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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113606093A(43)申请公布日2021.11.05(21)申请号202110808461.1(22)申请日2021.07.16(71)申请人上海市机电设计研究院有限公司地址200040上海市静安区北京西路1287号(72)发明人周瑞权钦明畅(74)专利代理机构上海科琪专利代理有限责任公司31117代理人董艳慧郑明辉(51)Int.Cl.F03D13/20(2016.01)F03D13/10(2016.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法(57)摘要本发明公开了一种混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法,包括步骤:1、取出预埋螺栓上段,导电管(7)插入预留孔并与预埋螺栓下段(6)顶部接触;2、导电管中倒入电渣焊焊剂(8);3、电渣焊焊机(9)、导电管、预埋螺栓下段、下锚板(3)和完好的预埋螺栓(5)连接成电流回路;4、电渣焊焊机通电熔化电渣焊焊剂,使导电管焊接在预埋螺栓下段上;5、电渣焊焊剂冷却后,导电管与预埋螺栓下段连接成一体,旋动导电管带动预埋螺栓下段同步旋动拆卸;6、取出导电管和预埋螺栓下段,安装新的预埋螺栓。本发明能快速取出断裂在混凝土筒节预留孔内的预埋螺栓下段,从而实现预埋锚栓的便捷更换。CN113606093ACN113606093A权利要求书1/1页1.一种混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法,其特征是:该更换方法应用于混凝土筒节(1)中可拆卸式的预埋螺栓(5)的更换,预埋螺栓(5)的上端和下端分别安装在上锚板(4)与下锚板(3)上,预埋螺栓(5)断裂成预埋螺栓上段和预埋螺栓下段(6)后,预埋螺栓下段(6)残留在混凝土筒节(1)内;所述的混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法包括以下步骤:步骤1:在取出断裂的预埋螺栓上段后,将导电管(7)插入用于安装该预埋螺栓的预留孔中,使导电管(7)的下端与预埋螺栓下段(6)的顶部接触;步骤2:在导电管(7)中倒入电渣焊焊剂(8),使电渣焊焊剂(8)覆盖在预埋螺栓下段(6)的顶部;步骤3:将电渣焊焊机(9)的一端与导电管(7)连接,电渣焊焊机(9)的另一端与其中一根完好的预埋螺栓(5)连接,使电渣焊焊机(9)、导电管(7)、预埋螺栓下段(6)、下锚板(3)和完好的预埋螺栓(5)之间能形成电流回路;步骤4:电渣焊焊机(9)通电,使电渣焊焊剂(8)熔化,从而使导电管(7)通过熔化的电渣焊焊剂(8)焊接在预埋螺栓下段(6)上;步骤5:待熔化的电渣焊焊剂(8)冷却凝固后,导电管(7)与预埋螺栓下段(6)连接成一体结构,旋动导电管(7)带动预埋螺栓下段(6)同步旋动拆卸;步骤6:取出导电管(7)和预埋螺栓下段(6),安装新的预埋螺栓(5),完成预埋螺栓(5)的更换。2.根据权利要求1所述的混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法,其特征是:所述的导电管(7)的上端延伸至混凝土筒节(1)的上方。3.根据权利要求1所述的混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法,其特征是:所述的导电管(7)为中空管状结构,且导电管(7)的外径不超过预埋螺栓(5)的直径。2CN113606093A说明书1/4页混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法技术领域[0001]本发明涉及一种风力发电机组塔筒,尤其涉及一种混凝土塔筒预埋锚栓的更换方法。背景技术[0002]风力发电作为一种清洁能源技术,在我国风资源较好的“三北”区域得到了广泛的应用。随着“三北”区域开发日趋饱和,风力发电正向内陆区域发展。由于内陆区域风速较低,同时风力发电机组的功率日益增大,使得风轮的直径越来越大,塔筒的高度也越来越高,目前国内陆上风力发电机组的塔筒高度已经达到120‑160m。现有技术的风力发电机组塔筒包括混凝土塔筒、钢塔筒、钢‑混凝土混合塔筒。[0003]在钢‑混凝土混合塔筒中,钢塔筒与混凝土塔筒的连接方式多样,其中,在混凝土塔筒1的顶部预埋若干个预埋螺栓5并通过预埋螺栓5连接钢塔筒2的连接方式施工方式简单,使用范围较广,如附图1所示。[0004]在风机的运行过程中,由于预埋锚栓表面受到划痕、预埋锚栓内部隐藏裂纹等原因会导致预埋锚栓疲劳断裂破坏,混凝土塔筒与钢塔筒连接部位的承载能力降低,导致风力发电机组塔筒振动等不稳定工况,直接影响风力发电机组塔筒的安全性。为了确保风力发电机组塔筒的运行安全,一般可以采取两种措施:一、限制风机的发电功率,确保剩余完好的预埋锚栓的承载能力能够满足要求,但风机的发电功率降低导致风场的发电量也随之降低,效益下降。[0005]二、更换断裂破坏的预埋螺栓。现有技术的混凝土塔筒中预埋螺栓的设置方式包括固定式和可拆卸式。[0006]对于固定式的预埋螺栓,由于预埋螺栓浇筑在混凝土塔筒内,无法进行拆卸,只能更换整个混凝土筒节,需要将叶轮、机舱、钢塔筒拆卸吊