos designados..
5. Puesta en servicio
- Inspección: Realizar inspecciones detalladas de todas las conexiones atornilladas y elementos estructurales..
- Pruebas: Realizar pruebas mecánicas y eléctricas para garantizar el funcionamiento adecuado..
- Calibración: Ajuste los sistemas de control y calibre los sensores según sea necesario.
Mantenimiento e Inspección
1. Inspecciones periódicas
- Comprobaciones visuales: Inspeccione periódicamente para detectar signos de corrosión., aflojamiento de pernos, y daños estructurales.
- Pruebas no destructivas (END): Utilice pruebas ultrasónicas o radiográficas para detectar defectos internos..