一种法兰连接式风电塔筒的制作方法

文档序号:13411678阅读:647来源:国知局
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一种法兰连接式风电塔筒的制作方法

本实用新型涉及风电设备领域,具体涉及一种法兰连接式风电塔筒。



背景技术:

风电塔筒是风力发电机整机的支撑部件,主要为管状结构,风电塔筒需要承受各种极端载荷,塔筒属于细长结构,比较容易发生屈曲失稳,因此抗屈曲能力对于塔筒的安全稳定性至关重要。整个风电塔筒通常分成三到四段,每两段之间通过法兰和高强度螺栓联接起来。塔筒之间的法兰联接可以增强塔筒的抗屈曲能力。

现有的连接法兰一般采用常规结构,位于塔筒的外部,申请号为201521071446.X的实用新型专利提供了一种连接刚度高的法兰,还是安装在塔筒的外部,由于塔筒通常位于海拔较高、气候恶劣的地区,经常出现大雨、大风、暴晒等天气,导致法兰以及连接螺栓被腐蚀的速度很快,使用一段时间后会影响连接强度,后期维护频繁,维护成本高。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种法兰连接式风电塔筒,能够减缓法兰和螺栓被腐蚀的速度,延长法兰和螺栓的使用寿命,以降低维护频率,减少维护成本。

本实用新型的目的是这样实现的:一种法兰连接式风电塔筒,包括多段筒体,相邻两段筒体通过法兰相连, 所述筒体一端的端面设置有环形的凹槽,另一端的端面设置有环形的凸台,所述筒体的凸台伸入与其相邻的筒体的凹槽内,且凸台与凹槽之间设置有第一密封垫;所述法兰包括上法兰和下法兰,所述上法兰和下法兰焊接于两段相邻的筒体的连接端内壁,上法兰和下法兰之间通过螺栓相连;所述法兰的外部覆盖设置有密封罩,所述密封罩的边缘与筒体的内壁相连接。

进一步地,所述上法兰和下法兰之间设置有防震垫。

进一步地,所述密封罩包括上密封罩和下密封罩,所述上密封罩和下密封罩之间设置有第二密封垫,且上密封罩和下密封罩通过螺钉相连,所述上密封罩和下密封罩与筒体的内壁之间设置有第三密封垫,且上密封罩和下密封罩通过螺钉与筒体相连。

进一步地,位于最底部的筒体侧壁设置有水平的转轴,所述转轴的一端位于筒体外且设置有外扇叶,另一端位于筒体内且设置有第一锥齿轮,该筒体内腔的底部设置有竖直的传动轴,所述传动轴的上端设置有内扇叶,中部设置有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合,所述内扇叶上方的筒体侧壁上设置有出气孔,内扇叶下方的筒体侧壁上设置有进气孔。

进一步地,所述进气孔内设置有滤网,所述滤网的滤孔直径为2mm至3mm。

进一步地,所述出气孔的外端口设置有覆盖出气孔的塑料挡板,所述塑料挡板的顶部通过水平的销轴安装于筒体。

本实用新型的有益效果是:将法兰和螺栓设置于筒体内部,且设置了覆盖法兰的密封罩,隔绝了塔筒内空气中的水分,有效地防止了塔筒内的水分对法兰和螺栓进行锈蚀,此外,通过在相邻两筒体之间设置第一密封垫,避免外部潮湿的空气进入密封罩内部的空间,有效地防止了塔筒外的水分对法兰和螺栓进行锈蚀,从而保证了法兰和螺栓的在很长的时间内保持较高的连接强度,延长了法兰和螺栓的使用寿命,降低了维护频率,减少了维护成本。

附图说明

图1是本实用新型相邻两筒体之间的连接示意图。

图2是本实用新型塔筒的通风结构示意图。

附图标记:1—筒体;2—上法兰;3—下法兰;4—螺栓;5—凸台;6—防震垫;7—第一密封垫;8—密封罩;9—第二密封垫;10—第三密封垫;11—转轴;12—外扇叶;13—传动轴;14—内扇叶;15—出气孔;16—进气孔;17—滤网;18— 塑料挡板。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

如图1和图2所示,本实用新型的一种法兰连接式风电塔筒,包括多段筒体1,相邻两段筒体1通过法兰相连,

所述筒体1一端的端面设置有环形的凹槽,另一端的端面设置有环形的凸台5,所述筒体1的凸台5伸入与其相邻的筒体1的凹槽内,且凸台5与凹槽之间设置有第一密封垫7;

所述法兰包括上法兰2和下法兰3,所述上法兰2和下法兰3焊接于两段相邻的筒体1的连接端内壁,上法兰2和下法兰3之间通过螺栓4相连;

所述法兰的外部覆盖设置有密封罩8,所述密封罩8的边缘与筒体1的内壁相连接。

一般的管道用于运输,且直径较小,法兰无法安装于管道内部,而风机塔筒的内径大,具有足够的空间,不会增加安装难度。凸台5和凹槽的设置有利于相邻两筒体1之间进行对齐,且具有更好地防水效果。密封罩8采用塑料等防水材质,避免自身生锈。本装置将法兰和螺栓4设置于筒体1的内部,且设置了覆盖法兰的密封罩8,隔绝了塔筒内空气中的水分,有效地防止了塔筒内的水分对法兰和螺栓4进行锈蚀,此外,通过在相邻两筒体1之间设置第一密封垫7,避免外部潮湿的空气进入密封罩8内部的空间,有效地防止了塔筒外的水分对法兰和螺栓4进行锈蚀,从而保证了法兰和螺栓4的在很长的时间内保持较高的连接强度,延长了法兰和螺栓4的使用寿命,降低了维护频率,减少了维护成本。

进一步地,所述上法兰2和下法兰3之间设置有防震垫6,防震垫6采用橡胶垫,具有一定的减震作用,地震时能够减缓冲击力,提高塔筒的稳定性。

进一步地,所述密封罩8包括上密封罩和下密封罩,所述上密封罩和下密封罩之间设置有第二密封垫9,且上密封罩和下密封罩通过螺钉相连,所述上密封罩和下密封罩与筒体1的内壁之间设置有第三密封垫10,且上密封罩和下密封罩通过螺钉与筒体1相连。通过设置第二密封垫9和第三密封垫10,加强了密封效果。

塔筒内会设置许多电力设备,电力设备运行时发热,导致塔筒内的温度升高,因此,需要良好的通风散热系统,具体的,位于最底部的筒体1侧壁设置有水平的转轴11,所述转轴11的一端位于筒体1外且设置有外扇叶12,另一端位于筒体1内且设置有第一锥齿轮,该筒体1内腔的底部设置有竖直的传动轴13,所述传动轴13的上端设置有内扇叶14,中部设置有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合,所述内扇叶14上方的筒体1侧壁上设置有出气孔15,内扇叶14下方的筒体1侧壁上设置有进气孔16。外扇叶12的朝向与风机叶片的朝向相同,迎风转动的时间越长越好。外扇叶12在风力的作用下转动时会带动转轴11和第一锥齿轮转动,第一锥齿轮带动第二锥齿轮和传动轴13转动,传动轴13带动内扇叶14转动,内扇叶14驱动塔筒内的空气快速流动,部分空气通过出气孔15排至塔筒外,空气流速加快时,气压降低,外部的空气在大气压的作用下通过进气孔16进入塔筒,进一步驱使塔筒内的空气从出气孔15排出,实现空气交换,起到散热的作用。

为了避免树叶等大体积杂质进入塔筒内,所述进气孔16内设置有滤网17,所述滤网17的滤孔直径为2mm至3mm。所述出气孔15的外端口设置有覆盖出气孔15的塑料挡板18,所述塑料挡板18的顶部通过水平的销轴安装于筒体1。当气体从出气孔15向出气孔15外流动时,气流推动塑料挡板18转动,塑料挡板18与筒体1之间出现间隙,气流通过间隙排出,当筒体1外的风吹向塑料挡板18时,塑料挡板18被阻挡而贴紧筒体1,避免风中携带的杂物通过出气孔15进入筒体1内。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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