ES2934343T3 - Sección de torre de aerogenerador, torre de aerogenerador y procedimiento de ensamblaje - Google Patents

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Abstract

La invención se refiere a una sección de mástil (1) para un aerogenerador, que comprende una pared que tiene una superficie interior (12) y una superficie exterior (13), la sección de mástil comprende al menos dos elementos de mástil tubulares (14) que se apilan uno encima del otro y conectados entre sí por conectores de elementos (36), cada uno de los cuales abarca dichos dos elementos de mástil, comprendiendo cada elemento de mástil al menos dos segmentos de pared (16) que están conectados entre sí por conectores de segmento (26) , estando dispuestos los conectores de elementos solo en una de las superficies de la pared y estando dispuestos los conectores de segmentos solo en la otra superficie de la pared, y ningún conector de elementos se extiende al menos parcialmente a través de un conector de segmento en una dirección radial de tal manera que el la pared no se coloca en ningún punto entre dicho elemento conector y un segmento conector. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Sección de torre de aerogenerador, torre de aerogenerador y procedimiento de ensamblaje
[0001] La presente invención se refiere a una sección de torre para un aerogenerador, a una torre de aerogenerador que comprende dicha sección y a un procedimiento de ensamblaje de una sección de torre para un aerogenerador.
[0002] Los esfuerzos para mejorar el rendimiento energético de los aerogeneradores han conducido, con el tiempo, a un mayor tamaño de las turbinas, que requieren, para su soporte, torres con una altura y un diámetro aumentados. Debido a sus grandes dimensiones, tales torres no pueden transportarse ensambladas. Por consiguiente, las torres generalmente se transportan por partes a su lugar de instalación, antes de proceder a su ensamblaje in situ.
[0003] Más particularmente, existen procedimientos para ensamblar torres de aerogeneradores, según los cuales se transportan segmentos de pared del aerogenerador hasta el sitio de instalación del aerogenerador, después estos segmentos de pared se ensamblan por medio de conectores de segmento para formar elementos de torre sustancialmente tubulares, generalmente cilíndricos o troncocónicos, que se ensamblan sucesivamente entre sí por medio de conectores de elemento para formar la torre de aerogenerador.
[0004] Dadas las dimensiones cada vez más grandes de las torres de aerogeneradores, es necesario mejorar la resistencia mecánica de estas torres para minimizar el riesgo de avería durante el uso, en particular por pandeo, al tiempo que se limitan en la medida de lo posible los costes de fabricación y el tiempo de ensamblaje.
[0005] El documento EP2006471A1 es un documento de anterioridad que se refiere a una torre de aerogenerador hecha mediante un ensamblaje de placas empernadas a elementos de conexión.
[0006] Un objetivo de la invención es proporcionar una torre de aerogenerador, posiblemente de gran altura, que tenga una vida útil más larga y que pueda transportarse fácil y rápidamente y ensamblarse a un menor coste.
[0007] Para este fin, la invención se refiere a una sección de torre para un aerogenerador, según la reivindicación 1, que tiene un eje central longitudinal que se extiende a lo largo de una dirección longitudinal y que comprende una pared que comprende una superficie interior y una superficie exterior, comprendiendo la sección de torre al menos dos elementos de torre tubulares apilados a lo largo de la dirección longitudinal, dispuestos borde con borde en un plano de unión y conectados entre sí por conectores de elemento cada uno de los cuales se extiende a caballo sobre dichos dos elementos de torre, comprendiendo cada elemento de torre al menos dos segmentos de pared, conectados entre sí por conectores de segmento que se extienden a lo largo de los bordes longitudinales de los segmentos de pared, estando los conectores de elemento dispuestos únicamente en una de entre la superficie interior y la superficie exterior de la pared de la sección de torre y estando los conectores de segmento dispuestos únicamente en la otra de entre la superficie interior y la superficie exterior de la pared de la sección de torre y ningún conector de elemento se extiende al menos en parte enfrente de un conector de segmento a lo largo de una dirección radial de la sección de torre de manera que la pared no interpone en ningún punto entre este conector de elemento un conector de segmento.
[0008] Según realizaciones particulares, la sección de torre presenta una o varias de las características siguientes, tomadas de forma aislada o según cualquier combinación técnicamente posible:
- los conectores de elemento están dispuestos en la superficie exterior de la sección de torre y los conectores de segmento están dispuestos en la superficie interior de la sección de torre,
- cada conector de elemento se extiende entre al menos dos conectores de segmento alineados a lo largo de la dirección longitudinal, estando uno de estos dos conectores de segmento, denominado conector de segmento superior, dispuesto por encima del plano de unión entre los dos elementos de torre y estando el otro de estos dos conectores de segmento, denominado conector de segmento inferior, dispuesto por debajo de este plano de unión, - la separación entre el borde transversal superior del conector de elemento y el borde transversal inferior del conector de segmento superior es superior o igual a cero y la separación entre el borde transversal inferior del conector de elemento y el borde transversal superior del conector de segmento inferior es superior o igual a cero,
- el borde transversal superior del conector de elemento y el borde transversal inferior del conector de segmento superior están situados en un mismo plano perpendicular a la dirección longitudinal y en el que el borde transversal inferior del conector de elemento y el borde transversal superior del conector de segmento inferior están situados en un mismo plano perpendicular a la dirección longitudinal,
- cada conector de segmento y/o cada conector de elemento están en forma de una placa plana,
- cada segmento de pared comprende al menos un panel central y dos paneles laterales que forman un ángulo con el o cada panel central, comprendiendo los paneles laterales los bordes longitudinales del segmento de pared, - la sección de torre comprende además conectores intermedios, dispuestos a caballo sobre dos elementos de torre adyacentes, entre dos conectores de elemento adyacentes circunferencialmente, estando dichos conectores intermedios dispuestos en la misma superficie entre la superficie interior y la superficie exterior de la sección de torre que los conectores de elemento,
- cada conector intermedio se extiende a caballo sobre dos paneles centrales adyacentes longitudinalmente de los dos elementos de torre y cada conector de segmento se extiende a caballo sobre dos paneles laterales adyacentes circunferencialmente de uno al menos de los dos elementos de torre adyacentes,
- los bordes longitudinales de un segmento de pared del elemento de torre superior se sitúan en la prolongación de los bordes longitudinales del segmento de pared adyacente a lo largo de la dirección longitudinal del elemento de torre inferior,
- los elementos de torre adyacentes están desfasados angularmente unos con respecto a otros,
- la sección de torre tiene una forma tubular de sección transversal poligonal, de manera que cada lado de este polígono define una faceta de la sección de torre.
[0009] La invención se refiere también a una torre de aerogenerador, según la reivindicación 13, que comprende una sección de torre tal como se describe anteriormente.
[0010] La invención se refiere también a un procedimiento de ensamblaje, según la reivindicación 14, de una sección de torre tal como se describe anteriormente, que comprende:
- el suministro de segmentos de pared y el ensamblaje de estos segmentos de pared entre sí por medio de conectores de segmento de manera que forman elementos de torre;
- el apilamiento, a lo largo de la dirección longitudinal, de dos elementos de torre y la conexión entre sí de estos dos elementos de torre por medio de conectores de elemento.
[0011] La invención se entenderá mejor con la lectura de la descripción que se ofrece a continuación, proporcionada únicamente a modo de ejemplo, y hecha en referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
- la figura 1 es una vista esquemática en perspectiva de un aerogenerador;
- la figura 2 es una vista esquemática en perspectiva de una parte de una sección de torre de aerogenerador;
- la figura 3 es una vista esquemática en perspectiva en despiece ordenado de una parte de la sección de torre de la figura 2;
- la figura 4 es una vista esquemática aumentada de una zona de unión entre dos elementos de torre de la sección de torre de la figura 2, vista desde el exterior de la torre,
- la figura 5 es una vista esquemática aumentada de una zona de unión entre dos elementos de torre de una sección de torre de la figura 2, vista desde el exterior de la torre, que muestra un conector de elemento y, en trazo discontinuo, conectores de segmento dispuestos en el interior de la sección de torre;
- la figura 6 es una vista análoga a la figura 5, vista desde el interior de la torre, que muestra conectores de segmento dispuestos en el interior de la torre y, en trazo discontinuo, un conector de elemento dispuesto en el exterior de la sección de torre.
[0012] En toda la descripción, se entiende por «conexión» la fijación mecánica mediante un miembro de conexión, y en particular la fijación mediante empernado o atornillado. Por lo tanto, este término no incluye la fijación por soldadura o soldadura fuerte.
[0013] El uso de pernos o tornillos para realizar las conexiones permite una gestión óptima del comportamiento de fatiga de la sección de torre mediante la elección de las ubicaciones y la densidad de los pernos o tornillos en función de los requisitos de resistencia y la resistencia a la fatiga. Además, la ausencia de soldaduras dentro de la sección de torre y la torre de aerogenerador permite evitar la presencia de zonas afectadas térmicamente, lo que garantiza la homogeneidad del rendimiento de los aceros y elimina los puntos débiles creados por estas zonas afectadas térmicamente.
[0014] Se entiende por «altura», la dimensión de un elemento a lo largo de la dirección longitudinal y por «anchura», la dimensión de este elemento en perpendicular a la dirección longitudinal.
[0015] En toda la descripción, se entiende por «bordes longitudinales» de un elemento los bordes de este elemento que se extienden a lo largo de la dirección longitudinal. Se entiende por «bordes transversales» los bordes de este elemento que se extienden en perpendicular a la dirección longitudinal.
[0016] Los términos «arriba» y «abajo», «por debajo» y «por encima» e «inferior» y «superior» se usan con respecto a la orientación normal de la torre de aerogenerador 2 en su sitio de implantación.
[0017] En toda la descripción, se entiende por «desfase angular» la rotación de un elemento constitutivo de la torre según el eje longitudinal central L comparado con un elemento adyacente.
[0018] En toda la descripción, los elementos constitutivos de la torre, la sección de torre y los elementos de torre están hechos preferentemente de metal, en particular de acero, y más particularmente a partir de bobinas o placas de acero.
[0019] La sección de torre 1 para un aerogenerador según la invención está destinada a formar parte de una torre 2 de un aerogenerador 3.
[0020] Convencionalmente, y como se ilustra en la figura 1, el aerogenerador 3 comprende, en su extremo superior, una góndola 5 y un rotor 7 montado en la góndola 5. La góndola 5, montada en el extremo superior de la torre 2, alberga componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos para el funcionamiento del aerogenerador 3. El rotor 7 comprende una pluralidad de palas 9 destinadas a girar alrededor de un eje de rotor 7 por la energía del viento. En su extremo inferior, la torre de aerogenerador 2 está destinada a anclarse al suelo 10 del sitio de implantación, por cualquier medio conocido por el experto en la materia, en particular por cimientos 11 adaptados.
[0021] La sección de torre 1 según la invención tiene una forma tubular con un eje longitudinal central L que se extiende a lo largo de una dirección longitudinal. Cuando la sección de torre 1 se instala en su sitio de instalación, la dirección longitudinal se extiende a lo largo de la vertical del sitio de instalación.
[0022] En los ejemplos ilustrados en las figuras, la sección de torre 1 tiene una forma troncocónica, estrechándose hacia la parte superior de la torre 2.
[0023] Se entiende por «cono» cualquier superficie ajustada definida por una generatriz que pasa por un vértice y un punto variable que describe una curva directriz.
[0024] A modo de ejemplo, la sección de torre 1 tiene un diámetro exterior del orden de 7 a 11 metros, y por ejemplo, igual a 9 metros, en su extremo inferior, y del orden de 2 a 4 metros, y por ejemplo, igual a 4 metros, con respecto a su extremo superior. Sin embargo, estos diámetros pueden adaptarse en función de los requisitos de resistencia, la conexión a la góndola o en relación con el sitio de instalación.
[0025] La sección de torre 1 comprende una pared que comprende una superficie interior 12 y una superficie exterior 13. La superficie interior 12 de la sección de torre 1 está orientada hacia el interior de la sección de torre 1. La superficie exterior 13 de la sección de torre 1 está orientada hacia el exterior de la sección de torre 1.
[0026] La sección de torre 1 tiene preferentemente una sección transversal poligonal. Cada lado de este polígono define una faceta de la pared de la sección de torre 1.
[0027] Una forma troncocónica poligonal tiene la ventaja de aproximarse mejor a la forma troncocónica de base circular, que es la forma que presenta la mejor resistencia al viento independientemente de su orientación y la mejor inercia, aunque es muy fácil de fabricar, ya que puede fabricarse, en particular, a partir de segmentos de pared obtenidos mediante doblado simple o perfilado de láminas de metal.
[0028] Según una variante, la sección de torre 1 tiene una forma cilindrica de base poligonal que tiene una sección transversal constante.
[0029] Como se ilustra en la figura 2, la sección de torre 1 comprende al menos dos elementos de torre 14, apilados a lo largo de la dirección longitudinal. Los elementos de torre 14 adyacentes de la sección de torre 1 están dispuestos borde con borde, a lo largo de un plano de unión P, con la holgura necesaria para el ensamblaje.
[0030] Cada elemento de torre 14 tiene una forma tubular, con un eje longitudinal central combinado con el eje longitudinal central L de la sección de torre 1. Tiene una forma general similar a la de la sección de torre 1.
[0031] En los ejemplos ilustrados, el elemento de torre 14 tiene una forma troncocónica, preferentemente de base poligonal, que se estrecha hacia la parte superior del elemento de torre 14.
[0032] Cuando la sección de torre 1 tiene una forma cilindrica de base poligonal, el elemento de torre 14 tiene también una forma cilindrica de base poligonal.
[0033] Cada elemento de torre 14 comprende una pluralidad de segmentos de pared 16 conectados entre sí por sus bordes longitudinales. Los segmentos de pared 16 adyacentes de un elemento de torre 14 están dispuestos borde con borde, a lo largo de una línea de unión, con la holgura necesaria para el ensamblaje.
[0034] El hecho de que los elementos de torre 14 estén formados a partir de una pluralidad de segmentos de pared 16 conectados entre sí evita estar limitado por el transporte con respecto al diámetro final del elemento de torre 14. De hecho, los segmentos de pared 16 son relativamente compactos y, por lo tanto, pueden transportarse en camiones estándar. A continuación, se pueden ensamblar directamente en el sitio de instalación para obtener los elementos de torre 14 que tienen el diámetro deseado.
[0035] Además, el diseño basado en el ensamblaje de pequeños elementos permite realizar el transporte en vehículos compactos y ligeros, lo que permite considerar nuevos sitios de instalación que no eran posibles hasta ahora, ya que son difícilmente transitables para los vehículos de transporte pesados, tales como los transportes denominados excepcionales.
[0036] A modo de ejemplo, el espesor de los segmentos de pared 16 varía en función de su posición a lo largo de la torre 2, disminuyendo desde la base hacia el vértice de la torre 2. Los segmentos de pared 16 tienen, por ejemplo, un espesor igual a 30 mm en la base de la torre 2 y a 16 mm en el vértice de la torre 2.
[0037] Como se ilustra en la figura 3, cada segmento de pared 16 comprende una cara interior 17, orientada hacia el interior de la sección de torre 1 y una cara exterior 19, orientada hacia el exterior de la sección de torre 1. La superficie interior 12 de la sección de torre 1 está formada por la unión de las caras interiores 17 de cada uno de los segmentos de pared 16 de la sección de torre 1. La superficie exterior 13 de la sección de torre 1 está formada por la unión de las caras exteriores 18 de cada uno de los segmentos de pared 16 de la sección de torre 1.
[0038] En el ejemplo representado en las figuras 2 y 3, cada segmento de pared 16 comprende al menos un panel central 18 y dos paneles laterales 20. Los paneles laterales 20 se extienden a cada lado del panel central 18 a lo largo de la circunferencia del elemento de torre 14. Flanquean lateralmente el panel central 18. Los paneles laterales 20 comprenden los bordes longitudinales del segmento de pared 16. Cada uno de ellos forma un ángulo con el o cada panel central 18.
[0039] Este tipo de segmento de pared 16 tiene la ventaja de que se obtiene fácilmente por doblado simple de una lámina metálica. Los paneles laterales 20 endurecen los segmentos de pared 16 y aumentan la resistencia de dichos segmentos 16 a doblarse a lo largo de la dirección longitudinal.
[0040] En el ejemplo que se muestra, para el elemento de torre 14 que se muestra, cada segmento de pared 16 comprende múltiples paneles centrales 18, adyacentes a lo largo de la circunferencia del elemento de torre 14. Este conjunto de paneles centrales 18 adyacentes está flanqueado por los dos paneles laterales 20. Más en particular, en este ejemplo, para el elemento de torre 14 que se muestra, cada segmento de pared 16 comprende tres paneles centrales 18 y dos paneles laterales 20.
[0041] De acuerdo con una realización, los segmentos de pared 16 de un elemento de torre 14 dado tienen una cantidad de paneles centrales 18 dependiendo de la posición del elemento de torre en la dirección longitudinal. A modo de ejemplo, la cantidad de paneles centrales 18 por segmento de pared 16 aumenta de abajo hacia arriba a lo largo de la sección de torre 1.
[0042] La unión de los paneles laterales 20 adyacentes de dos segmentos de pared 16 adyacentes de un elemento de torre 14 forma una faceta del elemento de torre 14. Cada panel central 18 de un segmento de pared 16 también forma una faceta del elemento de torre 14.
[0043] Cada faceta de la sección de torre 1 asociada corresponde entonces a la unión de las facetas longitudinalmente adyacentes de los elementos de torre 14 apilados.
[0044] Los segmentos de pared 16 se ensamblan entre sí mediante conectores de segmento 26 que se extienden a lo largo de los bordes longitudinales de los segmentos de pared 16.
[0045] Los conectores de segmento 26 están unidos a los segmentos de pared 16.
[0046] Cada conector de segmento 26 se extiende a caballo sobre dos segmentos de pared 16 adyacentes circunferencialmente de un elemento de torre 14. Está fijado a los paneles laterales 20 adyacentes de dos segmentos de pared 16 adyacentes del elemento de torre 14.
[0047] Los conectores de segmento 26 se ilustran más en particular en las figuras 2, 3, 5 y 6.
[0048] En el ejemplo representado en las figuras 1 a 6, los conectores de segmento 26 están dispuestos en la superficie interior 12 de la sección de torre 1. En este ejemplo, cada conector de segmento 26 se apoya en la superficie interior 12 de la sección de torre 1, y más en particular en las caras interiores 17 de los dos segmentos de paredes 16 conectados entre sí por el conector de segmento 26.
[0049] Como se ilustra esquemáticamente en la figura 3, cada conector de segmento 26 está fijado a los segmentos de pared 16 correspondientes a través de los primeros miembros de conexión 27, en particular tornillos o pernos. Para ello, los conectores de segmento 26 comprenden orificios de conexión 28 destinados a recibir los primeros miembros de conexión 27. Estos orificios de conexión 28 están organizados en forma de una red que comprende líneas que se extienden perpendicularmente a la dirección longitudinal y filas que se extienden paralelamente a la dirección longitudinal.
[0050] Los segmentos de pared 16 también comprenden orificios de conexión 29 organizados en una red correspondiente a la de los orificios de conexión 28 de los conectores de segmento 26.
[0051] Para simplificar los dibujos, los primeros miembros de conexión 27 y los orificios de conexión 28, 29 solo se muestran en algunas de las figuras.
[0052] Preferentemente, los conectores de segmento 26 son planos. Se hacen ventajosamente por corte simple de una chapa de acero.
[0053] En la realización representada en las figuras 1 a 6, la anchura de los conectores de segmento 26 es constante en toda su altura. Cada conector de segmento 26 tiene, en este ejemplo, una forma rectangular alargada a lo largo de la dirección longitudinal.
[0054] En esta realización, la anchura de los conectores de segmento 26 es inferior o igual al 40% de la anchura de la faceta del elemento de torre 14 formada por la conexión de los paneles laterales 20 de los dos segmentos de pared 16 del elemento de torre 14 por medio de dicho conector de segmento 26. Más en particular, es inferior o igual al 30% de esta anchura. Esta anchura se puede adaptar para cada conector de segmento 26 de la sección de torre 1 en función de los esfuerzos que el conector de segmento 26 deberá soportar.
[0055] Preferentemente, por motivos económicos y de logística en obra, todos los conectores de segmento 26 de la sección de torre 1 tienen las mismas dimensiones.
[0056] Según una realización, cada elemento de torre 14 comprende un único conector de segmento 26 en cada unión entre dos segmentos de pared 16 adyacentes circunferencialmente.
[0057] Según una variante, el elemento de torre 14 comprende, en cada unión entre dos segmentos de pared 16 adyacentes, al menos dos conectores de segmento 26 adyacentes a lo largo de la dirección longitudinal.
[0058] La elección de la cantidad de conectores de segmento 26 por elemento de torre 14 depende de la altura de dichos elementos de torre 14, la cantidad de conectores de segmento 26 por elemento de torre 14 aumenta en particular con la altura del elemento de torre 14.
[0059] La sección de torre 1 comprende además medios de conexión entre dos de los elementos de torre 14 adyacentes a lo largo de la dirección longitudinal.
[0060] Estos medios de conexión comprenden conectores de elemento 36, cada uno de los cuales se extiende a caballo sobre dos elementos de torre 14 adyacentes a lo largo de la dirección longitudinal.
[0061] Cada conector de elemento 36 se extiende en la prolongación, a lo largo de la dirección longitudinal, de al menos un conector de segmento 26.
[0062] Según la invención, y como se representa en particular en las figuras 2, 5 y 6, los conectores de elemento 36 están dispuestos en una superficie opuesta de la sección de torre 1 con respecto a los conectores de segmento 26. En el ejemplo representado en las figuras, los conectores de segmento 26 están dispuestos en la superficie interior 12 de la sección de torre 1, mientras que los conectores de elemento 36 están dispuestos en la superficie exterior 13 de la sección de torre 1. Cada conector de elemento 36 se apoya en la superficie exterior 13 de la sección de torre 1. Dicho de otro modo, la sección de torre no comprende ningún conector que se extienda a caballo sobre los dos elementos de torre 14 y esté dispuesto en la superficie interior 12 de la sección de torre 1.
[0063] Preferentemente, los conectores de elemento 36 son planos. Se hacen ventajosamente por corte simple de una chapa de acero.
[0064] En la realización representada, la anchura de los conectores de elemento 36, tomada en perpendicular a la dirección longitudinal, es constante en toda la altura de los conectores de elemento 36, tomada a lo largo de la dirección longitudinal.
[0065] En los ejemplos ilustrados, cada conector de elemento 36 tiene una forma rectangular alargada en una dirección perpendicular a la dirección longitudinal.
[0066] En el caso de una sección de torre 1 que tiene facetas, cada conector de elemento 36 se extiende sobre una faceta de la sección de torre 1, a ambos lados de las facetas adyacentes longitudinalmente de los elementos de torre 14 conectados entre sí por este conector de elemento 36.
[0067] Los conectores de elemento 36 tienen una anchura inferior o igual a la anchura de la faceta de la sección de torre 1 en la que se fijan, tomada en el plano de unión P entre estos dos elementos de torre 14. Ventajosamente, los conectores de elemento 36 tienen una anchura superior o igual al 70% de la anchura de esta faceta, y más en particular superior o igual al 85% de esta anchura. En la realización representada en las figuras, los conectores de elemento 36 tienen una anchura sustancialmente igual a la anchura de la faceta de la sección de torre 1 en la que se fijan.
[0068] En el ejemplo representado en las figuras, el conector de elemento 36 se extiende a lo largo de la dirección transversal más allá del conector de segmento 26 adyacente.
[0069] En el ejemplo representado en las figuras, los conectores de elemento 36 son simétricos con respecto al plano de unión P entre los elementos de torre 14 en los que se encabalgan.
[0070] Los conectores de elemento 36 se fijan a los elementos de torre 14 por medio de unos segundos miembros de conexión (no representados), por ejemplo, formados por tornillos o pernos.
[0071] A modo de ejemplo, y como se representa en la figura 4, cada conector de elemento 36 comprende una red regular de orificios de conexión 39 destinados a recibir los segundos miembros de conexión, comprendiendo esta red líneas, que se extienden en perpendicular a la dirección longitudinal, y filas, que se extienden en paralelo a la dirección longitudinal. Esta red es, por ejemplo, una red con una malla rectangular y, por ejemplo, una malla cuadrada. Los orificios de conexión 39 se distribuyen regularmente sobre toda la superficie de los conectores de elemento 36.
[0072] La distancia entre los orificios de conexión 39 adyacentes se elige para optimizar la resistencia mecánica y la resistencia a la fatiga según las necesidades y los criterios geométricos establecidos por las normas vigentes.
[0073] Los segmentos de torre 16 comprenden una red de orificios de conexión (no representada) que coincide con la red de orificios de conexión 39 de los conectores de elemento 36.
[0074] Dentro de los conectores de segmento 26 y/o los conectores de elemento 36, las distancias entre las líneas de orificios de conexión 28, 39, formadas perpendicularmente a la dirección longitudinal y/o entre las filas de orificios de conexión 28, 39, formadas paralelamente a la dirección longitudinal, se eligen para optimizar la cantidad de pernos necesarios en función de las tensiones mecánicas.
[0075] A modo de ejemplo, la distancia entre las líneas de orificios de conexión 28 de los conectores de segmento 26 es diferente de la distancia entre las líneas de orificios de conexión 39 de los conectores de elemento 36.
[0076] En la realización representada en las figuras 1 a 6, las distancias entre las filas de orificios de conexión 28, formadas en paralelo a la dirección longitudinal, de los conectores de segmento 26 y entre las filas de orificios de conexión 39, formadas en paralelo a la dirección longitudinal, de los conectores de elemento 36 son idénticas de tal manera que, dentro de la sección de torre 1, las filas de orificios de conexión 28 se extienden en la prolongación, a lo largo de la dirección longitudinal, de filas de orificios de conexión 39.
[0077] Para simplificar los dibujos, los segundos miembros de conexión y los orificios de conexión solo se muestran en algunas de las figuras.
[0078] En la realización representada en las figuras 1 a 6, los bordes longitudinales de un segmento de pared 16 del elemento de torre 14 superior se sitúan en la prolongación de los bordes longitudinales del segmento de pared 16 adyacente a lo largo de la dirección longitudinal del elemento de torre 14 inferior. Por lo tanto, los paneles laterales 20 del elemento de torre 14 superior se encuentran en la prolongación, en la dirección longitudinal, de los paneles laterales 20 del elemento de torre 14 inferior y los paneles centrales 18 del elemento de torre 14 superior se encuentran en la prolongación, en la dirección longitudinal, de los paneles centrales 18 del elemento de torre 14 inferior. En este ejemplo, cada conector de elemento 36 se extiende a ambos lados de los paneles laterales 20 de cuatro segmentos de pared 16 adyacentes.
[0079] Según la invención, y como se ilustra más en particular en las figuras 5 y 6, ningún conector de elemento 36 se extiende enfrente de un conector de segmento 26 a lo largo de una dirección radial de la sección de torre 1 de manera que la pared no se interpone en ningún punto entre este conector de elemento 36 y un conector de segmento 26.
[0080] Por «dirección radial» se entiende una dirección que pasa por el eje central longitudinal L de la sección de torre 1 y que se extiende en un plano normal a este eje central longitudinal L.
[0081] De este modo, no existe ninguna zona de recubrimiento entre el conector de elemento 36 y el conector de segmento 26.
[0082] Así, en cada unión entre dos elementos de torre 14, no se produce ninguna superposición, a lo largo de la dirección radial, del conector de elemento 36, de la pared del elemento de torre 14 y del conector de segmento 26, lo que produce un triple espesor de paredes.
[0083] En particular, la separación entre el borde transversal superior del conector de elemento 36 y el borde transversal inferior del conector de segmento 26 dispuesto por encima del plano de unión P es superior o igual a cero. En el ejemplo representado en las figuras 1 a 6, esta separación es nula; dicho de otro modo, el borde transversal superior del conector de elemento 36 y el borde transversal inferior del conector de segmento 26 dispuesto por encima del plano de unión P están en el mismo plano horizontal.
[0084] Asimismo, la separación entre el borde transversal inferior del conector de elemento 36 y el borde transversal superior del conector de segmento 26 dispuesto por debajo del plano de unión P es superior o igual a cero. En el ejemplo representado en las figuras 1 a 6, esta separación es nula; dicho de otro modo, el borde transversal inferior del conector de elemento 36 y el borde transversal superior del conector de segmento 26 dispuesto por debajo del plano de unión P están en el mismo plano horizontal.
[0085] En el ejemplo representado en las figuras 1 a 6, cada conector de elemento 36 se extiende entre dos conectores de segmento 26 alineados a lo largo de la dirección longitudinal.
[0086] Uno de estos dos conectores de segmento 26, denominado en lo sucesivo conector de segmento 26 superior, conecta entre sí segmentos de pared 16 del elemento de torre 14 superior entre los dos elementos de torre 14 conectados entre sí por el conector de elemento 36, mientras que el otro conector de segmento 26, denominado en lo sucesivo conector de segmento 26 inferior, conecta entre sí segmentos de pared 16 del elemento de torre 14 inferior entre los dos elementos de torre 14 conectados entre sí por el conector de elemento 36.
[0087] El conector de segmento 26 superior está dispuesto por encima del plano de unión P entre los elementos de torre 14 conectados entre sí por el conector de elemento 36, mientras que el conector de segmento 26 inferior está dispuesto por debajo del plano de unión P.
[0088] Ventajosamente, el conector de segmento 26 superior y el conector de segmento 26 inferior son simétricos con respecto al plano de unión P entre los dos elementos de torre 14 conectados por el conector de elemento 36.
[0089] En consecuencia, la separación entre el borde inferior 42 del conector de elemento 36 y el borde superior 46 del conector de segmento 26 inferior es idéntica a la separación entre el borde superior 40 del conector de elemento 36 y borde inferior 44 del conector de segmento 26 superior.
[0090] Como alternativa, los medios de conexión entre sí de los elementos de torre 14 comprenden además conectores intermedios 37, representados en particular en las figuras 2 y 4.
[0091] Los conectores intermedios 37 conectan elementos de torre 14 entre sí en los paneles centrales 18 de sus segmentos de pared 16. Se extienden a ambos lados de los dos elementos de torre 14 adyacentes fijándose sobre los paneles centrales 18 de los segmentos de pared 16 de estos elementos de torre 14. Se disponen entre dos conectores de elemento 36 circunferencialmente adyacentes. Se extienden a lo largo de los bordes transversales de los elementos de torre 14.
[0092] Los conectores intermedios 37 están dispuestos preferentemente en la misma superficie de la sección de torre 1 que los conectores de elemento 36. Así, en el ejemplo representado en las figuras 1 a 6, los conectores intermedios 37 están dispuestos en la superficie exterior 13 de la sección de torre 1. Se apoyan sobre la superficie exterior 13 de la sección de torre 1, y más en particular en la cara exterior 19 de los segmentos de torre 16 adyacentes a lo largo de la dirección longitudinal conectados entre sí por el conector intermedio 37.
[0093] Preferentemente, los conectores intermedios 37 son sustancialmente planos. En el ejemplo representado, tienen un contorno rectangular. Se extienden a lo largo de una dirección de elongación perpendicular a la dirección longitudinal.
[0094] Los conectores intermedios 37 tienen una anchura inferior o igual a la anchura de la faceta de la sección de torre 1 en la que se fijan, tomada en el plano de unión P entre estos elementos de torre 14. Esta faceta está formada por la unión de los paneles centrales 20 de los dos segmentos de pared 16 adyacentes longitudinalmente. A modo de ejemplo, los conectores intermedios 37 tienen una anchura superior o igual al 50% de la anchura de esta faceta, tomada en el plano de unión P entre estos elementos de torre 14, y en particular una anchura sustancialmente igual a la anchura de esta faceta.
[0095] Los conectores intermedios 37 participan en la resistencia a la rigidez a lo largo de la torre 2, y más particularmente entre dos elementos de torre 14 adyacentes.
[0096] Los conectores intermedios 37 se fijan a los segmentos de pared 16 a través de los terceros miembros de conexión, tales como tomillos o pernos. Cada conector intermedio 37 comprende una red regular de orificios de conexión 47 destinados a recibir los terceros miembros de conexión. Esta red es, por ejemplo, una red con una malla rectangular y, por ejemplo, una malla cuadrada. Los orificios de conexión 47 están distribuidos regularmente en toda la superficie de los conectores intermedios 37. La distancia entre orificios de conexión 47 adyacentes se elige de manera que optimice la resistencia mecánica y la resistencia a la fatiga en función de las necesidades.
[0097] Cuando la sección de torre 1 comprende conectores intermedios 37, los segmentos de pared 16 comprenden una red de orificios de conexión que coincide con la red de orificios de conexión de los conectores intermedios 37.
[0098] Para simplificar los dibujos, los terceros miembros de conexión no se han representado en las figuras.
[0099] La invención también se refiere a un procedimiento para ensamblar una sección de torre 1 como se ha descrito anteriormente.
[0100] Este procedimiento de ensamblaje comprende:
- el suministro de segmentos de pared 16 y el ensamblaje de estos segmentos de pared 16 entre sí por medio de conectores de segmento 26 de manera que forman elementos de torre 14; y
- el apilamiento, a lo largo de la dirección longitudinal, de dos elementos de torre 14 y la conexión entre sí de estos dos elementos de torre 14 por medio de conectores de elemento 36.
[0101] Según la invención, los conectores de elemento 36 están dispuestos en una superficie de la sección de torre 1 opuesta a la superficie en la que están dispuestos los conectores de segmento 26. Así, los conectores de elemento 36 y los conectores de segmento 26 están dispuestos a una y otra parte de los segmentos de pared 16, a lo largo de la dirección radial.
[0102] Preferentemente, los conectores de segmento 26 y/o los conectores de elemento 36 se preensamblan en segmentos de pared 16 antes del ensamblaje de los segmentos de pared 16 entre sí para formar los elementos de torre 14. En particular se preensamblan en los segmentos de pared 16 en el sitio de fabricación de los segmentos de pared 16, antes del transporte de los segmentos de pared 16 al sitio de ensamblaje de la sección de torre 1.
[0103] Más en particular, los conectores de segmento 26 se preensamblan en una cara del segmento de pared 16 y los conectores de elemento 36 se preensamblan en la cara opuesta del segmento de pared 16. A modo de ejemplo, los conectores de segmento 26 se preensamblan en la cara interior 17 del segmento de pared 16 y los conectores de elemento 36 se preensamblan en la cara exterior 18 del segmento de pared 16.
[0104] Como alternativa, durante la etapa de apilamiento, los dos elementos de torre 14 están conectados además por medio de conectores intermedios 37, estando estos conectores intermedios 37 dispuestos preferentemente a caballo sobre dos paneles centrales 18 adyacentes longitudinalmente de los segmentos de pared 16 de los dos elementos de torre 14.
[0105] Preferentemente, los conectores intermedios 37 se preensamblan en segmentos de pared 16 antes del ensamblaje de los segmentos de pared 16 entre sí para formar los elementos de torre 14. En particular se preensamblan en los segmentos de pared 16 en el sitio de fabricación de los segmentos de pared 16, antes del transporte de los segmentos de pared 16 al sitio de ensamblaje de la sección de torre 1. A modo de ejemplo, los conectores intermedios 37 se preensamblan en la misma cara del segmento de pared 16 que los conectores de elemento 36.
[0106] A modo de ejemplo, cada segmento de pared 16 comprende al menos un conector de segmento 26 preensamblado en uno de sus bordes longitudinales y/o al menos un conector de elemento 36, preensamblado en uno de entre el borde inferior y el borde superior del segmento de pared 16, y preferentemente en el borde superior de este. Como alternativa, cada segmento de pared 16 comprende además al menos un conector intermedio 37, preensamblado en el mismo borde del segmento de pared 16 que el conector de elemento 36.
[0107] En el caso en que los conectores de elemento se preensamblan en los segmentos de pared 16, como se ha descrito anteriormente, el ensamblaje de los elementos de torre entre sí puede realizarse por el interior de la sección de torre 1, lo que resulta ventajoso desde un punto de vista de la seguridad.
[0108] La invención también se refiere a una torre de aerogenerador 2 que comprende al menos una sección de torre 1 como se ha descrito anteriormente. Ventajosamente, la torre de aerogenerador 2 se forma apilando, en la dirección longitudinal, tales secciones de torre 1.
[0109] La sección de torre 1 según la invención es ventajosa. De hecho, esta sección de torre 1 presenta una muy buena resistencia a la flexión gracias a la distribución de los conectores de segmentos 26 y de los conectores de elemento 36 en las dos caras de la sección de torre, en particular en la unión entre elementos de torre 14. En particular, la alternancia de los conectores entre las dos caras de la sección de torre contribuye a reducir las tensiones relacionadas con los efectos de las excentricidades que se manifiestan a través de las contribuciones suplementarias y localizadas que provienen del momento de flexión, en particular en la región entre los conectores de segmento 26 y los conectores de elemento 36.
[0110] Además, la sección de torre 1 según la invención es sencilla y poco costosa de ensamblar.
[0111] Según una variante (no representada) de la realización representada en las figuras 1 a 6, la sección de torre comprende además refuerzos destinados a permitir una mejor distribución de las tensiones dentro de la sección de torre en particular a una y otra parte del plano de unión P.
[0112] Los refuerzos están dispuestos en la misma superficie de la sección de torre 1 que los conectores de segmento 26, extendiéndose a caballo sobre dos elementos de torre 14 adyacentes.
[0113] Cada refuerzo se extiende en la prolongación longitudinal de al menos un conector de segmento 26 y enfrente, a lo largo de la dirección radial, de un conector de elemento 36. Los segmentos de pared 16 conectados entre sí por el conector de segmento 26 se encuentran así interpuestos localmente entre el conector de elemento 36 que se extiende a un lado de la pared y el refuerzo que se extiende al otro lado de esta pared. Así, en cada refuerzo, se produce una superposición, a lo largo de la dirección radial, del refuerzo, de la pared del elemento de torre 14 y del conector de segmento 26 que produce un triple espesor de paredes.
[0114] El refuerzo es plano. Ventajosamente se realiza por simple corte a partir de una chapa de acero. Tiene una forma rectangular alargada a lo largo de una dirección perpendicular a la dirección longitudinal.
[0115] Para mejorar la distribución de las tensiones sin comprometer la conexión de los elementos de torres, el tamaño del refuerzo se mantiene estrictamente inferior al tamaño del conector de elemento 36 situado enfrente a lo largo de la dirección radial. En particular la altura del refuerzo es estrictamente inferior a la altura del conector de elemento 36. Dicho de otro modo, el refuerzo está separado, a lo largo de la dirección longitudinal, del conector de segmento 26 adyacente. Preferentemente, la distancia, a lo largo de la dirección longitudinal, entre el refuerzo y cada conector de segmento 26 adyacente longitudinalmente es superior o igual a la altura del refuerzo. Más preferentemente, el refuerzo tiene una altura comprendida entre el 10 y el 30% de la altura del conector de elemento.
[0116] Preferentemente, la anchura del refuerzo 60 es superior o igual a la anchura de los conectores de segmento 26 adyacentes. Preferentemente es inferior o igual a la anchura de la faceta de la sección de torre 1 en la que se fija el refuerzo, tomada en el plano de unión P entre estos dos elementos de torre 14. Por ejemplo, es superior o igual al 70% de la anchura de la faceta de la sección de torre 1 en la que se fija el refuerzo, tomada en el plano de unión P entre estos dos elementos de torre 14, y más en particular al 85% de esta anchura. Todavía más en particular, los refuerzos tienen una anchura sustancialmente igual a la anchura de la faceta de la sección de torre 1 en la que se fijan.
[0117] Preferentemente, los refuerzos son simétricos con respecto al plano de unión P entre los elementos de torre 14 en los que se encabalgan.
[0118] Preferentemente, todos los refuerzos 60 son idénticos.
[0119] A modo de ejemplo, cada refuerzo comprende una red regular de orificios de conexión destinados a recibir miembros de conexión del refuerzo a los elementos de torre 14. La red de orificios de conexión coincide con la red de orificios de conexión 39 de los conectores de elemento 36. Los miembros de conexión del refuerzo se confunden preferentemente con los segundos miembros de conexión que realizan la fijación de los conectores de elemento 36 a los elementos de torre 14. Preferentemente, cada refuerzo comprende, a cada lado del plano de unión P, una sola línea de orificios de conexión que coincide con la primera línea de orificios de conexión 39 del conector de elemento 36 correspondiente.
[0120] Estos refuerzos, aun cuando se extienden a caballo sobre dos elementos de torre 14, deben distinguirse de los conectores de elemento 36. Mientras que estos últimos aseguran la conexión entre los elementos de torre, los refuerzos, por su tamaño reducido, no son aptos para asegurar la conexión entre los elementos. Dado que forman un triple espesor localmente a una y otra parte del plano de unión, contribuyen únicamente a mejorar localmente la distribución de las tensiones.
[0121] Opcionalmente, la sección de torre 1 comprende además refuerzos intermedios dispuestos en la misma superficie de la sección de torre 1 que los refuerzos, extendiéndose a caballo sobre dos elementos de torre 14 adyacentes, entre los dos refuerzos adyacentes.
[0122] Los refuerzos intermedios conectan los elementos de torre 14 entre sí en los paneles centrales 18 de sus segmentos de pared 16. Se extienden a ambos lados de los dos elementos de torre 14 adyacentes fijándose sobre los paneles centrales 18 de los segmentos de pared 16 de estos elementos de torre 14.
[0123] Los refuerzos intermedios tienen una geometría idéntica a la de los conectores de refuerzo 60.
[0124] En el caso en que la sección de torre 1 comprende conectores intermedios 37, cada refuerzo intermedio se extiende enfrente, a lo largo de la dirección radial, de un conector intermedio 37.
[0125] El procedimiento de ensamblaje de las secciones de torre 1 según esta variante difiere del procedimiento descrito en relación con las figuras únicamente porque la etapa de ensamblaje de los elementos de torre 14 entre sí comprende también el ensamblaje en los segmentos de pared de los refuerzos, y opcionalmente los refuerzos intermedios.
[0126] De forma similar a lo que se ha descrito anteriormente, estos refuerzos pueden preensamblarse en los segmentos de pared 16 correspondientes.
[0127] Una sección de torre 1 según una variante de la realización representada en las figuras difiere de la sección de torre 1 representada en las figuras únicamente porque los elementos de torre 14 adyacentes longitudinalmente están desfasados angularmente entre sí de manera que los bordes longitudinales de un segmento de pared 16 del elemento de torre 14 superior no estén en la prolongación de los bordes longitudinales del segmento de pared 16 adyacente longitudinalmente del elemento de torre 14 inferior. Dicho de otro modo, las líneas de unión entre segmentos de pared 16 adyacentes circunferencialmente del elemento de torre 14 superior están desfasadas angularmente con respecto a las líneas de unión entre segmentos de pared 16 adyacentes circunferencialmente del elemento de torre 14 inferior. No se extienden en la prolongación de uno al otro en la dirección longitudinal.
[0128] Según esta variante, al menos un panel central 18 de un segmento de pared 16 del elemento de torre 14 superior se extiende, en la dirección longitudinal, con respecto a dos paneles laterales 20 adyacentes del elemento de torre 14 inferior.
[0129] Por lo tanto, los conectores de segmento 26 del elemento de torre 14 superior están desplazados angularmente con respecto a los conectores de segmento 26 del elemento de torre 14 inferior. No se extienden en la prolongación uno del otro.
[0130] En esta variante, teniendo en cuenta el desfase angular entre los elementos de torre 14 adyacentes, cada conector de elemento 36 se extiende enfrente de un solo conector de segmento 26. Además, cada conector de elemento 36 se extiende a caballo sobre tres segmentos de pared 16, y no cuatro como en la realización anterior.
[0131] El procedimiento de ensamblaje de la sección de torre 1 según esta variante es análogo al descrito anteriormente, siendo la única diferencia que los elementos de torre 14 están apilados de tal manera que existe un desfase angular entre los elementos de torre 14 adyacentes.
[0132] La sección de torre 1 según esta variante presenta las mismas ventajas que las descritas anteriormente.
[0133] Además, el desfase angular de los elementos de torre 14 mejora la resistencia mecánica de la sección de torre 1 y de la torre 2 siempre que las líneas de unión entre segmentos de pared 16 de los elementos de torre 14 adyacentes, materializadas por los conectores de segmento 26, no estén dispuestas enfrente a lo largo de la dirección longitudinal. De hecho, las zonas más débiles mecánicamente están así mejor distribuidas a lo largo de la circunferencia de la sección de torre 1, lo que mejora aún más la resistencia mecánica de la torre de aerogenerador 2.
[0134] En la realización descrita en relación con las figuras, los conectores de segmento 26, así como, opcionalmente, los refuerzos y/o los refuerzos intermedios, están dispuestos en la superficie interior 12 de la sección de torre 1, mientras que los conectores de elemento 36 y los conectores intermedios 37 opcionales están dispuestos en la superficie exterior 13 de la sección de torre 1. La sección de torre 1 según las variantes difiere de esta sección de torre de las realizaciones de las figuras únicamente porque los conectores de segmento 26, así como, opcionalmente, los refuerzos y/o los refuerzos intermedios, están dispuestos en la superficie exterior 13 de la sección de torre 1, mientras que los conectores de elemento 36 y los conectores intermedios 37 opcionales están dispuestos en la superficie interior 12 de la sección de torre 1.
[0135] La sección de torre 1 según esta variante presenta las mismas ventajas que las descritas anteriormente en lo que respecta a la realización de las figuras 1 a 6.
[0136] Además, según esta variante, el procedimiento de ensamblaje difiere del procedimiento descrito anteriormente tan solo por las caras de los segmentos de pared 16 en las que se llevan los conectores de segmento 6, los conectores de elemento 36 y los posibles conectores intermedios 37, refuerzos 60 y refuerzos intermedios 64.

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Sección de torre (1) para un aerogenerador que tiene un eje central longitudinal (L) que se extiende a lo largo de una dirección longitudinal y que comprende una pared que comprende una superficie interior (12) y una superficie exterior (13),
comprendiendo la sección de torre (1) al menos dos elementos de torre (14) tubulares apilados a lo largo de la dirección longitudinal, dispuestos borde con borde en un plano de unión (P) y conectados entre sí por conectores de elemento (36) que se extienden cada uno a caballo sobre dichos dos elementos de torre (14), comprendiendo cada elemento de torre (14) al menos dos segmentos de pared (16), conectados entre sí por conectores de segmento (26) que se extienden a lo largo de los bordes longitudinales de los segmentos de pared (16),
caracterizada porque los conectores de elemento (36) están dispuestos únicamente en una de entre la superficie interior (12) y la superficie exterior (13) de la pared de la sección de torre (1) y los conectores de segmento (26) están dispuestos únicamente en la otra de entre la superficie interior (12) y la superficie exterior (13) de la pared de la sección de torre (1),
y ningún conector de elemento (36) se extiende al menos en parte enfrente de un conector de segmento (26) a lo largo de una dirección radial de la sección de torre (1) de manera que la pared no se interpone en ningún punto entre este conector de elemento (36) y un conector de segmento (26).
2. Sección de torre (1) según la reivindicación 1, en la que los conectores de elemento (36) están dispuestos en la superficie exterior (13) de la sección de torre (1) y los conectores de segmento (26) están dispuestos en la superficie interior (12) de la sección de torre (1).
3. Sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que cada conector de elemento (36) se extiende entre al menos dos conectores de segmento (26) alineados a lo largo de la dirección longitudinal, estando uno de estos dos conectores de segmento (26), denominado conector de segmento superior, dispuesto por encima del plano de unión (P) entre los dos elementos de torre (14) y estando el otro de estos dos conectores de segmento (26), denominado conector de segmento inferior, dispuesto por debajo de este plano de unión (P).
4. Sección de torre (1) según la reivindicación 3, en la que la separación entre el borde transversal superior del conector de elemento (36) y el borde transversal inferior del conector de segmento (26) superior es superior o igual a cero y la separación entre el borde transversal inferior del conector de elemento (36) y el borde transversal superior del conector de segmento (26) inferior es superior o igual a cero.
5. Sección de torre (1) según la reivindicación 3, en la que el borde transversal superior del conector de elemento (36) y el borde transversal inferior del conector de segmento (26) superior están situados en un mismo plano perpendicular a la dirección longitudinal y en la que el borde transversal inferior del conector de elemento (36) y el borde transversal superior del conector de segmento (26) inferior están situados en un mismo plano perpendicular a la dirección longitudinal.
6. Sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que cada conector de segmento (26) y/o cada conector de elemento (36) están en forma de una placa plana.
7. Sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que cada segmento de pared (16) comprende al menos un panel central (18) y dos paneles laterales (20) que forman un ángulo con el o cada panel central (18), comprendiendo los paneles laterales (20) los bordes longitudinales del segmento de pared (16).
8. Sección de torre (1) según la reivindicación 7, que comprende además conectores intermedios (37), dispuestos a caballo sobre dos elementos de torre (14) adyacentes, entre dos conectores de elemento (36) adyacentes circunferencialmente, estando dichos conectores intermedios (37) dispuestos en la misma superficie entre la superficie interior (12) y la superficie exterior (13) de la sección de torre (1) que los conectores de elemento (36).
9. Sección de torre (1) según la reivindicación 8, en la que cada conector intermedio (37) se extiende a caballo sobre dos paneles centrales (18) adyacentes longitudinalmente de los dos elementos de torre (14) y cada conector de segmento (26) se extiende a caballo sobre dos paneles laterales (20) adyacentes circunferencialmente de uno al menos de los dos elementos de torre (14) adyacentes.
10. Sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que los bordes longitudinales de un segmento de pared (16) del elemento de torre (14) superior se sitúan en la prolongación de los bordes longitudinales del segmento de pared (16) adyacente a lo largo de la dirección longitudinal del elemento de torre (14) inferior.
11. Sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que los elementos de torre (14) adyacentes están desfasados angularmente unos con respecto a otros.
12. Sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que tiene una forma tubular de sección transversal poligonal, definiendo cada lado de este polígono una faceta de sección de torre (1).
13. Torre de aerogenerador (2) que comprende al menos una sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores.
14. Procedimiento de ensamblaje de una sección de torre (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende:
- el suministro de segmentos de pared (16) y el ensamblaje de estos segmentos de pared (16) entre sí por medio de conectores de segmento (26) de manera que forman elementos de torre (14);
- el apilamiento, a lo largo de la dirección longitudinal, de dos elementos de torre (14) y la conexión entre sí de estos dos elementos de torre (14) por medio de conectores de elemento (36).
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