EP3405630A1 - Adapter device for a tower and method for production - Google Patents

Adapter device for a tower and method for production

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EP3405630A1
EP3405630A1 EP16823194.2A EP16823194A EP3405630A1 EP 3405630 A1 EP3405630 A1 EP 3405630A1 EP 16823194 A EP16823194 A EP 16823194A EP 3405630 A1 EP3405630 A1 EP 3405630A1
Authority
EP
European Patent Office
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tower
ring
adapter device
bearing ring
adapter
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP16823194.2A
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German (de)
French (fr)
Inventor
Thorsten Betz
Michael Stahl
Frank Bleuel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ventur GmbH
Original Assignee
Ventur GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Ventur GmbH filed Critical Ventur GmbH
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F03D13/20Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the invention relates to an adapter device, a tower and a method for producing an adapter device for a tower, in particular for a wind energy plant or the like, wherein the tower has at least one tower section, which is formed of concrete, wherein the adapter device at an upper end of the tower Can be arranged angeordbar, wherein the adapter device for connecting the tower section with an upper tower section of steel or a nacelle or a nacelle carrier, wherein the adapter device comprises at least one bearing ring, which is formed of concrete.
  • Towers for wind turbines are known from the prior art, these regularly comprise a concrete foundation on which a plurality of tower segments are arranged and interconnected.
  • the tower segments may be formed as rings or ring segments or plate-shaped precast concrete elements, and transported prefabricated to a construction site and connected there. It is known, for example, to clamp individual concrete tower segments or to bolt steel tower segments. Even towers can be completely dig or partially made of in-situ concrete.
  • so-called hybrid towers are known, which are formed of a tower section made of concrete, on which an upper tower section made of steel is placed. In order to connect the tower section made of concrete with the upper tower section made of steel, adapter devices are used regularly.
  • the known adapter devices are formed from an annular concrete element or a ring anchor, which is surrounded by a steel element.
  • DE 10 2012 001 109 AI shows an adapter device with a substantially tubular steel element, at its upper end an upper flange for connection to an upper tower section made of steel and at its lower end a lower flange for support and connection with a tower section Concrete are formed. Inside the steel element, an anchor ring made of concrete is arranged on which prestressing strands for prestressing the tower section of concrete or precast concrete elements are arranged or fastened.
  • the tower section made of concrete can be formed of concrete tower segments or precast concrete elements, which are plate-shaped or tubular and conical. Since the tubular concrete tower segments may have a diameter of over 4 m, for example, a tower of 170 m hub height, transport this concrete tower segments to a construction site difficult, especially if the site is located in a rough, difficult to reach terrain and at great expense Access routes for transport vehicles and cranes must be developed. Therefore, towers are also regularly produced from prefabricated concrete elements, which are essentially plate-shaped. From the flat, plate-shaped precast concrete elements, a tower with a polygonal cross-section, for example, with an octagonal cross-section, is then formed.
  • the known adapter devices may also have an adapter ring, which always has an upper and a lower flange, which may in each case be designed as an annular flange. These annular flanges extend towards an inner side of the adapter ring, so that screws for connecting the adapter ring with an upper tower section or a nacelle or a nacelle or clamping nuts for fastening Spannlitzen or tendons of a biasing system of the tower for tensioning the tower in the longitudinal direction on an inner side are arranged of the adapter ring.
  • the adapter ring when the adapter ring is used to connect the tower with a nacelle carrier or nacelle, the adapter ring must have a diameter of the tower at the upper end which is comparatively large for static reasons, to a diameter of the nacelle carrier or a connecting flange of the nacelle, which comparatively is small, adapt.
  • the adapter ring is therefore tapered conically upwards.
  • accessibility of clamping nuts and an introduction of tension strands are much more difficult.
  • it is relatively expensive to form a conical ring section made of sheet steel with a large diameter. In order to obtain a cone that is as sharp as possible, and thus easier to form, the ring section is made comparatively long.
  • a weight of the adapter ring increases considerably, which in turn adversely affects transport and assembly.
  • a further disadvantage is that the adapter device, which can not be used for connection to an upper tower section made of steel, but also for direct connection to a nacelle or a nacelle carrier of a wind energy plant, has relatively complicated transportable dimensions compared to the concrete parts. Also, the known adapter devices have a comparatively high weight and comparatively large dimensions compared to precast concrete parts.
  • the present invention is therefore based on the object to provide an adapter device for a tower, a tower, and a method for producing an adapter device, with or the cost of producing a tower can be reduced.
  • the adapter device according to the invention for a tower in particular for a wind energy plant or the like, wherein the tower has at least one tower section, which is formed of concrete, is at one can be arranged upper end of the tower section, wherein the adapter device for connecting the tower section with an upper tower section of steel or a nacelle carrier or a nacelle is used, wherein the
  • Adapter device comprises at least one bearing ring, which is formed of concrete, wherein the bearing ring is formed from at least two annular sectors.
  • the concrete tower is always hollow, i. formed as an elongated hollow body tubular with a round or polygonal cross-section.
  • a connection device that connects the gondola with the adapter device directly, the nacelle having the connection device.
  • the bearing ring is formed from at least two ring sectors, the bearing ring is designed in several parts, whereby dimensions and weight of the individual components of the bearing ring are substantially reduced.
  • the bearing ring can then be assembled from the ring sectors, wherein the individual ring sectors are comparatively easy to transport and to handle by means of a crane.
  • comparatively smaller transport vehicles low-cost access roads to a construction site and cranes with a low maximum load can be used, which substantially reduces the production costs for a tower.
  • the bearing ring can be divided and formed from at least two precast concrete parts.
  • the precast concrete parts can then be sized so that they are easy to transport by truck.
  • a dividing plane may, for example, run along a longitudinal axis of the tower. Incidentally, it may be provided to form the bearing ring from at least three, four or more ring sectors.
  • the ring sectors can be formed as semicircular rings, preferably as a third circle rings, particularly preferably as quarter circle rings. Folg- lent can be provided, the ring sectors always the same size form.
  • the ring sectors can then also be designed inexpensively in the manner of a precast concrete element with a single formwork, since an expense for producing a formwork for a ring sector can also be reduced.
  • the tower section can also be composed of precast concrete elements, which can be braced via a prestressing system with tension strands or tendons in the longitudinal direction of the tower.
  • the tower section is formed by a formwork and in-situ concrete.
  • precast concrete parts ring segments or plate-shaped precast concrete elements, which then form a polygonal, polygonal tower cross section, can be used.
  • tension strands or tendons can be fastened in a foundation or on a ring anchor at the base of the tower and at the upper end of the tower section, which are fastened and tensioned with respective clamping nuts can.
  • the tensioning strands can be steel cables and tendons steel struts.
  • a weight of a ring sector may be less than or equal to the weight of the heaviest precast concrete part of the tower section.
  • a crane with relatively small maximum load can be used at the site. A possible adjustment of a footprint of a crane for higher load can be eliminated if necessary. The installation costs for the construction of the tower can thus be further reduced.
  • the tower section may be circular or polygonal with respect to a cross section of the tower.
  • the polygonal or polygonal configuration of the cross section can be achieved by using plate-shaped precast concrete elements. nevertheless It is also possible to form a circular cross-section of the tower by circular precast concrete elements.
  • the bearing ring relative to a cross section of the tower may have a circular and / or polygonal outer contour.
  • the tower section is composed of plate-shaped precast concrete elements, this may be polygonal or polygonal, in which case the bearing ring for connection to the tower section may have a matching polygonal outer contour.
  • the tower section an upper tower section made of steel or a nacelle or a gondola with an annular
  • the bearing ring may have a matching trained annular outer contour.
  • the polygonal outer contour and the annular outer contour of the bearing ring can then merge into one another in the direction of a longitudinal extension of the bearing ring.
  • an entire outer contour of the tower can be formed either annular or polygonal, which is why then the bearing ring can be adapted to this outer contour.
  • the ring sectors can be non-positively and / or positively connected to each other.
  • the ring sectors may be designed so that they engage in a form-fitting manner.
  • a positive connection of the ring sectors also results when they engage in an inner diameter of the underlying tower section at least in sections.
  • At the ring sectors can then be formed a projection whose outer diameter substantially the inner diameter of the tower section or a
  • a frictional connection of the ring sectors can be formed for example by a simple screwing the same.
  • the bearing ring may have a connecting device, which is formed from the ring sectors connecting anchors.
  • the anchors can form-fit the ring sectors and made of metal or concrete be educated.
  • the anchors can then be used in each case at the annular sectors formed recesses. It may also be provided to fasten the anchors to the j ensary ring sectors with one or more screws.
  • the bearing ring may have a clamping device by means of which the ring sectors are radially prestressed.
  • the static properties of the bearing ring can be significantly improved by the bias of the concrete. It also counteracts the formation of cracks which are normally unavoidable in concrete construction. Overall, then a higher service life of the bearing ring can be achieved.
  • the tensioning device can be formed at least from a tensioning strand or a tensioning element, wherein the tensioning strand or the tensioning element can be arranged on at least one annular channel formed within the bearing ring and / or on an outer diameter of the bearing ring.
  • a steel tire or a steel cable can be arranged, with which the ring sectors are radially braced against each other.
  • the annular channel can be formed within the bearing ring.
  • a plurality of annular channels which run parallel relative to one another and can be distributed uniformly over a height of the bearing ring, can be arranged in the bearing ring.
  • a tension cord or a steel cable can be easily inserted into an annular channel or pushed therethrough.
  • the annular channel can escape from the bearing ring.
  • the tensioning cord can be secured to the bearing ring by means of an anchor or other suitable fastening means.
  • the attachment can be effected by means of a clamping nut, via which a Preload can be generated in the tension cord.
  • the annular channel can be filled with a mineral binder or other corrosion inhibitor, such as grease. This prevents moisture from penetrating the annular channel and corroding the tensioning wire or tendon.
  • the annular channel may have the length of a turn, based on the diameter of the bearing ring.
  • the annular channel spirally and multiple turns forming within the bearing ring.
  • the bearing ring may have an upper mounting surface, wherein the upper mounting surface may be flat and smooth. This makes it possible to set up or hang directly on the bearing ring, for example, an adapter ring made of steel, without a special orientation of the adapter ring would be required. It can then be provided relatively uneven form a lower mounting surface of the bearing ring and to position it with the aid of a mineral binder on the concrete of the tower section or on an upper edge thereof in the desired position.
  • the prefabricated components made of concrete can then also be joined together particularly well by means of the mineral binder, whereby the mineral binder can easily compensate for any unevenness and gaps present.
  • an adapter ring could be placed on the upper mounting surface with the interposition of a mineral binder, so as to obtain a vo full, areal edition of the adapter ring, this is j edoch that the upper mounting surface can be flat and smooth, then no longer necessary ,
  • the adapter device may comprise an adapter ring, which may be preferably formed of steel, and may serve for connection to a tower section of steel or a nacelle or a nacelle carrier, wherein the adapter ring may rest on an upper mounting surface of the bearing ring.
  • the adapter ring can also be an annular Have concrete element or a ring anchor, which is arranged within the adapter ring.
  • the adapter ring may be formed substantially tubular and at an upper end an upper flange for connection to an upper tower section made of steel and at a lower end a lower flange for support and for connection to the bearing ring.
  • tensioning strands or tendons may be arranged for biasing the tower section of precast concrete parts.
  • the adapter ring may have an upper flange at an upper end and a lower flange at a lower end with respect to a longitudinal extent of the tower, wherein the upper flange may be connected to the lower flange via a tubular ring portion of the adapter ring, wherein the upper flange may be formed as a radially extending towards an inner side of the adapter ring annular flange, wherein the lower flange as a in the direction of a
  • radially extending annular flange may be formed outside of the adapter ring .
  • the lower flange extends radially toward the outside of the adapter ring, it becomes possible to mount the adapter ring particularly easily on the bearing ring. It can then be introduced from an outside of the adapter ring in an interior of the tower and tension strands or tendons. An assembly of the tension strands or tendons is thereby considerably simplified. Any existing clamping nuts are then particularly easily accessible from the outside of the adapter ring ago.
  • Clamping nuts can be easily protected by covers against the weather. A height of the adapter ring is then no longer dependent on installation requirements and can be significantly reduced. Since the annular section of the adapter ring can already have a comparatively small diameter due to the lower flange extending in the direction of the outer side, this diameter is already largely approximated to a diameter of the upper flange or a connection of a nacelle or a nacelle carrier. hert, so that even for the formation of a cone-shaped ring portion no large height of the ring portion is required. The adapter ring can thereby be made much more compact and with comparatively low weight. In addition to the cost-effective production of the adapter ring thereby transport and installation of the adapter ring are much easier.
  • the adapter device can also have vertical through holes for passing through tensioning strands or tendons of a prestressing system of the tower. Then it is also possible to clamp individual concrete tower segments of the tower section made of concrete in the longitudinal direction of the tower.
  • the adapter device can therefore serve as a ring anchor of the biasing system of the tower, which is why it can be dispensed with a separate provision and arrangement of a ring armature next to the adapter device.
  • Also in this embodiment of the adapter ring may be provided a concrete ring anchor, which then j edoch on the lower flange, i. can rest on an outside of the adapter ring.
  • the tower according to the invention in particular for a wind turbine or the like, has an adapter device according to the invention. Accordingly, the adapter device according to one of claims 1 to 15 can be advantageously used for the production of the tower according to the invention.
  • the tower can be created more cost-effective overall.
  • the tower may comprise a lower tower section made of concrete or formed of precast concrete parts and an upper tower section formed of steel elements or prefabricated steel elements or a framework of steel profiles.
  • the tower can therefore be designed as a so-called hybrid tower.
  • hybrid towers can be more cost-effective to produce than pure concrete or steel towers.
  • the upper Tower section can be formed from annular prefabricated steel parts that are bolted together, or from a truss-like steel framework.
  • the hybrid tower can have, for example, a hub height of 50 m to 300 m, 100 m to 200 m, or from 120 m to 170 m.
  • the adapter device for a tower, in particular for a wind turbine or the like, wherein the tower has at least one tower section which is formed of concrete, wherein the adapter device can be arranged at an upper end of the tower section, wherein the adapter device for connection of the tower section with an upper tower section made of steel or a nacelle or a nacelle carrier, the adapter device comprises at least one bearing ring which is formed of concrete, wherein the bearing ring is formed from at least two ring sectors.
  • a formwork can be formed, wherein inside the formwork partitions can be used to form joints, wherein the formwork can be poured with concrete, wherein at least two ring sectors can be formed.
  • the formwork may preferably be formed annular and / or polygonal or angular. In particular, by virtue of the fact that at least two annular sectors are formed in a common form, it is always ensured that the annular sectors can always be reassembled with an exact fit.
  • the partitions can be flexibly formed in the formwork used, so that always with the same formwork differently sized ring sectors, depending on the position and number of partitions, can be made.
  • the partitions may then preferably also have a thickness which corresponds to a width of a desired parting line.
  • the ring sectors should be provided with a steel reinforcement in the formwork before pouring concrete.
  • An underside of the formwork can be formed from a flat formwork panel, wherein the formwork panel can form a molding surface for an upper mounting surface of the bearing ring.
  • the underside of the formwork forms a shape for the later upper mounting surface of the bearing ring. This makes it possible to obtain an upper mounting surface of the bearing ring, which is flat and smooth.
  • the bearing ring can be formed by mounting the ring sectors in situ, wherein the bearing ring can be formed before an arrangement on the tower, or by arranging the ring sectors at an upper end of the tower section.
  • the ring sectors can be connected directly to each other to the bearing ring before an arrangement on the tower on the site, then nachfo lying the bearing ring is lifted by a crane and arranged at the upper end of the tower section.
  • a connection of the ring sectors to the bearing ring and / or a connection of the bearing ring to the upper end of the tower section can or can be achieved by means of a binder and / or a screw connection.
  • the binder may be a mineral binder, for example a mortar.
  • the binder can be used for connecting the ring sectors or for connecting the bearing ring to the upper end of the tower section or for both purposes.
  • a full-surface bearing of the bearing ring on the tower section and a simplified positioning tion or alignment of the bearing ring are made possible.
  • the binder prevents ingress of moisture in otherwise existing joints.
  • the binder can be combined with a screw, or alone a screw connection can be used for connection.
  • Fig. 1 shows a first embodiment of a tower in a longitudinal sectional view
  • FIG. 2 shows a second embodiment of a tower in a longitudinal sectional view.
  • 3 shows an adapter device in a longitudinal sectional view;
  • FIG. 4 shows the adapter device in a longitudinal sectional view orthogonal to the view from FIG. 3;
  • FIG. 6 shows a second embodiment of an adapter device in a longitudinal sectional view
  • Fig. 7 shows an adapter ring in a plan view.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a tower 10, wherein the tower 10 has a tubular tower section 11, which is essentially composed of precast concrete elements, which are not shown here in detail.
  • the tower section 1 1 rests on a foundation 12 of the tower 10.
  • an adapter device 14 of the tower 10 which serves to connect the tower section 1 1 with a nacelle or a gondola support not shown here.
  • the adapter device 14 comprises a bearing ring 15 and an adapter ring 16, to which a nacelle can be connected.
  • the bearing ring 15 is formed of concrete and the adapter ring 16 made of steel.
  • a lower end 17 of the tower section 1 1 rests on the foundation 12.
  • the tower 10 comprises a biasing system 1 8 with tension strands 19 and 20, which extend in an inner space 21 of the tower section 1 1 and brace the precast concrete elements, not shown here in the direction of a longitudinal axis 22 of the tower 10 against each other.
  • the biasing system 18 here comprises the adapter device 14, in that the tensioning strands 19 and 20 pass through the bearing ring 15 and the adapter ring 16 and are fastened to the adapter device 14 by means of clamping nuts 23.
  • the tension strands 19 are fastened to an anchor ring 24 on an inner side 25 of the tower section 11 and, alternatively, the tension strands 20 are fastened to an anchor ring 26 in the foundation 12.
  • tension strands 1 9 are attached to the anchor ring 24, this allows a retraction of the tension strands 1 9 in the tower section 1 1 through the adapter device 14 from the upper end 1 3 in the direction of the anchor ring 24.
  • the tension strands 20, however, are first on the Anchor ring 26 attached and then passed from below through the adapter device 14 and secured.
  • FIG. 2 shows a tower 27 with a tower section 28 and an upper tower section 29, which is arranged on an upper end 30 of the tower section 28.
  • the tower section 28 is like the tower section of FIG. 1 made of precast concrete elements, not shown here, and has a biasing system 3 1.
  • an adapter device 32 is arranged, which comprises a bearing ring 33 made of concrete.
  • the upper tower section 29 is made of steel or is essentially formed of tubular steel elements, not shown here.
  • the upper tower section 29 has an upper end 34 on which an adapter ring 35 for connection is arranged on a nacelle not shown here.
  • FIGS. 3 to 5 shows an adapter device 37 with a bearing ring 38.
  • FIGS. 3 and 4 additionally show an adapter ring 39 of the adapter device 37 and an upper end 40 of a tower section 41.
  • the bearing ring 38 is formed of two ring sectors 42 and 43, which are made of concrete.
  • the ring sectors 42 and 43 form an upper mounting surface 44 of the bearing ring 38, wherein at an lower end of the bearing ring 38 an outer contour 46 of the bearing ring 38 polygonal or octagonal, and at an upper end 47 of the bearing ring 38 an outer contour 48 of the bearing ring 38 round or circular is formed.
  • the outer contour 46 proceeds along a longitudinal extent of the bearing ring 38 into the outer contour 48.
  • An inner diameter D of the bearing ring 38 is> 3 m, so that a working platform for erecting the tower portion 41 and for mounting the adapter device 37 can still be pulled out of this, without having to dismantle it.
  • the ring sectors 42 and 43 abut each other with end faces 49 and 50, wherein a gap 5 1 between the end faces 49 and 50 is filled with a mineral binder, which is not shown here.
  • 38 anchors 62 are arranged on an inner side 52 of the bearing ring, which overlap the joint 5 1 and which in each case are screwed to the ring sectors 42 and 43.
  • vertical passage openings 53 are formed through which tensioning strands 54 of a pretensioning system 55 are passed.
  • a clamping device 56 is further provided by means of which the ring sectors 42 and 43 are radially biased.
  • annular channels 57, 58, 59 formed, are passed through the tension strands not shown here.
  • the tension strands or annular channels 57, 58, 59 exit at an outer surface 60 of the ring sector 43 and are biased by means of clamping nuts 6 1.
  • On the flat and smooth upper mounting surface 44 of the adapter ring 39 is located, which in turn has an upper flange 63 and a lower flange 64 and a tubular annular portion 65 which connects the upper flange 63 with the lower flange 64.
  • the upper flange 63 has through openings 66 for connection or screw connection to an upper tower section, not shown here, made of steel.
  • the lower flange 64 also has passage openings, which are not visible here, through which, however, the tensioning strands 54 are passed.
  • the tensioning strands 54 are secured or secured on an upper side 67 of the lower flange 64 by means of clamping nuts 69.
  • FIGS. 6 and 7 show an adapter device 69 with an adapter ring 70 and a bearing ring 71.
  • the bearing ring 71 like the bearing ring described in FIGS. 3 to 5, comprises ring sectors which, however, are not shown in greater detail here, and are located on a tower section 72.
  • the upper flange 75 is connected to the lower flange 77 through a tubular ring portion 78 of the adapter ring 70.
  • the ring portion 78 is conical and tapers toward the upper end 74.
  • a length of the ring portion 78 may be between 0.5 and 1 m.
  • the upper flange 75 extends in the direction of an inner side 79 of the adapter ring 70 and the lower flange 77 extends in the direction of an outer side 80 of the adapter ring 70.
  • the upper flange 75 and the lower flange 77 are in each case as a radial annular flange 8 1 and , 82 trained.
  • the annular flange 8 1 has passage openings 83 for connection to a nacelle, not shown here, and the annular flange 82 through openings 84 for connection to the bearing ring 71.
  • Tension strands 85 shown here only schematically pass through the passage openings 84 and are secured by means of a clamping nut 86 on an upper side 87 of the annular flange 82.
  • the passage openings 84 being accessible from the outside 80, it becomes possible to introduce the tensioning strands 85 from the top side 87 into an interior space 88 of the tower section 72, which simplifies assembly of the tensioning strands 85.

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Abstract

The invention relates to an adapter device (37) for a tower, in particular for a wind turbine or the like, to a tower, and to a method for producing an adapter device, wherein the tower has at least one tower segment (41), which is formed of concrete, wherein the adapter device can be arranged on an upper end (40) of the tower segment, wherein the adapter device is used to connect the tower segment to an upper tower segment of steel or to a nacelle or a nacelle support, wherein the adapter device comprises at least one supporting ring (38), which is formed of concrete, wherein the supporting ring is formed of at least two ring sectors (42).

Description

Adaptervorrichtung für einen Turm und  Adapter device for a tower and
Verfahren zur Herstellung  Process for the preparation
Die Erfindung betrifft eine Adaptervorrichtung, einen Turm und ein Verfahren zur Herstellung einer Adaptervorrichtung für einen Turm, insbesondere für eine Windenergieanlage oder dergleichen, wobei der Turm zumindest einen Turmabschnitt aufweist, der aus Beton ausgebildet ist, wobei die Adaptervorrichtung an einem oberen Ende des Turmab- Schnitts anordbar ist, wobei die Adaptervorrichtung zur Verbindung des Turmabschnitts mit einem oberen Turmabschnitt aus Stahl oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger dient, wobei die Adaptervorrichtung zumindest einen Lagerring umfasst, der aus Beton ausgebildet ist. The invention relates to an adapter device, a tower and a method for producing an adapter device for a tower, in particular for a wind energy plant or the like, wherein the tower has at least one tower section, which is formed of concrete, wherein the adapter device at an upper end of the tower Can be arranged angeordbar, wherein the adapter device for connecting the tower section with an upper tower section of steel or a nacelle or a nacelle carrier, wherein the adapter device comprises at least one bearing ring, which is formed of concrete.
Türme für Windenergieanlagen sind aus dem Stand der Technik bekannt, wobei diese regelmäßig ein Betonfundament umfassen, auf dem eine Vielzahl von Turmsegmenten angeordnet und miteinander verbunden werden. Die Turmsegmente können als Ringe bzw. Ringsegmente oder plattenförmige Betonfertigteile ausgebildet sein, und vorgefertigt auf eine Baustelle transportiert und dort miteinander verbunden werden. Bekannt ist beispielsweise einzelne Betonturmsegmente zu verspannen oder Stahlturmsegmente zu verschrauben. Auch können Türme vollstän- dig oder teilweise aus Ortbeton hergestellt sein. Weiter sind sogenannte Hybridtürme bekannt, die aus einem Turmabschnitt aus Beton ausgebildet sind, auf dem ein oberer Turmabschnitt aus Stahl aufgesetzt ist. Um den Turmabschnitt aus Beton mit dem oberen Turmabschnitt aus Stahl zu verbinden, werden regelmäßig Adaptervorrichtungen eingesetzt. Die bekannten Adaptervorrichtungen sind aus einem ringförmigen Betonelement bzw. einem Ringanker gebildet, welcher von einem Stahlelement umgeben ist. So zeigt die DE 10 2012 001 109 A I eine Adaptervorrichtung mit einem im Wesentlichen rohrförmig ausgebildeten Stahlelement, an dessen oberem Ende ein oberer Flansch zur Verbindung mit einem oberen Turmabschnitt aus Stahl und an dessen unterem Ende ein unterer Flansch zur Auflage und Verbindung mit einem Turmabschnitt aus Beton ausgebildet sind. Innerhalb des Stahlelements ist ein Ankerring aus Beton angeordnet, an dem Spannlitzen zum Vorspannen des Turmab- Schnitts aus Beton bzw. Betonfertigteilen angeordnet bzw. befestigt sind. Towers for wind turbines are known from the prior art, these regularly comprise a concrete foundation on which a plurality of tower segments are arranged and interconnected. The tower segments may be formed as rings or ring segments or plate-shaped precast concrete elements, and transported prefabricated to a construction site and connected there. It is known, for example, to clamp individual concrete tower segments or to bolt steel tower segments. Even towers can be completely dig or partially made of in-situ concrete. Next, so-called hybrid towers are known, which are formed of a tower section made of concrete, on which an upper tower section made of steel is placed. In order to connect the tower section made of concrete with the upper tower section made of steel, adapter devices are used regularly. The known adapter devices are formed from an annular concrete element or a ring anchor, which is surrounded by a steel element. Thus, DE 10 2012 001 109 AI shows an adapter device with a substantially tubular steel element, at its upper end an upper flange for connection to an upper tower section made of steel and at its lower end a lower flange for support and connection with a tower section Concrete are formed. Inside the steel element, an anchor ring made of concrete is arranged on which prestressing strands for prestressing the tower section of concrete or precast concrete elements are arranged or fastened.
Der Turmabschnitt aus Beton kann aus Betonturmsegmenten bzw. Betonfertigteilen ausgebildet werden, die plattenförmig oder rohrförmig und konisch ausgebildet sind. Da die rohrförmigen Betonturmsegmente bei beispielsweise einem Turm von 170 m Nabenhöhe einen Durchmesser von über 4 m aufweisen können, gestaltet sich ein Transport dieser Betonturmsegmente zu einer Baustelle schwierig, insbesondere dann, wenn die Baustelle in einem unwegsamen, schwer zugänglichen Gelände liegt und mit hohem Kostenaufwand Anfahrtswege für Transportfahrzeuge und Krane erschlossen werden müssen. Daher werden Türme regelmä- ßig auch aus Betonfertigteilen hergestellt, die im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet sind. Aus den flachen, plattenförmigen Betonfertigteilen wird dann ein Turm mit einem polygonförmigen Querschnitt, beispielsweise mit einem achteckigen Querschnitt, ausgebildet. Da die plattenförmigen Betonfertigteile aufgrund ihrer Abmessungen und ihres Gewichts einfach zu transportieren sind, lassen sich durch deren Verwendung allein bei einem Transport zu einer Baustelle Kostenvorteile erzielen. Die bekannten Adaptervorrichtungen können auch einen Adapterring aufweisen, der stets einen oberen und einen unteren Flansch aufweist, die j eweils als Ringflansch ausgebildet sein können. Diese Ringflansche erstrecken sich in Richtung einer Innenseite des Adapterrings, so dass Schrauben zur Verbindung des Adapterrings mit einem oberen Turmabschnitt oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger oder Spannmuttern zur Befestigung von Spannlitzen oder Spanngliedern eines Vorspannsystems des Turms zur Verspannung des Turms in Längsrichtung auf einer Innenseite des Adapterrings angeordnet sind. Vorteilhaft ist, dass diese Schrauben bzw. Spannmuttern durch die Anordnung in einem Innenraum des Turms vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Nachteilig ist jedoch, dass beispielsweise ein Einfädeln bzw. ein Einführen von Spannlitzen in Durchgangsöffnungen des Adapterrings von einem oberen Ende des Turms her nur sehr umständlich erfolgen kann. Darüber hinaus sind die Spannmuttern bzw. Schrauben in dem Innenraum schwer zugänglich und erfordern daher einen erhöhten Montageaufwand. Insgesamt ist es vorteilhaft, wenn der Adapterring eine große Höhe aufweist, um eine Zugänglichkeit bzw. Montage zu vereinfachen. The tower section made of concrete can be formed of concrete tower segments or precast concrete elements, which are plate-shaped or tubular and conical. Since the tubular concrete tower segments may have a diameter of over 4 m, for example, a tower of 170 m hub height, transport this concrete tower segments to a construction site difficult, especially if the site is located in a rough, difficult to reach terrain and at great expense Access routes for transport vehicles and cranes must be developed. Therefore, towers are also regularly produced from prefabricated concrete elements, which are essentially plate-shaped. From the flat, plate-shaped precast concrete elements, a tower with a polygonal cross-section, for example, with an octagonal cross-section, is then formed. Since the plate-shaped precast concrete parts are easy to transport due to their dimensions and weight, can be achieved by their use alone in a transport to a construction site cost advantages. The known adapter devices may also have an adapter ring, which always has an upper and a lower flange, which may in each case be designed as an annular flange. These annular flanges extend towards an inner side of the adapter ring, so that screws for connecting the adapter ring with an upper tower section or a nacelle or a nacelle or clamping nuts for fastening Spannlitzen or tendons of a biasing system of the tower for tensioning the tower in the longitudinal direction on an inner side are arranged of the adapter ring. It is advantageous that these screws or clamping nuts are protected by the arrangement in an interior of the tower from the weather. The disadvantage, however, that, for example, a threading or insertion of tension strands in through holes of the adapter ring can be done from a top of the tower ago very cumbersome. In addition, the clamping nuts or screws are difficult to access in the interior and therefore require an increased installation costs. Overall, it is advantageous if the adapter ring has a high height to facilitate accessibility or mounting.
Insbesondere wenn der Adapterring zur Verbindung des Turms mit einem Gondelträger bzw. einer Gondel dient, muss der Adapterring einen Durchmesser des Turms am oberen Ende, der aus statischen Gründen vergleichsweise groß ist, an einen Durchmesser des Gondelträgers bzw. eines Anschlussflansches der Gondel, welcher vergleichsweise klein ist, anpassen. Der Adapterring wird daher nach oben hin sich verjüngend konisch ausgebildet. Dadurch werden eine Zugänglichkeit von Spannmuttern sowie ein Einführen von Spannlitzen wesentlich erschwert. Darüber hinaus ist es relativ kostenaufwendig, einen konischen Ringabschnitt aus Stahlblech mit einem großen Durchmesser auszubilden. Auch um einen möglichst spitzen, und damit einfacher auszubildenden Konus zu erhal- ten, wird der Ringabschnitt vergleichsweise lang ausgebildet. Ein Gewicht des Adapterrings erhöht sich dadurch erheblich, was sich wiederum nachteilig auf einen Transport und eine Montage auswirkt. Nachteilig ist jedoch weiterhin, dass die Adaptervorrichtung, die nicht zur Verbindung mit einem oberen Turmabschnitt aus Stahl, sondern auch zur unmittelbaren Verbindung mit einer Gondel bzw. einem Gondelträger einer Windenergieanlage genutzt werden kann, gegenüber den Betonfer- tigteilen vergleichsweise aufwendig zu transportierende Abmessungen aufweist. Auch weisen die bekannten Adaptervorrichtungen ein gegenüber Betonfertigteilen vergleichsweise hohes Gewicht und vergleichsweise große Abmessungen auf. Da Zufahrtswege zur Baustelle und ein Kran zum Anheben der Fertigteile eines Turms stets nach den größten Abmessungen und Gewichten der Fertigteile ausgelegt sein müssen, kann durch die Verwendung der bekannten Adaptervorrichtungen kein wesentlicher Kostenvorteil bei der Errichtung eines Turms erzielt werden, auch wenn Turmsegmente eines Turmabschnitts aus Beton vergleichsweise klein und leicht ausgebildet sind. Andererseits ist es kaum möglich, ein Gewicht einer Adaptervorrichtung konstruktiv noch weiter zu verringern, da diese Bauteile an der Verbindungsstelle zwischen Beton und Stahl sehr hohen statischen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Auch eine Verwendung der Adaptervorrichtung zur Befestigung von Spannlitzen oder Spanngliedern eines Vorspannsystems eines Turms erfordert eine besonders stabile konstruktive Auslegung der Adaptervorrichtung. In particular, when the adapter ring is used to connect the tower with a nacelle carrier or nacelle, the adapter ring must have a diameter of the tower at the upper end which is comparatively large for static reasons, to a diameter of the nacelle carrier or a connecting flange of the nacelle, which comparatively is small, adapt. The adapter ring is therefore tapered conically upwards. As a result, accessibility of clamping nuts and an introduction of tension strands are much more difficult. In addition, it is relatively expensive to form a conical ring section made of sheet steel with a large diameter. In order to obtain a cone that is as sharp as possible, and thus easier to form, the ring section is made comparatively long. A weight of the adapter ring increases considerably, which in turn adversely affects transport and assembly. A further disadvantage, however, is that the adapter device, which can not be used for connection to an upper tower section made of steel, but also for direct connection to a nacelle or a nacelle carrier of a wind energy plant, has relatively complicated transportable dimensions compared to the concrete parts. Also, the known adapter devices have a comparatively high weight and comparatively large dimensions compared to precast concrete parts. Since access roads to the construction site and a crane for lifting the precast parts of a tower always have to be designed according to the largest dimensions and weights of the finished parts, no significant cost advantage in the construction of a tower can be achieved by the use of the known adapter devices, even if tower segments of a tower section Concrete are comparatively small and lightweight. On the other hand, it is hardly possible to constructively reduce a weight of an adapter device even further, since these components are exposed to very high static and dynamic loads at the connection point between concrete and steel. Also, use of the adapter device for fastening tensioning strands or tendons of a prestressing system of a tower requires a particularly stable structural design of the adapter device.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Adaptervorrichtung für einen Turm, einen Turm, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Adaptervorrichtung vorzuschlagen, mit der bzw. dem die Kosten zur Herstellung eines Turms verringert werden können. The present invention is therefore based on the object to provide an adapter device for a tower, a tower, and a method for producing an adapter device, with or the cost of producing a tower can be reduced.
Diese Aufgabe wird durch eine Adaptervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 , einen Turm mit den Merkmalen des Anspruchs 16 und ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 8 gelöst. This object is achieved by an adapter device having the features of claim 1, a tower having the features of claim 16 and a method having the features of claim 18.
Die erfindungsgemäße Adaptervorrichtung für einen Turm, insbesondere für eine Windenergieanlage oder dergleichen, wobei der Turm zumindest einen Turmabschnitt aufweist, der aus Beton ausgebildet ist, ist an einem oberen Ende des Turmabschnitts anordbar, wobei die Adaptervorrichtung zur Verbindung des Turmabschnitts mit einem oberen Turmabschnitt aus Stahl oder einem Gondelträger bzw. einer Gondel dient, wobei die The adapter device according to the invention for a tower, in particular for a wind energy plant or the like, wherein the tower has at least one tower section, which is formed of concrete, is at one can be arranged upper end of the tower section, wherein the adapter device for connecting the tower section with an upper tower section of steel or a nacelle carrier or a nacelle is used, wherein the
Adaptervorrichtung zumindest einen Lagerring umfasst, der aus Beton ausgebildet ist, wobei der Lagerring aus zumindest zwei Ringsektoren ausgebildet ist. Adapter device comprises at least one bearing ring, which is formed of concrete, wherein the bearing ring is formed from at least two annular sectors.
Der Turm bzw. Turmabschnitt aus Beton ist stets hohl, d.h. als ein länglicher Hohlkörper rohrförmig mit rundem oder polygonalem Querschnitt ausgebildet. Unter einem Gondelträger wird hier eine Anschluss- einrichtung verstanden, die die Gondel mit der Adaptervorrichtung unmittelbar verbindet, wobei die Gondel die Anschlusseinrichtung aufweist. The concrete tower is always hollow, i. formed as an elongated hollow body tubular with a round or polygonal cross-section. Under a gondola is here understood a connection device that connects the gondola with the adapter device directly, the nacelle having the connection device.
Dadurch, dass der Lagerring aus zumindest zwei Ringsektoren ausgebildet ist, ist der Lagerring mehrteilig ausgebildet, wodurch Abmessungen und ein Gewicht der einzelnen Bauteile des Lagerrings wesentlich reduziert sind. Der Lagerring kann dann aus den Ringsektoren zusammengesetzt werden, wobei die einzelnen Ringsektoren vergleichsweise einfach zu transportieren und mittels eines Krans zu handhaben sind. Fo lglich können beispielsweise vergleichsweise kleinere Transportfahr - zeuge, wenig aufwendig ausgebaute Zufahrtswege zu einer Baustelle und Kräne mit geringer Höchstlast eingesetzt werden, was die Herstellungskosten für einen Turm wesentlich verringert. Characterized in that the bearing ring is formed from at least two ring sectors, the bearing ring is designed in several parts, whereby dimensions and weight of the individual components of the bearing ring are substantially reduced. The bearing ring can then be assembled from the ring sectors, wherein the individual ring sectors are comparatively easy to transport and to handle by means of a crane. By way of example, comparatively smaller transport vehicles, low-cost access roads to a construction site and cranes with a low maximum load can be used, which substantially reduces the production costs for a tower.
Der Lagerring kann geteilt und aus zumindest zwei Betonfertigteilen ausgebildet sein. Die Betonfertigteile können dann so bemessen sein, dass sie einfach mit einem LKW zu transportieren sind. Eine Teilungsebene kann beispielsweise entlang einer Längsachse des Turms verlaufen. Im Übrigen kann vorgesehen sein, den Lagerring aus zumindest drei, vier oder mehr Ringsektoren auszubilden. The bearing ring can be divided and formed from at least two precast concrete parts. The precast concrete parts can then be sized so that they are easy to transport by truck. A dividing plane may, for example, run along a longitudinal axis of the tower. Incidentally, it may be provided to form the bearing ring from at least three, four or more ring sectors.
Die Ringsektoren können als Halbkreisringe, bevorzugt als Drittelkreis- ringe, besonders bevorzugt als Viertelkreisringe ausgebildet sein. Folg- lieh kann vorgesehen sein, die Ringsektoren stets gleich groß auszubilden. Die Ringsektoren können dann auch einfach in Art eines Betonfertigteils mit einer einzigen Schalung kostengünstig ausgebildet werden, da ein Aufwand zur Herstellung einer Schalung für einen Ringsektor ebenfalls verringert werden kann. The ring sectors can be formed as semicircular rings, preferably as a third circle rings, particularly preferably as quarter circle rings. Folg- lent can be provided, the ring sectors always the same size form. The ring sectors can then also be designed inexpensively in the manner of a precast concrete element with a single formwork, since an expense for producing a formwork for a ring sector can also be reduced.
So kann der Turmabschnitt auch aus Betonfertigteilen zusammengesetzt sein, die über ein Vorspannsystem mit Spannlitzen oder Spanngliedern in Längsrichtung des Turms verspannt sein können. Prinzipiell ist es auch denkbar, dass der Turmabschnitt durch eine Schalung und mit Ortbeton ausgebildet wird. Als Betonfertigteile können Ringsegmente oder plat- tenförmige Betonfertigteile, die dann einen mehreckigen, polygonförmi- gen Turmquerschnitt ausbilden, Verwendung finden. Um die Betonfertigteile in Richtung einer Längsachse des Turms miteinander zu verspannen bzw. vorzuspannen, können in einem Fundament oder an einem Ringan- ker am Fuß des Turms sowie am oberen Ende des Turmabschnitts Spannlitzen oder Spannglieder befestigt sein, die mit jeweils Spannmuttern befestigt und gespannt werden können. Als Spannlitzen können Stahlseile und als Spannglieder Stahlstreben verwendet werden. Thus, the tower section can also be composed of precast concrete elements, which can be braced via a prestressing system with tension strands or tendons in the longitudinal direction of the tower. In principle, it is also conceivable that the tower section is formed by a formwork and in-situ concrete. As precast concrete parts, ring segments or plate-shaped precast concrete elements, which then form a polygonal, polygonal tower cross section, can be used. In order to clamp or prestress the precast concrete parts in the direction of a longitudinal axis of the tower, tension strands or tendons can be fastened in a foundation or on a ring anchor at the base of the tower and at the upper end of the tower section, which are fastened and tensioned with respective clamping nuts can. The tensioning strands can be steel cables and tendons steel struts.
Vorteilhaft kann ein Gewicht eines Ringsektors kleiner oder gleich dem Gewicht des schwersten Betonfertigteils des Turmabschnitts sein. Insbesondere wenn der Turm dann aus einer Vielzahl vergleichsweise kleiner Betonfertigteilen ausgebildet wird, kann an der Baustelle ein Kran mit verhältnismäßig kleiner Höchstlast verwendet werden. Ein eventuelles Herrichten einer Aufstellfläche eines Krans für höhere Last kann so gegebenenfalls entfallen. Die Montagekosten zur Errichtung des Turms lassen sich somit weiter senken. Advantageously, a weight of a ring sector may be less than or equal to the weight of the heaviest precast concrete part of the tower section. In particular, if the tower is then formed from a variety comparatively small precast concrete, a crane with relatively small maximum load can be used at the site. A possible adjustment of a footprint of a crane for higher load can be eliminated if necessary. The installation costs for the construction of the tower can thus be further reduced.
Der Turmabschnitt kann bezogen auf einen Querschnitt des Turms kreisförmig oder polygonförmig ausgebildet sein. Die polygonförmige bzw. mehreckige Ausbildung des Querschnitts kann durch eine Verwen- dung von plattenförmigen Betonfertigteilen erzielt werden. Gleichwohl ist es möglich auch einen kreisringförmigen Querschnitt des Turms durch kreisringförmige Betonfertigteile auszubilden. The tower section may be circular or polygonal with respect to a cross section of the tower. The polygonal or polygonal configuration of the cross section can be achieved by using plate-shaped precast concrete elements. nevertheless It is also possible to form a circular cross-section of the tower by circular precast concrete elements.
So kann der Lagerring bezogen auf einen Querschnitt des Turms eine kreisförmige und/oder polygonförmige Außenkontur aufweisen. Wenn der Turmabschnitt aus plattenförmigen Betonfertigteilen zusammengesetzt ist, kann dieser polygonförmig bzw. mehreckig ausgebildet sein, wobei dann der Lagerring zum Anschluss an den Turmabschnitt eine übereinstimmend ausgebildete polygonförmige Außenkontur aufweisen kann. Wird an den Turmabschnitt ein oberer Turmabschnitt aus Stahl oder eine Gondel bzw. ein Gondelträger mit einem kreisringförmigenThus, the bearing ring relative to a cross section of the tower may have a circular and / or polygonal outer contour. If the tower section is composed of plate-shaped precast concrete elements, this may be polygonal or polygonal, in which case the bearing ring for connection to the tower section may have a matching polygonal outer contour. Is the tower section an upper tower section made of steel or a nacelle or a gondola with an annular
Flansch angeschlossen, kann der Lagerring eine übereinstimmend ausgebildete kreisringförmige Außenkontur aufweisen. Die polygonförmige Außenkontur und die kreisringförmige Außenkontur des Lagerrings können dann in Richtung einer Längserstreckung des Lagerrings ineinan- der übergehen. Auch kann eine gesamte Außenkontur des Turms entweder kreisringförmig oder polygonförmig ausgebildet sein, weshalb dann der Lagerring an diese Außenkontur angepasst sein kann. Flange connected, the bearing ring may have a matching trained annular outer contour. The polygonal outer contour and the annular outer contour of the bearing ring can then merge into one another in the direction of a longitudinal extension of the bearing ring. Also, an entire outer contour of the tower can be formed either annular or polygonal, which is why then the bearing ring can be adapted to this outer contour.
Die Ringsektoren können kraftschlüssig und/oder formschlüssig miteinander verbunden sein. Beispielsweise können die Ringsektoren so ausgebildet sein, dass diese formschlüssig ineinandergreifen. Eine formschlüssige Verbindung der Ringsektoren ergibt sich auch dann, wenn diese in einen Innendurchmesser des darunterliegenden Turmabschnitts zumindest abschnittsweise eingreifen. An den Ringsektoren kann dann ein Vorsprung ausgebildet sein, dessen Außendurchmesser im Wesentlichen dem Innendurchmesser des Turmabschnitts bzw. einerThe ring sectors can be non-positively and / or positively connected to each other. For example, the ring sectors may be designed so that they engage in a form-fitting manner. A positive connection of the ring sectors also results when they engage in an inner diameter of the underlying tower section at least in sections. At the ring sectors can then be formed a projection whose outer diameter substantially the inner diameter of the tower section or a
Auflagefläche desselben entspricht. Eine kraftschlüssige Verbindung der Ringsektoren kann beispielsweise durch eine einfache Verschraubung derselben ausgebildet werden. Contact surface of the same corresponds. A frictional connection of the ring sectors can be formed for example by a simple screwing the same.
Der Lagerring kann eine Verbindungseinrichtung aufweisen, die aus die Ringsektoren verbindenden Ankern ausgebildet ist. Die Anker können die Ringsektoren formschlüssig verbinden und aus Metall oder Beton ausgebildet sein. Die Anker können dann in j eweils an den Ringsektoren ausgebildeten Ausnehmungen eingesetzt werden. Auch kann vorgesehen sein, die Anker an den j eweiligen Ringsektoren mit einer oder mehreren Schrauben zu befestigen. Durch die Verbindung der Ringsektoren mittels Anker wird es möglich, die Ringsektoren zu dem Lagerring vorzumontieren, gegebenenfalls relativ zueinander auszurichten und am Turmabschnitt zu positionieren. The bearing ring may have a connecting device, which is formed from the ring sectors connecting anchors. The anchors can form-fit the ring sectors and made of metal or concrete be educated. The anchors can then be used in each case at the annular sectors formed recesses. It may also be provided to fasten the anchors to the j ensary ring sectors with one or more screws. By connecting the ring sectors by means of anchors, it is possible to pre-assemble the ring sectors to the bearing ring, if necessary to align relative to each other and to position the tower section.
Der Lagerring kann eine Spanneinrichtung aufweisen, mittels der die Ringsektoren radial vorspannbar sind. Die statischen Eigenschaften des Lagerrings können durch die Vorspannung des Betons wesentlich verbessert werden. Auch wird einer Entstehung von normalerweise im Betonbau unvermeidbaren Rissen entgegengewirkt. Insgesamt kann dann auch eine höhere Nutzungsdauer des Lagerrings erzielt werden. The bearing ring may have a clamping device by means of which the ring sectors are radially prestressed. The static properties of the bearing ring can be significantly improved by the bias of the concrete. It also counteracts the formation of cracks which are normally unavoidable in concrete construction. Overall, then a higher service life of the bearing ring can be achieved.
Die Spanneinrichtung kann zumindest aus einer Spannlitze oder einem Spannglied ausgebildet sein, wobei die Spannlitze oder das Spannglied an zumindest einem innerhalb des Lagerrings ausgebildeten Ringkanal und/oder an einem Außendurchmesser des Lagerrings angeordnet sein kann. An dem Außendurchmesser kann beispielsweise ein Stahlreifen oder ein Stahlseil angeordnet sein, mit dem die Ringsektoren gegenei- nander radial verspannt werden. Alternativ oder ergänzend kann der Ringkanal innerhalb des Lagerrings ausgebildet sein. Vorteilhaft kann eine Mehrzahl von Ringkanälen, die relativ zueinander parallel verlaufen und gleichmäßig über eine Höhe des Lagerrings verteilt sein können, in dem Lagerring angeordnet sein. Eine Spannlitze bzw. ein Stahlseil kann leicht in einen Ringkanal eingeführt bzw. durch diesen hindurchgeschoben werden. An einer Außenseite oder einer Innenseite des Lagerrings, bzw. eines oder mehrerer Ringsektoren relativ bezogen auf den Turm, kann der Ringkanal aus dem Lagerring austreten. An dieser Stelle kann die Spannlitze mittels eines Ankers oder einem anderen geeigneten Befestigungsmittel an dem Lagerring befestigt werden. Beispielsweise kann die Befestigung mittels einer Spannmutter erfolgen, über die eine Vorspannung in der Spannlitze erzeugt werden kann. Darüber hinaus kann der Ringkanal mit einem mineralischen Bindemittel oder einem anderen Korrosionsschutzmittel, wie beispielsweise Fett, ausgefüllt werden. So wird verhindert, dass Feuchtigkeit in den Ringkanal eindrin- gen kann und die Spannlitze oder das Spannglied korrodieren können. In einer einfachen Ausführungsform kann der Ringkanal die Länge einer Windung, bezogen auf den Durchmesser des Lagerrings, aufweisen. The tensioning device can be formed at least from a tensioning strand or a tensioning element, wherein the tensioning strand or the tensioning element can be arranged on at least one annular channel formed within the bearing ring and / or on an outer diameter of the bearing ring. On the outer diameter, for example, a steel tire or a steel cable can be arranged, with which the ring sectors are radially braced against each other. Alternatively or additionally, the annular channel can be formed within the bearing ring. Advantageously, a plurality of annular channels, which run parallel relative to one another and can be distributed uniformly over a height of the bearing ring, can be arranged in the bearing ring. A tension cord or a steel cable can be easily inserted into an annular channel or pushed therethrough. On an outer side or an inner side of the bearing ring, or one or more annular sectors relative to the tower, the annular channel can escape from the bearing ring. At this point, the tensioning cord can be secured to the bearing ring by means of an anchor or other suitable fastening means. For example, the attachment can be effected by means of a clamping nut, via which a Preload can be generated in the tension cord. In addition, the annular channel can be filled with a mineral binder or other corrosion inhibitor, such as grease. This prevents moisture from penetrating the annular channel and corroding the tensioning wire or tendon. In a simple embodiment, the annular channel may have the length of a turn, based on the diameter of the bearing ring.
Alternativ ist es auch möglich, dass der Ringkanal spiralförmig und mehrere Windungen ausbildend innerhalb des Lagerrings verläuft. Der Lagerring kann eine obere Montagefläche aufweisen, wobei die obere Montagefläche eben und glatt ausgebildet sein kann. Dadurch wird es möglich, direkt auf den Lagerring beispielsweise einen Adapterring aus Stahl aufzusetzen bzw. aufzulegen, ohne dass eine besondere Ausrichtung des Adapterrings erforderlich wäre. Es kann dann vorgesehen sein, eine untere Montagefläche des Lagerrings vergleichsweise uneben auszubilden und unter Zuhilfenahme eines mineralischen Bindemittels auf dem Beton des Turmabschnitts bzw. auf einer Oberkante desselben in der gewünschten Lage zu positionieren. Die Fertigbauteile aus Beton lassen sich dann auch besonders gut mittels des mineralischen Bindemit- tels miteinander verbinden, wobei das mineralische Bindemittel eventuell vorhandene Unebenheiten und Spalte leicht ausgleichen kann. Zwar könnte auch ein Adapterring auf die obere Montagefläche unter Zwischenlage eines mineralischen Bindemittels aufgelegt werden, um so eine vo llständige, flächige Auflage des Adapterrings zu erhalten, dies ist j edoch dadurch dass die obere Montagefläche eben und glatt ausgebildet sein kann, dann nicht mehr erforderlich. Alternatively, it is also possible that the annular channel spirally and multiple turns forming within the bearing ring. The bearing ring may have an upper mounting surface, wherein the upper mounting surface may be flat and smooth. This makes it possible to set up or hang directly on the bearing ring, for example, an adapter ring made of steel, without a special orientation of the adapter ring would be required. It can then be provided relatively uneven form a lower mounting surface of the bearing ring and to position it with the aid of a mineral binder on the concrete of the tower section or on an upper edge thereof in the desired position. The prefabricated components made of concrete can then also be joined together particularly well by means of the mineral binder, whereby the mineral binder can easily compensate for any unevenness and gaps present. Although an adapter ring could be placed on the upper mounting surface with the interposition of a mineral binder, so as to obtain a vo full, areal edition of the adapter ring, this is j edoch that the upper mounting surface can be flat and smooth, then no longer necessary ,
Die Adaptervorrichtung kann einen Adapterring umfassen, der vorzugsweise aus Stahl ausgebildet sein kann, und zur Verbindung mit einem Turmabschnitt aus Stahl oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger dienen kann, wobei der Adapterring auf einer oberen Montagefläche des Lagerrings aufliegen kann. Der Adapterring kann auch ein ringförmiges Betonelement bzw. einen Ringanker aufweisen, welcher innerhalb des Adapterrings angeordnet ist. Der Adapterring kann im Wesentlichen rohrförmig ausgebildet sein und an einem oberen Ende einen oberen Flansch zur Verbindung mit einem oberen Turmabschnitt aus Stahl und an einem unteren Ende einen unteren Flansch zur Auflage und zur Verbindung mit dem Lagerring aufweisen. An dem Adapterring können Spannlitzen oder Spannglieder zum Vorspannen des Turmabschnitts aus Betonfertigteilen angeordnet sein. The adapter device may comprise an adapter ring, which may be preferably formed of steel, and may serve for connection to a tower section of steel or a nacelle or a nacelle carrier, wherein the adapter ring may rest on an upper mounting surface of the bearing ring. The adapter ring can also be an annular Have concrete element or a ring anchor, which is arranged within the adapter ring. The adapter ring may be formed substantially tubular and at an upper end an upper flange for connection to an upper tower section made of steel and at a lower end a lower flange for support and for connection to the bearing ring. On the adapter ring tensioning strands or tendons may be arranged for biasing the tower section of precast concrete parts.
Der Adapterring kann an einem oberen Ende einen oberen Flansch und an einem untern Ende einen unteren Flansch, bezogen auf eine Längserstreckung des Turms, aufweisen, wobei der obere Flansch über eine rohrför- migen Ringabschnitt des Adapterrings mit dem unteren Flansch verbunden sein kann, wobei der obere Flansch als ein sich in Richtung einer Innenseite des Adapterrings radial erstreckender Ringflansch ausgebildet sein kann, wobei der untere Flansch als ein sich in Richtung einerThe adapter ring may have an upper flange at an upper end and a lower flange at a lower end with respect to a longitudinal extent of the tower, wherein the upper flange may be connected to the lower flange via a tubular ring portion of the adapter ring, wherein the upper flange may be formed as a radially extending towards an inner side of the adapter ring annular flange, wherein the lower flange as a in the direction of a
Außenseite des Adapterrings radial erstreckender Ringflansch ausgebildet sein kann. Insbesondere wenn sich der untere Flansch in Richtung der Außenseite des Adapterrings radial erstreckt, wird es möglich, den Adapterring besonders einfach auf dem Lagerring zu montieren. Es können dann auch Spannlitzen oder Spannglieder von einer Außenseite des Adapterrings in einem Innenraum des Turms eingeführt werden. Eine Montage der Spannlitzen oder Spannglieder wird dadurch erheblich vereinfacht. Eventuell vorhandene Spannmuttern sind dann auch von der Außenseite des Adapterrings her besonders leicht zugänglich. Die Outside of the adapter ring radially extending annular flange may be formed. In particular, when the lower flange extends radially toward the outside of the adapter ring, it becomes possible to mount the adapter ring particularly easily on the bearing ring. It can then be introduced from an outside of the adapter ring in an interior of the tower and tension strands or tendons. An assembly of the tension strands or tendons is thereby considerably simplified. Any existing clamping nuts are then particularly easily accessible from the outside of the adapter ring ago. The
Spannmuttern können leicht durch Abdeckungen gegen Witterungseinflüsse geschützt werden. Eine Höhe des Adapterrings ist dann nicht mehr von Montageerfordernissen abhängig und kann wesentlich verringert werden. Da der Ringabschnitt des Adapterrings durch den sich in Richtung der Außenseite erstreckenden unteren Flansch, bereits einen ver- gleichsweise kleinen Durchmesser aufweisen kann, ist dieser Durchmesser bereits einem Durchmesser des oberen Flansches bzw. eines Anschlusses einer Gondel bzw. einem Gondelträger weitestgehend angenä- hert, so dass auch zur Ausbildung eines konusförmigen Ringabschnitts keine große Höhe des Ringabschnitts mehr erforderlich ist. Der Adapterring kann dadurch wesentlich kompakter und mit vergleichsweise geringem Gewicht ausgebildet werden. Neben der kostengünstigeren Herstel- lung des Adapterrings werden dadurch ein Transport und eine Montage des Adapterrings wesentlich vereinfacht. Clamping nuts can be easily protected by covers against the weather. A height of the adapter ring is then no longer dependent on installation requirements and can be significantly reduced. Since the annular section of the adapter ring can already have a comparatively small diameter due to the lower flange extending in the direction of the outer side, this diameter is already largely approximated to a diameter of the upper flange or a connection of a nacelle or a nacelle carrier. hert, so that even for the formation of a cone-shaped ring portion no large height of the ring portion is required. The adapter ring can thereby be made much more compact and with comparatively low weight. In addition to the cost-effective production of the adapter ring thereby transport and installation of the adapter ring are much easier.
Die Adaptervorrichtung kann auch vertikale Durchgangsöffnungen zur Durchführung von Spannlitzen oder Spanngliedern eines Vorspannsystems des Turms aufweisen. Dann ist es auch möglich, einzelne Beton- turmsegmente des Turmabschnitts aus Beton in Längsrichtung des Turms zu verspannen. Die Adaptervorrichtung kann demnach als ein Ringanker des Vorspannsystems des Turms dienen, weshalb auf eine gesonderte Bereitstellung und Anordnung eines Ringankers neben der Adaptervorrichtung verzichtet werden kann. Auch bei dieser Ausführungsform des Adapterrings kann ein Ringanker aus Beton vorgesehen sein, der dann j edoch auf dem unteren Flansch, d.h. auf einer Außenseite des Adapterrings aufliegen kann. The adapter device can also have vertical through holes for passing through tensioning strands or tendons of a prestressing system of the tower. Then it is also possible to clamp individual concrete tower segments of the tower section made of concrete in the longitudinal direction of the tower. The adapter device can therefore serve as a ring anchor of the biasing system of the tower, which is why it can be dispensed with a separate provision and arrangement of a ring armature next to the adapter device. Also in this embodiment of the adapter ring may be provided a concrete ring anchor, which then j edoch on the lower flange, i. can rest on an outside of the adapter ring.
Der erfindungsgemäße Turm, für insbesondere eine Windenergieanlage oder dergleichen, weist eine erfindungsgemäße Adaptervorrichtung auf. Demnach kann die Adaptervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15 zur Herstellung des erfindungsgemäßen Turms vorteilhaft verwendet werden. Der Turm kann so insgesamt kostengünstiger erstellt werden. The tower according to the invention, in particular for a wind turbine or the like, has an adapter device according to the invention. Accordingly, the adapter device according to one of claims 1 to 15 can be advantageously used for the production of the tower according to the invention. The tower can be created more cost-effective overall.
Der Turm kann einen unteren Turmabschnitt, der aus Beton besteht oder aus Betonfertigteilen ausgebildet ist, und einen oberen Turmabschnitt, der aus Stahlelementen bzw. Stahlfertigteilen oder einem Fachwerk aus Stahlprofilen ausgebildet ist, aufweisen. Neben der vollständigen Herstellung des Turms allein aus Beton bzw. aus Betonturmsegmenten oder Betonfertigteilen kann der Turm demnach auch als sogenannter Hybridturm ausgebildet sein. Hybridtürme können, j e nach Marktpreis der Baustoffe und in Abhängigkeit der örtlichen Montagekosten kostengünstiger herzustellen sein als reine Beton- oder Stahltürme . Der obere Turmabschnitt kann dabei aus ringförmigen Stahlfertigteilen, die miteinander verschraubt werden, oder aus einem fachwerkartigen Stahlgerüst ausgebildet sein. Der Hybridturm kann beispielsweise eine Nabenhöhe von 50 m bis 300 m, 100 m bis 200 m, oder von 120 m bis 170 m aufwei- sen. The tower may comprise a lower tower section made of concrete or formed of precast concrete parts and an upper tower section formed of steel elements or prefabricated steel elements or a framework of steel profiles. In addition to the complete production of the tower alone from concrete or from concrete tower segments or precast concrete elements, the tower can therefore be designed as a so-called hybrid tower. Depending on the market price of the building materials and depending on the local installation costs, hybrid towers can be more cost-effective to produce than pure concrete or steel towers. The upper Tower section can be formed from annular prefabricated steel parts that are bolted together, or from a truss-like steel framework. The hybrid tower can have, for example, a hub height of 50 m to 300 m, 100 m to 200 m, or from 120 m to 170 m.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung einer Adaptervorrichtung für einen Turm, insbesondere für eine Windenergieanlage oder dergleichen, wobei der Turm zumindest einen Turmabschnitt aufweist, der aus Beton ausgebildet ist, wobei die Adaptervorrichtung an einem oberen Ende des Turmabschnitts anordbar ist, wobei die Adaptervorrichtung zur Verbindung des Turmabschnitts mit einem oberen Turmabschnitt aus Stahl oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger dient, umfasst die Adaptervorrichtung zumindest einen Lagerring, der aus Beton ausgebildet wird, wobei der Lagerring aus zumindest zwei Ring- Sektoren ausgebildet wird. Hinsichtlich der vorteilhaften Wirkungen des erfindungsgemäßen Verfahrens wird auf die Vorteilsbeschreibung der erfindungsgemäßen Vorrichtung verwiesen. In the inventive method for producing an adapter device for a tower, in particular for a wind turbine or the like, wherein the tower has at least one tower section which is formed of concrete, wherein the adapter device can be arranged at an upper end of the tower section, wherein the adapter device for connection of the tower section with an upper tower section made of steel or a nacelle or a nacelle carrier, the adapter device comprises at least one bearing ring which is formed of concrete, wherein the bearing ring is formed from at least two ring sectors. With regard to the advantageous effects of the method according to the invention, reference is made to the description of advantages of the device according to the invention.
Zur Herstellung der Adaptervorrichtung kann eine Schalung ausgebildet werden, wobei innerhalb der Schalung Trennwände zur Ausbildung von Trennfugen eingesetzt werden können, wobei die Schalung mit Beton ausgegossen werden kann, wobei zumindest zwei Ringsektoren ausgebildet werden können. Die Schalung kann vorzugsweise kreisringförmig und/oder polygonförmig bzw. eckig ausgebildet werden. Insbesondere dadurch, dass zumindest zwei Ringsektoren in einer gemeinsamen Scha- lung ausgebildet werden, ist immer sichergestellt, dass die Ringsektoren wieder stets passgenau zusammengefügt werden können. Auch können die Trennwände flexibel in die Schalung einsetzbar ausgebildet sein, so dass stets mit der gleichen Schalung unterschiedlich große Ringsektoren, je nach Position und Anzahl der Trennwände, hergestellt werden können. Die Trennwände können dann vorzugsweise auch eine Dicke aufweisen, die einer Breite einer gewünschten Trennfuge entspricht. Weiter kann vorgesehen sein für j eweils die Ringsektoren eine Stahlarmierung in die Schalung vor dem Ausgießen mit Beton einzulegen. For the preparation of the adapter device, a formwork can be formed, wherein inside the formwork partitions can be used to form joints, wherein the formwork can be poured with concrete, wherein at least two ring sectors can be formed. The formwork may preferably be formed annular and / or polygonal or angular. In particular, by virtue of the fact that at least two annular sectors are formed in a common form, it is always ensured that the annular sectors can always be reassembled with an exact fit. Also, the partitions can be flexibly formed in the formwork used, so that always with the same formwork differently sized ring sectors, depending on the position and number of partitions, can be made. The partitions may then preferably also have a thickness which corresponds to a width of a desired parting line. Next can In each case, the ring sectors should be provided with a steel reinforcement in the formwork before pouring concrete.
Eine Unterseite der Schalung kann aus einer ebenen Schalungsplatte ausgebildet werden, wobei die Schalungsplatte eine Formfläche für eine obere Montagefläche des Lagerrings ausbilden kann. D . h. , dass die Unterseite der Schalung eine Form für die spätere obere Montagefläche des Lagerrings ausbildet. Dadurch wird es möglich, eine obere Montagefläche des Lagerrings zu erhalten, die eben und glatt ausgebildet ist. An underside of the formwork can be formed from a flat formwork panel, wherein the formwork panel can form a molding surface for an upper mounting surface of the bearing ring. D. H. in that the underside of the formwork forms a shape for the later upper mounting surface of the bearing ring. This makes it possible to obtain an upper mounting surface of the bearing ring, which is flat and smooth.
Der Lagerring kann durch Montage der Ringsektoren in situ ausgebildet werden, wobei der Lagerring vor einer Anordnung an dem Turm, oder durch Anordnung der Ringsektoren an einem oberen Ende des Turmabschnitts ausgebildet werden kann. So wird es möglich, die zumindest zwei Ringsektoren getrennt voneinander zu einer Baustelle zu transportieren, was gegenüber einem ungeteilten Lagerring wesentlich einfacher und kostengünstiger zu bewerkstelligen ist. Die Ringsektoren können dabei vor einer Anordnung an dem Turm auf der Baustelle direkt miteinander zu dem Lagerring verbunden werden, wobei dann nachfo lgend der Lagerring mit einem Kran angehoben und an dem oberen Ende des Turmabschnitts angeordnet wird. Alternativ ist es möglich, die einzelnen Ringsektoren mit einem Kran anzuheben und an dem oberen Ende des Turmabschnitts anzuordnen und dort erst miteinander zu verbinden. The bearing ring can be formed by mounting the ring sectors in situ, wherein the bearing ring can be formed before an arrangement on the tower, or by arranging the ring sectors at an upper end of the tower section. Thus, it is possible to transport the at least two ring sectors separately from each other to a construction site, which is much easier and cheaper to accomplish over an undivided bearing ring. The ring sectors can be connected directly to each other to the bearing ring before an arrangement on the tower on the site, then nachfo lying the bearing ring is lifted by a crane and arranged at the upper end of the tower section. Alternatively, it is possible to lift the individual ring sectors with a crane and to arrange at the upper end of the tower section and there to connect first.
Eine Verbindung der Ringsektoren zu dem Lagerring und/oder eine Verbindung des Lagerrings mit dem oberen Ende des Turmabschnitts kann bzw. können mittels eines Bindemittels und/oder einer Schraubver- bindung erfo lgen. Das Bindemittel kann ein mineralisches Bindemittel, beispielsweise ein Mörtel sein. Dabei kann das Bindemittel zur Verbindung der Ringsektoren oder zur Verbindung des Lagerrings mit dem oberen Ende des Turmabschnitts oder für beide Zwecke verwendet werden. Neben dem stoffschlüssigen Fügen der Ringsektoren bzw. des Lagerrings mit dem Turmabschnitt kann eine vollflächige Auflage des Lagerrings auf dem Turmabschnitt sowie eine vereinfachte Positionie- rung bzw. Ausrichtung des Lagerrings ermöglicht werden. Darüber hinaus verhindert das Bindemittel ein Eindringen von Feuchtigkeit in sonst eventuell vorhandenen Fugen. Weiter kann das Bindemittel mit einer Schraubverbindung kombiniert werden, oder alleine eine Schraub- Verbindung zur Verbindung verwendet werden. A connection of the ring sectors to the bearing ring and / or a connection of the bearing ring to the upper end of the tower section can or can be achieved by means of a binder and / or a screw connection. The binder may be a mineral binder, for example a mortar. In this case, the binder can be used for connecting the ring sectors or for connecting the bearing ring to the upper end of the tower section or for both purposes. In addition to the cohesive joining of the ring sectors or the bearing ring with the tower section, a full-surface bearing of the bearing ring on the tower section and a simplified positioning tion or alignment of the bearing ring are made possible. In addition, the binder prevents ingress of moisture in otherwise existing joints. Next, the binder can be combined with a screw, or alone a screw connection can be used for connection.
Weitere vorteilhafte Ausführungsformen des Verfahrens ergeben sich aus den auf den Vorrichtungsanspruch 1 rückbezogenen Ansprüchen. Further advantageous embodiments of the method will become apparent from the dependent on the device claim 1 claims.
Nachfo lgend werden bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen Nachfo lying preferred embodiments of the invention are explained in detail with reference to the accompanying drawings. Show it
Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Turms in einer Längsschnittansicht; Fig. 1 shows a first embodiment of a tower in a longitudinal sectional view;
Fig. 2 eine zweite Ausführungsform eines Turms in einer Längsschnittansicht; Fig. 3 eine Adaptervorrichtung in einer Längsschnittansicht; 2 shows a second embodiment of a tower in a longitudinal sectional view. 3 shows an adapter device in a longitudinal sectional view;
Fig. 4 die Adaptervorrichtung in einer Längsschnittansicht orthogonal zur Ansicht aus Fig. 3 ; 4 shows the adapter device in a longitudinal sectional view orthogonal to the view from FIG. 3;
Fig. 5 ein Lagerring in einer Draufsicht; 5 shows a bearing ring in a plan view;
Fig. 6 eine zweite Ausführungsform einer Adaptervorrichtung in einer Längsschnittansicht; 6 shows a second embodiment of an adapter device in a longitudinal sectional view;
Fig. 7 ein Adapterring in einer Draufsicht. Fig. 7 shows an adapter ring in a plan view.
Die Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform eines Turms 10 , wobei der Turm 10 einen rohrförmigen Turmabschnitt 1 1 aufweist, der im Wesentlichen aus Betonfertigteilen, die hier nicht näher dargestellt sind, zusammenge- setzt ist. Der Turmabschnitt 1 1 ruht auf einem Fundament 12 des Turms 10. An einem oberen Ende 13 des Turms 10 ist eine Adaptervorrichtung 14 des Turms 10 angeordnet, die zur Verbindung des Turmabschnitts 1 1 mit einer hier nicht näher dargestellten Gondel bzw. einem Gondelträger dient. Die Adaptervorrichtung 14 umfasst einen Lagerring 15 und einen Adapterring 16, an den eine Gondel angeschlossen werden kann. Der Lagerring 15 ist aus Beton ausgebildet und der Adapterring 16 aus Stahl. Ein unteres Ende 17 des Turmabschnitts 1 1 liegt auf dem Fundament 12 auf. Weiter umfasst der Turm 10 ein Vorspannsystem 1 8 mit Spannlitzen 19 bzw. 20, die in einem Innenraum 21 des Turmabschnitts 1 1 verlaufen und die hier nicht dargestellte Betonfertigteile in Richtung einer Längs- achse 22 des Turms 10 gegeneinander verspannen. Das Vorspannsystem 1 8 umfasst hier die Adaptervorrichtung 14, insofern als dass die Spannlitzen 19 bzw. 20 durch den Lagerring 15 und den Adapterring 16 hindurchtreten und mittels Spannmuttern 23 an der Adaptervorrichtung 14 befestigt sind. An dem unteren Ende 17 sind die Spannlitzen 19 an einem Ankerring 24 an einer Innenseite 25 des Turmabschnitts 1 1 und alternativ die Spannlitzen 20 an einem Ankerring 26 im Fundament 12 befestigt. Insbesondere wenn die Spannlitzen 1 9 an dem Ankerring 24 befestigt sind, erlaubt dies ein Einziehen der Spannlitzen 1 9 in den Turmabschnitt 1 1 durch die Adaptervorrichtung 14 von dem oberen Ende 1 3 in Richtung des Ankerrings 24. Die Spannlitzen 20 werden hingegen zunächst an dem Ankerring 26 befestigt und dann von unten her durch die Adaptervorrichtung 14 hindurchgeführt und befestigt. 1 shows an embodiment of a tower 10, wherein the tower 10 has a tubular tower section 11, which is essentially composed of precast concrete elements, which are not shown here in detail. The tower section 1 1 rests on a foundation 12 of the tower 10. At an upper end 13 of the tower 10 is an adapter device 14 of the tower 10, which serves to connect the tower section 1 1 with a nacelle or a gondola support not shown here. The adapter device 14 comprises a bearing ring 15 and an adapter ring 16, to which a nacelle can be connected. The bearing ring 15 is formed of concrete and the adapter ring 16 made of steel. A lower end 17 of the tower section 1 1 rests on the foundation 12. Further, the tower 10 comprises a biasing system 1 8 with tension strands 19 and 20, which extend in an inner space 21 of the tower section 1 1 and brace the precast concrete elements, not shown here in the direction of a longitudinal axis 22 of the tower 10 against each other. The biasing system 18 here comprises the adapter device 14, in that the tensioning strands 19 and 20 pass through the bearing ring 15 and the adapter ring 16 and are fastened to the adapter device 14 by means of clamping nuts 23. At the lower end 17, the tension strands 19 are fastened to an anchor ring 24 on an inner side 25 of the tower section 11 and, alternatively, the tension strands 20 are fastened to an anchor ring 26 in the foundation 12. In particular, when the tension strands 1 9 are attached to the anchor ring 24, this allows a retraction of the tension strands 1 9 in the tower section 1 1 through the adapter device 14 from the upper end 1 3 in the direction of the anchor ring 24. The tension strands 20, however, are first on the Anchor ring 26 attached and then passed from below through the adapter device 14 and secured.
Die Fig. 2 zeigt einen Turm 27 mit einem Turmabschnitt 28 und einem oberen Turmabschnitt 29, der auf einem oberen Ende 30 des Turmab- Schnitts 28 angeordnet ist. Der Turmabschnitt 28 ist wie der Turmabschnitt aus Fig. 1 aus hier nicht dargestellten Betonfertigteilen hergestellt, und weist ein Vorspannsystem 3 1 auf. An dem oberen Ende 30 des Turmabschnitts 28 ist eine Adaptervorrichtung 32 angeordnet, die einen Lagerring 33 aus Beton umfasst. Der obere Turmabschnitt 29 besteht aus Stahl bzw. ist im Wesentlichen aus rohrförmigen, hier nicht näher dargestellten Stahlelementen ausgebildet. Der obere Turmabschnitt 29 weist ein oberes Ende 34 auf, an dem ein Adapterring 35 zum Anschluss an einer hier nicht näher dargestellten Gondel angeordnet ist. Ein unteres Ende 36 des oberen Turmabschnitts 29 ist an den Lagerring 33 angeschlossen, wobei auch hier zur Verbindung ein nicht näher dargestellter Adapterring der Adaptervorrichtung 32 verwendet wird. Eine Zusammenschau der Fig. 3 bis 5 zeigt eine Adaptervorrichtung 37 mit einem Lagerring 38. In den Fig. 3 und 4 ist ergänzend ein Adapterring 39 der Adaptervorrichtung 37 sowie ein oberes Ende 40 eines Turmabschnitts 41 dargestellt. Der Lagerring 38 ist aus zwei Ringsektoren 42 und 43 , die aus Beton bestehen, ausgebildet. Die Ringsektoren 42 und 43 bilden eine obere Montagefläche 44 des Lagerrings 38 aus, wobei an einem unteren Ende des Lagerrings 38 eine Außenkontur 46 des Lagerrings 38 polygonförmig bzw. achteckig, und an einem oberen Ende 47 des Lagerrings 38 eine Außenkontur 48 des Lagerrings 38 rund bzw. kreisrund ausgebildet ist. Die Außenkontur 46 geht dabei entlang einer Längserstreckung des Lagerrings 38 in die Außenkontur 48 über. Ein Innendurchmesser D des Lagerrings 38 ist > 3 m, so dass eine Arbeitsbühne zur Errichtung des Turmabschnitts 41 sowie zur Montage der Adaptervorrichtung 37 noch aus dieser herausgezogen werden kann, ohne diese demontieren zu müssen. FIG. 2 shows a tower 27 with a tower section 28 and an upper tower section 29, which is arranged on an upper end 30 of the tower section 28. The tower section 28 is like the tower section of FIG. 1 made of precast concrete elements, not shown here, and has a biasing system 3 1. At the upper end 30 of the tower section 28, an adapter device 32 is arranged, which comprises a bearing ring 33 made of concrete. The upper tower section 29 is made of steel or is essentially formed of tubular steel elements, not shown here. The upper tower section 29 has an upper end 34 on which an adapter ring 35 for connection is arranged on a nacelle not shown here. A lower end 36 of the upper tower section 29 is connected to the bearing ring 33, wherein also here for connection a not-shown adapter ring of the adapter device 32 is used. A synopsis of FIGS. 3 to 5 shows an adapter device 37 with a bearing ring 38. FIGS. 3 and 4 additionally show an adapter ring 39 of the adapter device 37 and an upper end 40 of a tower section 41. The bearing ring 38 is formed of two ring sectors 42 and 43, which are made of concrete. The ring sectors 42 and 43 form an upper mounting surface 44 of the bearing ring 38, wherein at an lower end of the bearing ring 38 an outer contour 46 of the bearing ring 38 polygonal or octagonal, and at an upper end 47 of the bearing ring 38 an outer contour 48 of the bearing ring 38 round or circular is formed. The outer contour 46 proceeds along a longitudinal extent of the bearing ring 38 into the outer contour 48. An inner diameter D of the bearing ring 38 is> 3 m, so that a working platform for erecting the tower portion 41 and for mounting the adapter device 37 can still be pulled out of this, without having to dismantle it.
Die Ringsektoren 42 und 43 stoßen mit Stirnseiten 49 bzw. 50 aneinander, wobei eine Fuge 5 1 zwischen den Stirnseiten 49 bzw. 50 mit einem mineralischen Bindemittel, welches hier nicht dargestellt ist, ausgefüllt ist. Um eine einfache Montage der Ringsektoren 42 und 43 miteinander zu gewährleisten, sind an einer Innenseite 52 des Lagerrings 38 Anker 62 angeordnet, die die Fuge 5 1 übergreifen und die j eweils mit den Ringsektoren 42 und 43 verschraubt sind. Weiter sind in dem Lagerring 38 bzw. in den Ringsektoren 42 und 43 vertikale Durchgangsöffnungen 53 ausgebildet, durch die Spannlitzen 54 eines Vorspannsystems 55 hindurchgeführt sind. An dem Lagerring 38 ist weiter eine Spanneinrichtung 56 vorgesehen, mittels der die Ringsektoren 42 und 43 radial vorgespannt sind. Innerhalb des Lagerrings 38 bzw. der Ringsektoren 42 und 43 sind Ringkanäle 57, 58 , 59 ausgebildet, durch die hier nicht näher dargestellte Spannlitzen hindurchgeführt sind. Die Spannlitzen bzw. Ringkanäle 57, 58 , 59 treten an einer Außenfläche 60 des Ringsektors 43 aus und sind mittels Spannmuttern 6 1 vorgespannt. Auf der ebenen und glatten oberen Montagefläche 44 liegt der Adapterring 39 auf, der seinerseits einen oberen Flansch 63 und einen unteren Flansch 64 sowie einen rohrförmigen Ringabschnitt 65 aufweist, der den oberen Flansch 63 mit dem unteren Flansch 64 verbindet. Der obere Flansch 63 weist Durchgangsöffnungen 66 zur Verbindung bzw. Ver- schraubung mit einem hier nicht dargestellten oberen Turmabschnitt aus Stahl auf. Der untere Flansch 64 weist ebenfalls Durchgangsöffnungen auf, die hier nicht ersichtlich sind, durch die j edoch die Spannlitzen 54 hindurchgeführt sind. Die Spannlitzen 54 sind auf einer Oberseite 67 des unteren Flansches 64 mittels Spannmuttern 69 gesichert bzw. befestigt. Mittels des Vorspannsystems 45 wird demnach einerseits der untereThe ring sectors 42 and 43 abut each other with end faces 49 and 50, wherein a gap 5 1 between the end faces 49 and 50 is filled with a mineral binder, which is not shown here. In order to ensure a simple assembly of the ring sectors 42 and 43 with each other, 38 anchors 62 are arranged on an inner side 52 of the bearing ring, which overlap the joint 5 1 and which in each case are screwed to the ring sectors 42 and 43. Further, in the bearing ring 38 and in the ring sectors 42 and 43, vertical passage openings 53 are formed through which tensioning strands 54 of a pretensioning system 55 are passed. On the bearing ring 38, a clamping device 56 is further provided by means of which the ring sectors 42 and 43 are radially biased. Within the bearing ring 38 and the ring sectors 42 and 43 are annular channels 57, 58, 59 formed, are passed through the tension strands not shown here. The tension strands or annular channels 57, 58, 59 exit at an outer surface 60 of the ring sector 43 and are biased by means of clamping nuts 6 1. On the flat and smooth upper mounting surface 44 of the adapter ring 39 is located, which in turn has an upper flange 63 and a lower flange 64 and a tubular annular portion 65 which connects the upper flange 63 with the lower flange 64. The upper flange 63 has through openings 66 for connection or screw connection to an upper tower section, not shown here, made of steel. The lower flange 64 also has passage openings, which are not visible here, through which, however, the tensioning strands 54 are passed. The tensioning strands 54 are secured or secured on an upper side 67 of the lower flange 64 by means of clamping nuts 69. By means of the biasing system 45 is therefore on the one hand, the lower
Turmabschnitt 41 vorgespannt und andererseits der Adapterring 39 auf dem Lagerring 38 befestigt bzw. gesichert. Die Fig. 6 und 7 zeigen eine Adaptervorrichtung 69 mit einem Adapterring 70 und einem Lagerring 71 . Der Lagerring 71 umfasst wie der in den Fig. 3 bis 5 beschriebene Lagerring Ringsektoren, die j edoch hier nicht näher im Einzelnen dargestellt sind, und liegt auf einem Turmabschnitt 72 auf. Auf einer oberen Montagefläche 73 des Lagerrings 7 1 liegt der Adapterring 70 auf, der seinerseits an einem oberen Ende 74 einen oberen Flansch 75 und an einem unteren Ende 76 einen unteren Flansch 77 aufweist. Der obere Flansch 75 ist mit dem unteren Flansch 77 durch einen rohrförmigen Ringabschnitt 78 des Adapterrings 70 verbunden. Der Ringabschnitt 78 ist konisch ausgebildet und verjüngt sich zu dem oberen Ende 74 hin. Eine Länge des Ringabschnitts 78 kann zwischen 0,5 und 1 m betragen. Der obere Flansch 75 erstreckt sich in Richtung einer Innenseite 79 des Adapterrings 70 und der untere Flansch 77 erstreckt sich in Richtung einer Außenseite 80 des Adapterrings 70. Dabei ist der obere Flansch 75 und der untere Flansch 77 j eweils als ein radialer Ringflansch 8 1 bzw. 82 ausgebildet. Der Ringflansch 8 1 weist Durchgangsöffnungen 83 zur Verbindung mit einer hier nicht dargestellten Gondel, und der Ringflansch 82 Durchgangsöffnungen 84 zur Verbindung mit dem Lagerring 71 auf. Hier nur schematisch dargestellte Spannlitzen 85 treten durch die Durchgangsöffnungen 84 hindurch und sind mittels einer Spannmutter 86 auf einer Oberseite 87 des Ringflansches 82 gesichert. Insbesondere dadurch, dass die Durchgangsöffnungen 84 von der Außenseite 80 her zugänglich sind, wird es möglich, die Spannlitzen 85 von der Oberseite 87 her in einen Innenraum 88 des Turmabschnitts 72 einzuführen, was eine Montage der Spannlitzen 85 vereinfacht. Tower section 41 biased and on the other hand, the adapter ring 39 mounted on the bearing ring 38 and secured. FIGS. 6 and 7 show an adapter device 69 with an adapter ring 70 and a bearing ring 71. The bearing ring 71, like the bearing ring described in FIGS. 3 to 5, comprises ring sectors which, however, are not shown in greater detail here, and are located on a tower section 72. On an upper mounting surface 73 of the bearing ring 7 1 of the adapter ring 70 is located, which in turn at an upper end 74 has an upper flange 75 and at a lower end 76 has a lower flange 77. The upper flange 75 is connected to the lower flange 77 through a tubular ring portion 78 of the adapter ring 70. The ring portion 78 is conical and tapers toward the upper end 74. A length of the ring portion 78 may be between 0.5 and 1 m. The upper flange 75 extends in the direction of an inner side 79 of the adapter ring 70 and the lower flange 77 extends in the direction of an outer side 80 of the adapter ring 70. The upper flange 75 and the lower flange 77 are in each case as a radial annular flange 8 1 and , 82 trained. The annular flange 8 1 has passage openings 83 for connection to a nacelle, not shown here, and the annular flange 82 through openings 84 for connection to the bearing ring 71. Tension strands 85 shown here only schematically pass through the passage openings 84 and are secured by means of a clamping nut 86 on an upper side 87 of the annular flange 82. In particular, by virtue of the passage openings 84 being accessible from the outside 80, it becomes possible to introduce the tensioning strands 85 from the top side 87 into an interior space 88 of the tower section 72, which simplifies assembly of the tensioning strands 85.

Claims

Patentansprüche claims
Adaptervorrichtung (14, 32, 37, 69) für einen Turm (10, 27), insbesondere für eine Windenergieanlage oder dergleichen, wobei der Turm zumindest einen Turmabschnitt (11, 28, 41, 72) aufweist, der aus Beton ausgebildet ist, wobei die Adaptervorrichtung an einem oberen Ende (13, 30) des Turmabschnitts anordbar ist, wobei die Adaptervorrichtung zur Verbindung des Turmabschnitts mit einem oberen Turmabschnitt (29) aus Stahl oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger dient, wobei die Adaptervorrichtung zumindest einen Lagerring (15, 33, 38, 71) umfasst, der aus Beton ausgebildet ist, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , Adapter device (14, 32, 37, 69) for a tower (10, 27), in particular for a wind turbine or the like, wherein the tower has at least one tower section (11, 28, 41, 72) formed of concrete, wherein the adapter device can be arranged on an upper end (13, 30) of the tower section, wherein the adapter device serves for connecting the tower section to an upper tower section (29) made of steel or a nacelle or a nacelle carrier, wherein the adapter device comprises at least one bearing ring (15, 33, 38, 71) formed of concrete, characterized geke nn zeic hn et,
dass der Lagerring aus zumindest zwei Ringsektoren (42, 43) ausge bildet ist. that the bearing ring from at least two ring sectors (42, 43) is out forms.
Adaptervorrichtung nach Anspruch 1, Adapter device according to claim 1,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t , characterized ,
dass der Lagerring (15, 33, 38, 71) geteilt und aus zumindest zwei Betonfertigteilen ausgebildet ist. that the bearing ring (15, 33, 38, 71) is divided and formed from at least two precast concrete parts.
Adaptervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, Adapter device according to claim 1 or 2,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t , characterized ,
dass die Ringsektoren (42, 43) als Halbkreisringe, bevorzugt als Drittelkreisringe, besonders bevorzugt als Viertelkreisringe ausgebildet sind. in that the ring sectors (42, 43) are formed as semicircular rings, preferably as a third circle rings, particularly preferably as quarter circle rings.
Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , Adapter device according to one of the preceding claims, characterized in that:
dass der Turmabschnitt (11, 28, 41, 72) aus Betonfertigteilen zusammengesetzt ist, die über ein Vorspannsystem (18, 31, 55) mit Spannlitzen (19, 20, 54, 85) oder Spanngliedern in Längsrichtung des Turms (10, 27) verspannt sind. in that the tower section (11, 28, 41, 72) is composed of precast concrete elements which are prestressed (18, 31, 55) with tension strands (19, 20, 54, 85) or tendons in the longitudinal direction of the tower (10, 27). are tense.
Adaptervorrichtung nach Anspruch 4, Adapter device according to claim 4,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t , characterized ,
dass ein Gewicht eines Ringsektors (42, 43) kleiner oder gleich dem Gewicht des schwersten Betonfertigteils des Turmabschnitts (11, 28, 41, 72) ist. a weight of a ring sector (42, 43) is less than or equal to the weight of the heaviest precast concrete part of the tower section (11, 28, 41, 72).
Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , Adapter device according to one of the preceding claims, characterized in that:
dass der Turmabschnitt (11, 28, 41, 72) bezogen auf einen Querschnitt des Turms (10, 27) kreisförmig oder polygonförmig ausgebildet ist. in that the tower section (11, 28, 41, 72) is circular or polygonal with respect to a cross section of the tower (10, 27).
Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , Adapter device according to one of the preceding claims, characterized in that:
dass der Lagerring (15, 33, 38, 71) bezogen auf einen Querschnitt des Turms (10, 27) eine kreisförmige und/oder polygonförmige Außenkontur (46, 48) aufweist. the bearing ring (15, 33, 38, 71) has a circular and / or polygonal outer contour (46, 48) relative to a cross section of the tower (10, 27).
8. Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , 8. Adapter device according to one of the preceding claims, characterized in e e c e n e c e,
dass die Ringsektoren (42, 43) kraftschlüssig und/oder formschlüssig miteinander verbunden sind.  the ring sectors (42, 43) are connected to one another in a force-locking and / or form-fitting manner.
9. Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 9. Adapter device according to one of the preceding claims,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Lagerring (15, 33, 38, 71) eine Verbindungseinrichtung aufweist, die aus die Ringsektoren (42, 43) verbindenden Ankern (62) ausgebildet ist.  in that the bearing ring (15, 33, 38, 71) has a connection device which is formed from anchors (62) connecting the ring sectors (42, 43).
10. Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 10. Adapter device according to one of the preceding claims,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Lagerring (15, 33, 38, 71) eine Spanneinrichtung (56) aufweist, mittels der die Ringsektoren (42, 43) radial vorspannbar sind.  the bearing ring (15, 33, 38, 71) has a tensioning device (56) by means of which the ring sectors (42, 43) can be radially prestressed.
11. Adaptervorrichtung nach Anspruch 10, 11. Adapter device according to claim 10,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass die Spanneinrichtung (56) aus zumindest einer Spannlitze oder einem Spannglied ausgebildet ist, wobei die Spannlitze oder das Spannglied an zumindest einem innerhalb des Lagerrings (15, 33, 38, 71) ausgebildeten Ringkanal (57, 58, 59) und/oder an einem Außendurchmesser des Lagerrings angeordnet ist.  in that the tensioning device (56) is formed from at least one tensioning strand or a tensioning element, wherein the tensioning strand or the tensioning element on at least one inside the bearing ring (15, 33, 38, 71) formed annular channel (57, 58, 59) and / or an outer diameter of the bearing ring is arranged.
12. Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 12. Adapter device according to one of the preceding claims,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Lagerring (15, 33, 38, 71) eine obere Montagefläche (44, 73) aufweist, wobei die obere Montagefläche eben und glatt ausgebildet ist. in that the bearing ring (15, 33, 38, 71) has an upper mounting surface (44, 73), the upper mounting surface being flat and smooth.
13. Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , 13. Adapter device according to one of the preceding claims, characterized in e e c e n e c e,
dass die Adaptervorrichtung (14, 32, 37, 69) einen Adapterring (16, 39, 70) umfasst, der vorzugsweise aus Stahl ausgebildet ist, und zur Verbindung mit einem oberen Turmabschnitt (29) aus Stahl oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger dient, wobei der Adapterring auf einer oberen Montagefläche (44, 73) des Lagerrings (15, 33, 38, 71) aufliegt.  in that the adapter device (14, 32, 37, 69) comprises an adapter ring (16, 39, 70), which is preferably made of steel, and serves for connection to an upper tower section (29) made of steel or a nacelle or nacelle carrier , wherein the adapter ring on an upper mounting surface (44, 73) of the bearing ring (15, 33, 38, 71) rests.
Adaptervorrichtung nach Anspruch 13, Adapter device according to claim 13,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Adapterring (16, 70) an einem oberen Ende (74) einen oberen Flansch (75) und an einem unteren Ende (76) einen unteren Flansch (77), bezogen auf eine Längserstreckung des Turms (10), aufweist, wobei obere Flansch über einen rohrförmigen Ringabschnitt (78) des Adapterrings mit dem unteren Flansch verbunden ist, wobei der obere Flansch als ein sich in Richtung einer Innenseite (79) des Adapterrings radial erstreckender Ringflansch (81) ausgebildet ist, wobei der untere Flansch als ein sich in Richtung einer Außenseite (80) des Adapterrings radial erstreckender Ringflansch (82) ausgebildet ist.  the adapter ring (16, 70) has an upper flange (75) at an upper end (74) and a lower flange (77) at a lower end (76), with respect to a longitudinal extent of the tower (10) Flange is connected via a tubular annular portion (78) of the adapter ring with the lower flange, wherein the upper flange is formed as a towards an inner side (79) of the adapter ring radially extending annular flange (81), wherein the lower flange as a in Direction of an outer side (80) of the adapter ring radially extending annular flange (82) is formed.
15. Adaptervorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, 15. Adapter device according to one of the preceding claims,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass die Adaptervorrichtung (14, 32, 37, 69) vertikale Durchgangsöffnungen (53, 84) zur Durchführung von Spannlitzen (19, 20, 54, 85) oder Spanngliedern eines Vorspannsystems (18, 31, 55) des in that the adapter device (14, 32, 37, 69) has vertical passage openings (53, 84) for passing tension strands (19, 20, 54, 85) or tendons of a pretensioning system (18, 31, 55) of the
Turms (10, 27) aufweist. Tower (10, 27).
16. Turm (10, 27), für insbesondere eine Windenergieanlage oder dergleichen, mit einer Adaptervorrichtung (14, 32, 37, 69) nach einem der vorangehenden Ansprüche. 16 tower (10, 27), in particular a wind turbine or the like, with an adapter device (14, 32, 37, 69) after a of the preceding claims.
17. Turm nach Anspruch 16, 17. Tower according to claim 16,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Turm (10, 27) einen Turmabschnitt (11, 28, 41, 72), der aus Beton besteht oder aus Betonfertigteilen ausgebildet ist, und einen oberen Turmabschnitt (29), der aus Stahlelementen oder einem Fachwerk aus Stahlprofilen ausgebildet ist, aufweist.  in that the tower (10, 27) has a tower section (11, 28, 41, 72) made of concrete or prefabricated concrete elements, and an upper tower section (29) formed of steel elements or a truss of steel profiles ,
Verfahren zur Herstellung einer Adaptervorrichtung (14, 32, 37, 69) für einen Turm (10, 27), insbesondere für eine Windenergieanlage oder dergleichen, wobei der Turm zumindest einen Turmabschnitt (11, 28, 41, 72) aufweist, der aus Beton ausgebildet ist, wobei die Adaptervorrichtung an einem oberen Ende (13, 30) des Turmabschnitts anordbar ist, wobei die Adaptervorrichtung zur Verbindung des Turmabschnittes mit einem oberen Turmabschnitt (29) aus Stahl oder einer Gondel bzw. einem Gondelträger dient, wobei die Adaptervorrichtung zumindest einen Lagerring (15, 33, 38, 71) umfasst, der aus Beton ausgebildet wird, Method for producing an adapter device (14, 32, 37, 69) for a tower (10, 27), in particular for a wind energy installation or the like, wherein the tower has at least one tower section (11, 28, 41, 72) made of concrete is formed, wherein the adapter device at an upper end (13, 30) of the tower section can be arranged, wherein the adapter device for connecting the tower section with an upper tower section (29) made of steel or a nacelle or a nacelle carrier, wherein the adapter device at least one Bearing ring (15, 33, 38, 71) formed of concrete,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Lagerring aus zumindest zwei Ringsektoren (42, 43) ausgebildet wird.  the bearing ring is formed from at least two annular sectors (42, 43).
19. Verfahren nach Anspruch 18, 19. The method according to claim 18,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass eine Schalung ausgebildet wird, wobei innerhalb der Schalung Trennwände zur Ausbildung von Trennfugen eingesetzt werden, wo- bei die Schalung mit Beton ausgegossen wird, wobei zumindest zwei that a formwork is formed, wherein inside the formwork partitions are used to form joints, wherein the formwork is poured with concrete, wherein at least two
Ringsektoren (42, 43) ausgebildet werden. Ring sectors (42, 43) are formed.
20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, 20. The method according to claim 18 or 19,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t , dass eine Unterseite der Schalung aus einer ebenen Schalungsplatte ausgebildet wird, wobei die Schalungsplatte eine Formfläche für eine obere Montagefläche (44, 73) des Lagerrings (15, 33, 38, 71) ausbildet. characterized , a bottom side of the formwork is formed from a flat formwork panel, wherein the formwork panel forms a forming surface for an upper mounting surface (44, 73) of the bearing ring (15, 33, 38, 71).
21. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 20, 21. The method according to any one of claims 18 to 20,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass der Lagerring (15, 33, 38, 71) durch Montage der Ringsektoren (42, 43) in situ ausgebildet wird, wobei der Lagerring vor einer Anordnung an dem Turm (10, 27), oder durch Anordnung der Ringsektoren an einem oberen Ende (13, 30) des Turmabschnitts (11, 28, 41, 72) ausgebildet wird.  in that the bearing ring (15, 33, 38, 71) is formed by mounting the ring sectors (42, 43) in situ, the bearing ring being arranged on the tower (10, 27) or by arranging the ring sectors at an upper end (13, 30) of the tower portion (11, 28, 41, 72) is formed.
22. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 21, 22. The method according to any one of claims 18 to 21,
dadurch g e k e nn z e i c hn e t ,  characterized ,
dass eine Verbindung der Ringsektoren (42, 43) zu dem Lagerring (15, 33, 38, 71) und/oder eine Verbindung des Lagerrings mit einem oberen Ende (13, 30) des Turmabschnitts (11, 28, 41, 72) mittels eines Bindemittels und/oder einer Schraubverbindung erfolgt.  in that a connection of the ring sectors (42, 43) to the bearing ring (15, 33, 38, 71) and / or a connection of the bearing ring to an upper end (13, 30) of the tower section (11, 28, 41, 72) a binder and / or a screw connection takes place.
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