WO2009156061A2 - Rotorblatt für eine windenergieanlage und verfahren und fertigungsform zu seiner fertigung - Google Patents

Rotorblatt für eine windenergieanlage und verfahren und fertigungsform zu seiner fertigung Download PDF

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WO2009156061A2
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Enno Eyb
Martin Knops
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    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • the invention relates to a rotor blade and a method and a manufacturing mold for producing a rotor blade for a wind turbine, which extends in the ready state from a blade root area for connection to a rotor hub of the wind turbine to a blade tip and that for his production in at least two segments is divided, wherein at least one subdivision is provided approximately transversely to its longitudinal extent between the blade root portion and the blade tip.
  • the invention is based on the object, the Ferti- tion of the rotor blade, in particular for mass production, to facilitate and shorten the time and still provide the finished rotor blade as a familiar uniform rotor blade.
  • segments or parts of a rotor blade can advantageously be produced or prefabricated, at least partially, but this has the advantage that production can be carried out at least in part in parallel, but the segments or parts of the latter are subsequently produced
  • Rotor blade integrated with each other to form a single rotor blade is easier and less expensive to produce, easier to assemble for mass production and, like the parts or segments themselves, easier to handle.
  • a next development of the method according to the invention provides that the rotor blade is subdivided essentially into a lower half shell and an upper half shell and the segmentation tion per half-shell is provided.
  • Rotor blade are provided.
  • one or more webs, one or more webs, one or more rotor blade root parts, segments that are otherwise produced, in particular temporally parallel, manufactured or prefixed in the integration device are provided.
  • the webs, straps, rotor blade root parts and / or segments have preferably been previously made with a plastic technology.
  • a plastics technology may be used as the production technique for the process according to the invention, in which at least one resin and at least one fiber layer, in particular of glass fibers and / or carbon fibers, is used.
  • This may be, in particular, a Resin Transfer Molding (RTM), an Resin Infusion Molding (RIM), in particular a vacuum-assisted resin infusion (VAR) or a similar or comparable technique. It can also be used for
  • Example all or part of a lamination technique can be used.
  • the integration device segments and / or (other) components can be glued together. However, it is preferably provided that in the integration device segments and / or (other) components with one of the aforementioned plastic techniques mit- - A -
  • the one rotor blade produced uniformly in a single manufacturing form, which may consist of two half-shells not nachsteht, in particular, the segmentation of the rotor blade from the pre-production according to the invention after their integration are not conspicuous or disturb or affect the finished rotor blade in any way disturbing.
  • force and / or form-fitting connections or a force and / or form-fit connection are provided in the integrating element or the like, preferably to further secure connections or make them more seamless.
  • Another development of the method according to the invention for producing a rotor blade for a wind energy plant, for which independent protection is claimed, is characterized in that at least one of the components to be connected to at least one other component is trimmed.
  • balsa wood or a balsa wood sandwich can be used for trimming.
  • at least one belt is trimmed.
  • a further development of the method according to the invention provides that when introduced into the integration device between two components to be joined together, in particular between two segments, a gap for the input of at least one connecting material is left to their connection in order to make the connection more secure and more seamless thereby.
  • the gap for the entry of a flowable bonding material and for a solid material, preferably a fiber material, in particular an insert thereof, is used.
  • At least one electric heating device preferably a microwave device or a heating blanket, can be used. It can also be z. As air or other medium could be used, which would have the advantage, if necessary, to be used for cooling.
  • the invention provides that the components are first cured or pre-cured, the components are then entered into the integration device, are joined together there and then the compound and / or the composite of the components dried and / or cured.
  • a particular advantage of the method according to the invention may be that used for the manufacture of components temporally parallel usable manufacturing forms.
  • a temporally parallel production of components is carried out, in which the components to be manufactured, in particular by their nature, nature and / or size, are designed or will be that the components together within 24 hours for the integration device can be provided can.
  • the production of the components and their integration in the integration device is planned and carried out so that one or the rotor blade can be provided substantially within 48 hours.
  • an integration device is used as the manufacturing mold for a half-shell of a rotor blade, the production preferably being carried out by means of an aforementioned plastics technology and wherein
  • a manufacturing and integration is thus carried out simultaneously in the integration device.
  • assembly and assignment can be carried out according to the invention in such a way that in the integration device in the production of the half-shell of the rotor blade, a finished or semi-finished first segment and a second segment to be produced one another spatially alternate with the assignment of the integration device.
  • the finished or semi-finished segment can be particularly well integrated into the production of the segment to be produced and the assignment takes place in almost normal manner, but much faster and easier.
  • At least one belt and at least one web can also be prefabricated and integrated or connected in the integration device with a half shell of a rotor blade.
  • at least one belt or web can bridge a separation between two segments of the shifter and provide a further, secure connection and force transmission.
  • Another development of the invention or independent invention, for which independent protection is claimed, is characterized in that at least one strap-web assembly is prefabricated and placed in the integration device for connection to a shell of the rotor blade.
  • This inventive measure makes the use and occupancy of the integration device more economical.
  • the half-shell is at least partially manufactured in the integration device, the integration device is thus also used as a manufacturing mold, and the belt-web assembly is integrated into the sheath, so that by this procedure according to the invention also the manufacturing form used more economically.
  • At least one layer in particular fiber layer, can be used in the manufacture of the half-shell or for its completion for connecting the half-shell with the belt-web assembly.
  • Another embodiment of the method according to the invention sees For the production of the half-shell using a vacuum infusion technique or another vacuum-assisted plastic technology, a vacuum sealing with at least one foil takes place and the belt-web assembly is inserted in the seal for producing the half-shell for its connection with the half shell is involved.
  • connection of the belt-web group with the shell can also take place in production technology and thus provide an integrated rotor blade.
  • a substantially L-shaped strap-web assembly is made, in such a way that a belt and a web are substantially aligned approximately L-shaped to each other.
  • the L-shape can then be connected to a shell of a rotor blade, preferably such that the web rises from the shell and that this L-shape with a corresponding L-shape of another shell in the connection of the two shells with each other substantially one Box shape forms.
  • a form of manufacture for the strap-web group can be designed such that a production mold is used for the production of the L-shape, in which the belt and the web involved in the L-shape are arranged at right angles to each other and / / or manufactured.
  • a production mold is used for the production of the L-shape, in which the belt and the web involved in the L-shape are arranged at right angles to each other and / / or manufactured.
  • at least the belt or the web could be prefabricated inserted into the manufacturing mold and the other part, preferably with layers for a plastic technology, (it) are made.
  • a further development of the method according to the invention or independent invention, for which independent protection is claimed, is characterized in that at least one component, preferably at least the belt or the web, is manufactured from prefabricated parts, so-called prepregs.
  • prepregs can the production time with advantage shorten, Especially in the design of the method according to the invention, on the other hand, no quality losses are to be feared.
  • At least one layer for manufacturing at least the belt or the web is inserted into the manufacturing mold so that it bridges a butt joint between the two parts, preferably wraps around, such that in the manufacture of the belt and / or the bridge creates a connection between the parts also by this situation.
  • an already finished part is advantageously positively integrated in the production of a part still to be manufactured, which favors the cohesion and, in particular, the transmission of forces.
  • the web could also be made substantially C-shaped.
  • the already mentioned production form for a strap-web-group could provide that the manufacturing mold has a substantially approximately V-shaped recess for L-shaped introduction of material.
  • the manufacturing form by an im
  • Essentially horizontal axis is pivotable.
  • a rotor blade according to the invention for a wind energy plant which extends in operative state from a blade root area for connection to a rotor hub of the wind turbine to a blade tip and which is divided into at least two segments for its production, wherein at least one Division is provided approximately transversely to its longitudinal extent between the blade root area and the blade tip, and which is characterized in an independent solution of the task by the fact that the at least two segments are connected together in an integration device, also becomes more independent
  • At least two subdivisions approximately transverse to the longitudinal extent of the rotor blade between the blade root region and the blade tip are provided to form at least three segments. This is preferred
  • Rotor blade substantially divided into a lower half shell and an upper half shell and provided the segmentation per half-shell.
  • At least one subdivision extending approximately in the longitudinal extent of the rotor blade is provided for segmenting the rotor blade.
  • Unit of the usual quality preferably takes place in that one or more webs, one or more webs, rotor blade root parts, segments and / or rotor blade shells formed from segments are connected to one another in the integration device.
  • the webs, straps, rotor blade root parts and / or segments are made with a plastic technique, preferably at least one component is produced using at least one resin and at least one fiber layer, in particular from glass fibers and / or carbon fibers.
  • the segments and / or (other) components may be glued together and / or more preferably joined together by one of the aforementioned plastic techniques.
  • the segments and / or components by force and / or positive connection or a force and / or positive connection, in particular by tabs, joints, shanks. Groove and springs or the like, be connected to each other.
  • At least one component to be connected with at least one other component is trimmed.
  • This trimming preferably includes balsa wood or a balsa wood sandwich.
  • a belt is trimmed.
  • a next development of the rotor blade according to the invention is characterized in that for a temporally parallel production of components, the components to be manufactured, in particular after their
  • Art, nature and / or size are designed so that the components can be provided together for the integration device within 24 hours.
  • the invention provides that the segments are designed so that they have approximately equal areas or cover.
  • At least one strap and at least one bridge prefabricated and integrated with a half-shell of a rotor blade or vorverbunden.
  • at least one belt or web could bridge a separation between two segments of the half shell.
  • at least one strap-web assembly is prefabricated and with a
  • Half shell of the rotor blade vorverbunden In one embodiment of this, at least one layer, in particular fiber layer, can be used in the production of the half shell for connecting the half shell to the belt web assembly.
  • the rotor blade according to the invention comprises according to a development of a substantially L-shaped strap-web assembly.
  • the L-shape can be connected to a shell of a rotor blade, such that the web rises from the shell and that this L-shape with a corresponding L-shape of another shell in the connection of the two shells together forms a substantially box shape , This results in a fast, precise and stable production and a correspondingly advantageous rotor blade.
  • At least one component preferably at least the belt or web, from prefabricated parts, so-called prepregs, is made, and this can be done with the belt easier than the thin, perhaps only consisting of a fiber layer Web.
  • At least one layer for producing at least the belt or the web bridges such a joint between two parts, preferably wraps around that a connection between the parts is also given by this layer.
  • the web could be substantially C-shaped to form connecting flanges.
  • a manufacturing mold for manufacturing a rotor blade for a wind turbine which is characterized according to the invention in that an integrating device provided for connecting at least two segments or components is designed as a manufacturing mold for a half-shell of a rotor blade, in which the production preferably takes place by means of an aforementioned plastics technology and in If at least one first segment is prefabricated or semi-prefabricated and at least one second segment can only be manufactured in the integration device on the first segment or under integration of the first segment, independent protection is likewise claimed. According to the invention thus results in a manufacturing mold, which is advantageously an integration device or comprises and thereby has a particularly advantageous for the production of the rotor blades, quasi-hybrid character.
  • Such a manufacturing method according to the invention can be designed and provided for the integration of an entire rotor blade, especially such a manufacturing method according to the invention can also be designed and provided for the integrative formation of a strap-web group and are characterized in that they are used to produce a belt and a web formed L-shape is provided, in which the participating in the L-shape belt and the web involved at the correct angle to each other and / or to manufacture.
  • this special manufacturing form may have a substantially V-shaped depression for the L-shaped introduction of material.
  • any conceivable manufacturing method according to the invention may preferably be pivotable about a substantially horizontal axis for its better and more convenient use.
  • the term "approximately transversely to the longitudinal extent or to its longitudinal extension” is understood to mean in particular transversely to the longitudinal extent, preferably substantially perpendicular or perpendicular to the longitudinal extent.
  • micro-prefabricated is used in the context of the invention In this case, this can in particular be understood to mean that essentially half of the production time or of the production outlay has been spent, in particular with regard to the installed quantity.
  • a "correct angle” is understood to mean, in particular, a predeterminable or specifiable angle.
  • FIG. 1 is a plan view in a half-shell of a rotor blade
  • Fig. 3 is a section through a seam area between two Segments of a half-shell of a rotor blade in a second embodiment
  • FIG. 5 shows the cross section of the manufacturing mold according to FIG. 4 with inserted components
  • FIG. 6 shows a detail of the cross section according to FIG. 5 with other examples of components
  • Fig. 8 shows a cross section through a part of a to be manufactured
  • FIG. 9 shows a cross section of a manufacturing mold for a half-shell of a rotor blade with occupancy according to FIG. 8.
  • Fig. 1 shows a plan view in a half-shell of a rotor blade.
  • the half-shell shown is divided into several segments 1 to 4.
  • all or some of them can be manufactured or prefabricated substantially parallel to one another over time and then integrated in the manner shown in FIG. 1 into a half-shell of a rotor blade, which can be done in a corresponding integration device.
  • this integration device can also be used as a manufacturing form by some of the segments are made only in this form of manufacture and / or the half-shell is finished with partly prefabricated and partly still to be produced segments.
  • a segment is formed by a so-called rotor blade root 1 and the other half shell is subdivided into three segments 2 to 4.
  • the segments 2 to 4 are designed by cross sections 6 to 8 so that they are about the same size and can be made about the same speed. These segments 2 to 4 could for example be divided by a longitudinal division 9 but also in even more segments.
  • about the segments 1 to 4 is preferably an undivided, connecting these segments belt 5 also serves and especially for transmitting forces when loading a arranged on a wind turbine rotor blade.
  • a belt 5 it is also possible if appropriate to provide two or more straps which run essentially parallel to one another at a distance from one another, for example a so-called leading edge belt and a trailing edge belt, relative to the edges of the rotor blade, to which they are respectively closer.
  • a complete rotor blade is thereby formed as a hollow body that on a half-shell as shown in Fig. 1, a second, mirrored half shell is placed and the two half-shells are connected.
  • hot air can be introduced to further temper the rotor blade and cure completely.
  • the half-shells are preferably formed by means of a plastics technique, for example by inserting or laminating glass-fiber and / or carbon-fiber layers in a production mold which predetermines the three-dimensional shaping of the half-shell and then covering them overall with a vacuum film.
  • This vacuum cavity is sealed vacuum-tight around the edges of the mold, for example with rubber-like adhesive lines or double-sided adhesive tapes.
  • this vacuum film then forms the flexible counter-mold to the solid manufacturing mold.
  • a negative pressure a "vacuum”
  • a resin is drawn from a reservoir under the vacuum film over the entire mold.
  • the uniform distribution of the resin can be achieved by laying several supply lines for the resin and by inserting suitable mesh or grid layers into the mold are inserted, which favor the distribution and the surface flow of the resin and guide.
  • a preferred embodiment of the method according to the invention provides, in view of FIG. 1, prefabricate the segments 1 and 3 in separate, more manageable forms of manufacture and then at the correct position shown in Fig. 1 in the manufacturing and
  • the entire half-shell may be over 60 meters long, while the segments are correspondingly shorter and thus also the production forms necessary for them.
  • the stress on the manufacturing mold for the entire half-shell can thereby be as little and as short as possible according to the invention claimed.
  • the segments 2 and 4 are preferably made only in the manufacturing form for the entire half-shell.
  • corresponding fiber layers are inserted into the production mold.
  • the prefabricated segments 1 and 3 are introduced into the mold so that the corresponding gaps for the not yet finished segments 2 and 4 remain in the form of manufacture, but for which the fiber layers are provided in the manufacturing form.
  • the segments 1 and 3 and the fiber layers are inserted into the production form such that the segments 1 and 3 are integrated into the fiber layers of the segments 2 and 4 and are connected during and after the production of the segments 2 and 4, and Although to a one-piece half shell, which looks in principle as usual and is particularly resilient.
  • the vacuum film for the production of segments 2 and 4 is laid and sealed over the entire length of the manufacturing mold, for example, including all segments, and the resin is flooded with the manufacturing mold.
  • the belt 5 can later be applied to the basically finished half-shell, and with this z. B., but he could also be integrated with the invention in the half shell.
  • At least one web is placed on the belt at the edge, which follows the course of the belt and in the finished rotor blade connects the two half shells or their straps with each other.
  • a strap-web-group is preferably prefabricated and then integrated into the half-shell in the manufacturing and integration device. Particular attention can be placed according to the invention on the seam area between two segments.
  • Fig. 2 shows in section a first exemplary embodiment possibility for such a seam region.
  • These possibilities can not only apply to segments, but to components to be connected in general.
  • One of these parts is designated 10 in FIG.
  • this could be a finished segment 3.
  • the adjoining part is still to be made of it, for example, a segment 4.
  • fiber layers 12 13 are provided.
  • the layer structure can be considerably more complicated than indicated here, and in particular more or fewer fiber layers can be used.
  • These fiber layers also need not be continuous, but may, for example, be overlapping or non-overlapping sections.
  • they contain oriented fibers, which run, for example, to a greater percentage in the longitudinal direction of the half shell, in order in particular to achieve high load-bearing capacity, bendability and
  • prepregs 1 1, or foam cores or the like may be used to accelerate, for example, the occupancy of the manufacturing mold and thus the production and by subcontracting to limit the work in-house.
  • FIG. 3 shows on average a possibility of connecting two components 14, 15 or segments, both of which are already provided. are manufactured. It can be provided for this purpose form-fitting connections and additionally connecting fiber layers 12, 13 are used. In particular, the continuous belt 5 could be provided for further connection or else another suitable part.
  • Fig. 4 shows in cross-section an embodiment of a manufacturing mold 16 according to the invention for a belt web group according to the invention, in which a belt and a web initially with each other to form an L-shape. Accordingly, even the fixed
  • Fig. 5 shows a way to manufacture said belt web group in the mold 16. For more comfortable occupancy of the production mold 16, it is designed to be pivotable or tiltable about a horizontal axis.
  • the half shell may also be prefabricated here, while the other part is only produced in the production mold 16 and integrated with the already finished part.
  • the belt 31 or 5 is in principle already finished and is present as a part 17.
  • the web 32 is made only from layers 18, 19, 20 (number variable again).
  • Layers are inserted so that they wrap the finished part 17 partially and thereby include in the production of the still to be produced web 32.
  • the inserted layers show in particular Flanschabwinkelungen 18a, 19a, 20a. Also on the other side of the bridge to be produced remain such bends
  • the web 32 is thus in principle a kind of C-shape.
  • the entire manufacturing mold is finally covered with a vacuum film 21, which is sealed vacuum-tight with adhesive lines 22, 23 relative to the manufacturing mold 16.
  • Fig. 6 shows in section once again a section of a manufacturing mold 16 with a slightly different occupancy.
  • the belt 31 can here again be finished in principle and be present as a finished part or prepreg 24.
  • the strap 32 is made of layers 27, 28, 29, 30 and of prepregs 25, 26 this time.
  • Fig. 7 shows in section the possible connection of two belt-web groups to a kind of box shape for two half-shells of a rotor blade with the reference numbers from FIG. 5.
  • Fig. 8 shows in cross-section a detail of a half-shell of a rotor blade in their manufacture according to the invention.
  • the section is bounded on the left and right of the illustration with dash-dotted lines.
  • the solid manufacturing mold for the half-shell is not shown in Fig. 8.
  • fiber layers 37, 38 can be used to manufacture the half shell.
  • a finished strap-web-group 31, 32 can be placed according to the invention for their integration into the half-shell.
  • prepregs 33, 34 could be used.
  • seam-overlapping connecting layers 39 may be provided.
  • gaps or gaps can be filled with, for example, parts 35, 36 of foam (cores) or balsa wood.
  • the belt 31 (5) can also be trimmed before it is put on or laid on.
  • vacuum foils 40 which are sealed at their edges vacuum-tight with adhesive lines 42, 43, for example, with a kind of double-sided tape, in this case according to the invention so that only the web 32 against which has also been sealed , partially sticking out.
  • the vacuum seals 42, 43 on the webs could already be placed on the web-strap assembly, possibly even with the vacuum foils 40, before placing this assembly in the integrator and on the half-shell to avoid the sheath material may need to be entered to secure the vacuum foils 40 to the upstanding ridge. It could also be thought to completely dispense with the vacuum seals 42. 43 on the web 32 and bring the vacuum film 40 undivided all over the web 32.
  • Fig. 9 once again shows a substantially similar representation as Fig. 8 with the same reference numerals, but this time with the fixed manufacturing mold 41 as a substructure and over the entire width of this manufacturing mold 41. At this point it should be remembered that in the representations no scale fidelity is achieved, which is particularly clear in comparison of FIGS. 8 and 9 with each other.
  • the invention may be based on the idea of producing individual segments of a rotor blade, which in each case do not have the entire blade length. This can help to optimize the use of participating production forms and shorter production periods, thus making production more productive overall.
  • a series production can be achieved in which the segments for a rotor blade can be produced within 24 hours and from the segments and other components of the rotor blade, the rotor blade can be assembled in another 24 hours.
  • the rotor blade itself can therefore be manufactured in series and with consistent quality within a total of 48 hours, including rotor blades that are longer than 60 meters. Namely, such sheets pose a manufacturing challenge because they are not only so long, but correspondingly also have a larger projected area of, for example, about 190 square meters and also a larger mass, for example about 21 tons.
  • segments are constructed to be split in such a way that they can be manufactured within the aforementioned first production step.
  • all individual parts could be trimmed and prepared for their integration, which then takes place in a separate integration device, for example with a fast-setting adhesive.
  • a sandwich foam used in addition to fiber layers can be recessed and an inner layer and an outer layer of the segments could be provided via a shank, for example in a support layer. material, be merged.
  • the actual connection can then be made by a bond, for which a recess could be provided in at least one of the segments.
  • Another alternative would be to butt the segments together and then over-laminate the seam.
  • it can also be provided, for example, to allow an inner layer, an outer layer and any support material to end in steps and to glue a prefabricated part to this separation point so as to establish the connection between segments.
  • a further possibility could be to provide an L-shaped flange at separation points, into which an inner laminate and an outer member open, and which directly joins a support material. The segments are then bonded directly with the aid of this flange. You may need to apply a gel layer from the outside to reduce the peel load of the connection.
  • Joining partner for the connection a gap of about 1 to 3 millimeters remain in the medium, z.
  • a fabric a fleece or a clutch, could be laid, which ensures a good resin flow.
  • unevenness in the surfaces of the joining partners could be compensated for and a void-free bond could be obtained.
  • a half shell according to the invention could for example consist of at least one main, leading edge and / or trailing edge belt, at least at least two segments of the shell and a root piece with a possible blade connection. These items may be designed by pitches transverse to the longitudinal extent of the rotor blade, the positions of which could be indicated, for example, relative to the total length L, which could begin after the root insert for the entire actual shell at 0.0 L.
  • the first segment could then z. From about 0.0 L to about 0.23 L, the second segment from about 0.23 L to about 0.5 L, and the third segment from about 0.5 L to about 1.0 L the first segment and the third segment each about 30% of the projected
  • inventively manufactured items can also be individually subjected to quality inspection before their integration, so that any committee according to the invention more limited remains.
  • the assembled rotor blade could also be cured to completion in a separate annealing chamber.
  • Gurt- web groups Such a group can be integrated into the respective half-shell in the suction-side half-shell and in the pressure-side half-shell, and when connecting the two half-shells with one another, then preferably the two groups are connected to form a box. According to the invention, an integrated half shell without Dick Anlagenkle- tion arise.
  • the belt web group according to the invention is preferably made such that in each case an integral assembly with a belt and a web is formed.
  • a substantially L-shaped form is preferably required, one side of which is detached from the leaf shell surface and receives the belt layers and the other side represents the essentially flat web geometry.
  • Manufacturing mold is preferably rotatably mounted, so that either the belt side is horizontal or the web side is horizontal or an intermediate position is occupied, which is particularly advantageous for insertion and / or infusion.
  • the production mold could be made divisible to facilitate the removal.
  • the belt layers are inserted into the manufacturing mold and fixed, for example, with grid adhesive tape. Then the layers are inserted for the web and overlapped with the Gurtlagen that results in a substantially C-shaped web shape.
  • the strap can also be made from prepreg material. At this the bridge is manufactured with plastic technology. Since the prepreg material is somewhat sticky, no further fixatives are required even for positioning. It can also be used for a belt thicker prepreg material.
  • the fiber basis weights of such material could advantageously be greater than about 1000 grams per square meter, possibly even greater than 2000 grams per square meter.
  • the web-web groups of these pages can also be glued together, preferably to a box shape and preferably with thick-layer bonds.
  • the production frequency can be significantly increased because essential parts can be prefabricated outside the main form, for example, in parallel, z. Eg with the use of two teams.
  • the step of curing and sticking of the webs which can easily require more than 3 hours per rotor blade alone, is also eliminated. This significantly increases the profitability of production.
  • Strength properties of the rotor blade do not change as a result.
  • according to the invention has been shown that can not be cured with plastic technology, but possibly pre-hardened or tempered prepregs or appropriately prefabricated components with not yet cured infusion material on parting surfaces good and secure, at least as good as with adhesives, since at the interfaces to join the resins easily. Compared to gluing, the process risk is reduced. The costs can be reduced and gluing errors, such as voids, too thick adhesive layers, embrittlement or the like are eliminated.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Rotorblatt und ein Verfahren und eine Fertigungsform zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, das sich in betriebsbereitem Zustand von einem Blattwurzelbereich zum Anschluss an eine Rotornabe der Windenergieanlage bis zu einer Blattspitze längserstreckt und das für seine Fertigung in wenigstens zwei Segmente eingeteilt ist, wobei wenigstens eine Unterteilung etwa quer zu seiner Längserstreckung zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze vorgesehen ist. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Fertigung des Rotorblatts, insbesondere für eine Serienfertigung, zu erleichtern und zeitlich verkürzbar zu machen und dennoch das fertige Rotorblatt wie ein gewohntes einheitliches Rotorblatt bereitzustellen. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in Verfahrenshinsicht dadurch gelöst, dass die wenigstens zwei Segmente, vorzugsweise nachdem sie wenigstens zum Teil im Wesentlichen zeitlich parallel gefertigt oder halbgefertigt wurden, in einer Integrationsvorrichtung miteinander verbunden werden.

Description

Rotorblatt für eine Windenergieanlage und Verfahren und Fertigungsform zu seiner Fertigung
Beschreibung
Die Erfindung betrifft ein Rotorblatt und ein Verfahren und eine Fertigungsform zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, das sich in betriebsbereitem Zustand von einem Blattwurzelbereich zum Anschluss an eine Rotornabe der Windenergieanlage bis zu einer Blattspitze längserstreckt und das für seine Ferti- gung in wenigstens zwei Segmente eingeteilt ist, wobei wenigstens eine Unterteilung etwa quer zu seiner Längserstreckung zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze vorgesehen ist.
Geteilte bzw. segmentierte Rotorblätter für eine Windenergieanlage sind zur Erleichterung ihrer Herstellung, ihres Transports und ihrer
Montage prinzipiell seit langem bekannt, zum Beispiel aus der DE 31 13 079 A1. Da bevorzugt beim Stand der Technik auch der Transport erleichtert werden soll, werden die Segmente des Rotorblattes bevorzugt erst am Aufstellungsort der Windenergieanlage zusammengebaut und dafür auch konzipiert.
Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde, die Ferti- gung des Rotorblatts, insbesondere für eine Serienfertigung, zu erleichtern und zeitlich verkürzbar zu machen und dennoch das fertige Rotorblatt wie ein gewohntes einheitliches Rotorblatt bereitzustellen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in Verfahrenshinsicht durch den Gegenstand des Anspruchs 1 und insbesondere dadurch gelöst, dass die wenigstens zwei Segmente in einer Integrationsvorrichtung miteinander verbunden werden.
Erfindungsgemäß können mit Vorteil Segmente oder Teile eines Rotorblattes zwar vorzuαsweise weniαstens zum Teil zunächst αe- trennt gefertigt oder vorgefertigt werden, was den Vorteil hat, dass eine Fertigung wenigstens zum Teil zeitlich parallel vorgenommen werden kann, jedoch werden danach die Segmente oder Teile des
Rotorblattes miteinander zu einem einheitlichen Rotorblatt integriert. Über die damit verbundenen zeitlichen Vorteile der Fertigung hinaus, sind eventuelle Fertigungsformen leichter und kostengünstiger herstellbar, einfacher für eine Serienfertigung konfektionierbar und, wie auch die Teile oder Segmente selbst, einfacher handhabbar.
Eine noch effizientere Fertigung von Teilen des erfindungsgemäßen Rotorblatts ist durch das erfindungsgemäße Verfahren dadurch möglich, dass bevorzugt wenigstens zwei Unterteilungen etwa quer zur Längserstreckung des Rotorblattes zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze zur Bildung von wenigstens drei Segmenten vorgesehen sind.
Eine nächste Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass das Rotorblatt im Wesentlichen in eine Unterhalbschale und eine Oberhalbschale unterteilt wird und die Segmentie- rung pro Halbschale vorgesehen wird.
Nach einer nächsten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vorgesehen sein, dass (auch) etwa in Längserstreckung des Rotorblattes verlaufende Unterteilungen zur Segmentierung des
Rotorblattes vorgesehen sind.
Nach einer anderen Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, in der Integrationsvorrichtung ein oder mehrere Stege, ein oder meh- rere Gurte, ein oder mehrere Rotorblattwurzelteile, Segmente, die anderweitig, insbesondere zeitlich parallel, gefertigt oder vorgefer- tiπt \Λ/nrr|p»n sinH i inH/nHpr aus Spπmpntf»n Ofihilrifitfi Rotorblattscha- len miteinander zu verbinden. Dazu sind die Stege, Gurte, Rotorblattwurzelteile und/oder Segmente vorzugsweise zuvor mit einer Kunststofftechnik gefertigt worden.
Grundsätzlich kann für das erfindungsgemäße Verfahren bevorzugt eine Kunststofftechnik als Fertigungstechnik verwendet werden, bei der wenigstens ein Harz und wenigstens eine Faserlage, insbeson- dere aus Glasfasern und/oder Kohlefasern, verwendet wird. Hierbei kann es sich insbesondere um eine Spritzpresstechnik (Resin Transfer Moulding; RTM), eine Infusionstechnik (Resin Infusion Moulding; RIM), insbesondere eine durch Vakuum unterstütze Infusionstechnik (Vacuum Assisted Resin Infusion; VAR) oder eine ähn- liehe oder vergleichbare Technik handeln. Es kann aber auch zum
Beispiel ganz oder teilweise eine Laminiertechnik verwendet werden.
In der Integrationsvorrichtung können Segmente und/oder (andere) Bauteile miteinander verklebt werden. Bevorzugt ist jedoch vorgesehen, dass in der Integrationsvorrichtung Segmente und/oder (andere) Bauteile mit einer der vorgenannten Kunststofftechniken mit- - A -
einander verbunden werden, so dass, wie bereits weiter vorn erläutert, zwar aus produktionssteigernden Gründen einzelne Teile gefertigt, jedoch zu einem einheitlichen Rotorblatt integriert werden können, das einem einheitlich in einer einzigen Fertigungsform, die ge- gebenenfalls aus zwei Halbschalen besteht, hergestellten Rotorblatt nicht nachsteht, insbesondere auch die Segmentierungen des Rotorblattes aus der erfindungsgemäßen Vorproduktion nach ihrer Integration nicht auffällig sind oder stören oder sich auf das fertige Rotorblatt in irgendeiner Weise störend auswirken.
Insbesondere zusätzlich kann vorgesehen sein, dass in der Integra- tinn«ϊvnrrir.htι ιnπ Spπmpntp i ind/nHpr Ranteile Hnrrh Kraft- und/oder Formschlussverbindungen oder eine Kraft- und/oder Formschlussverbindung, insbesondere durch Laschen, Fügen, Schäften, Nut und Federn oder dergleichen, miteinander verbunden werden, vorzugsweise um Verbindungen zusätzlich zu sichern oder nahtloser zu gestalten.
Eine andere Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, für die auch selbständiger Schutz beansprucht wird, zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens eines der mit wenigstens einem anderen Bauteil zu verbindenden Bauteile besäumt wird. Insbesondere kann zur Besäumung Balsaholz oder ein Balsaholzsandwich verwendet wer- den. Vorzugsweise wird wenigstens ein Gurt besäumt. Hierdurch werden Übergänge abgemildert und Verbindungen gesichert und Kraftverläufe und Kraftübertragungen, auch in unterschiedlichen Richtungen, verbessert oder gewährleistet, vorzugsweise mit einem Material, das hierfür besonders geeignet ist und wenig zusätzliches Gewicht bringt.
Eine weitere Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass beim Einbringen in die Integrationsvorrichtung zwischen zwei miteinander zu verbindenden Bauteilen, insbesondere zwischen zwei Segmenten, zu ihrer Verbindung ein Spalt für die Eingabe wenigstens eines Verbindungsmaterials belassen wird, um auch hierdurch die Verbindung sicherer und nahtloser zu gestalten.
Dabei kann vorgesehen sein, dass der Spalt für den Eintritt eines fließfähigen Verbindungsmaterials und für ein festes Material, vorzugsweise ein Fasermaterial, insbesondere eine Einlage daraus, genutzt wird.
Zur Erwärmung, Trocknung und/oder Aushärtung von Bauteilen und/oder Bauteilverbindungen kann vorteilhaft wenigstens eine elektrische Heizeinrichtung, vorzugsweise eine Mikrowelleneinrichtung oder eine Heizdecke, verwendet werden. Es kann auch z. B. Luft oder ein anderes Medium verwendet werden, das den Vorteil hätte, erforderlichenfalls auch für eine Kühlung verwendet werden zu können.
Vorzugsweise ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass zunächst die Bauteile ausgehärtet oder vorgehärtet werden, die Bauteile danach in die Integrationsvorrichtung eingegeben werden, dort miteinander verbunden werden und danach die Verbindung und/oder der Verbund der Bauteile getrocknet und/oder ausgehärtet wird.
Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens kann darin bestehen, dass zur Fertigung von Bauteilen zeitlich parallel verwendbare Fertigungsformen verwendet werden. Insbesondere könnte vorgesehen sein, dass eine zeitlich parallele Fertigung von Bauteilen durchgeführt wird, bei der die zu fertigenden Bauteile, ins- besondere nach ihrer Art, Beschaffenheit und/oder Größe, so konzipiert sind oder werden, dass die Bauteile gemeinsam innerhalb von 24 Stunden für die Integrationsvorrichtung bereitgestellt werden können. Insgesamt könnte damit erreicht werden, dass die Fertigung der Bauteile und deren Integration in der Integrationsvorrichtung so geplant und durchgeführt wird, dass ein oder das Rotorblatt im Wesentlichen innerhalb von 48 Stunden bereitgestellt werden kann.
Eine andere Weiterbildung der Erfindung, für die auch selbständiger Schutz beansprucht wird, zeichnet sich dadurch aus, dass eine Integrationsvorrichtung als Fertigungsform für eine Halbschale eines Rotorblattflügels verwendet wird, wobei die Fertigung vorzugsweise mittels einer vorgenannten Kunststofftechnik erfolgt und wobei we- n|π<st^nQ **'n f»r<ϊtp<i Spπmpnt vnrπfafprtiπt oder halbvorαefertiαt in die Integrationsvorrichtung eingelegt wird und wenigstens ein zweites Segment erst in der Integrationsvorrichtung an dem ersten Segment oder unter Integration des ersten Segmentes gefertigt wird. Mit besonderem Vorteil wird somit in der Integrationsvorrichtung gleichzeitig eine Fertigung und eine Integration vorgenommen. Der Belegungsaufwand der Vorrichtung als Fertigungsform wird dadurch vermindert, dass sie als Integrationsvorrichtung genutzt wird und eine teilweise Fertigung schon vorher oder parallel in einer anderen, kleineren Fertigungsform durchgeführt werden kann. Dennoch entsteht in der Integrationsvorrichtung als Fertigungsform ein integriertes Rotorblatt bzw. eine Halbschale dafür, das bzw. die durch die in der Integrationsvorrichtung erfolgende Konfektionierung mit allen herkömmlichen Vorteilen und hinzukommenden erfindungsgemäßen
Vorteilen, technischer und ökonomischer Art, einheitlich gefertigt erscheint.
Vorzugsweise kann eine Bestückung und Belegung erfindungsge- maß so erfolgen, dass in der Integrationsvorrichtung bei der Fertigung der Halbschale des Rotorblattes ein fertiges oder halbfertiges erstes Segment und ein zweites zu fertigendes Segment einander räumlich bei der Belegung der Integrationsvorrichtung abwechseln. Bei der Integration kann das fertige oder halbfertige Segment in die Fertigung des zu fertigenden Segmentes besonders gut eingebunden werden und die Belegung erfolgt in nahezu gewohnter Weise, jedoch deutlich schneller und einfacher.
Insbesondere können erfindungsgemäß auch wenigstens ein Gurt und wenigstens ein Steg vorgefertigt werden und in der Integrationsvorrichtung mit einer Halbschale eines Rotorblattes integriert oder verbunden werden. Dabei kann zudem wenigstens ein Gurt oder ein Steg eine Trennung zwischen zwei Segmenten der HaIb- schslc überbrücken und sc für eine weitere, sichere Verbindung und Kraftübertragung sorgen.
Eine andere Weiterbildung der Erfindung bzw. eigenständige Erfindung, für die auch selbständiger Schutz beansprucht wird, zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens eine Gurt-Steg-Baugruppe vorgefertigt und in die Integrationsvorrichtung zur Verbindung mit einer Schale des Rotorblattes gegeben wird. Auch diese erfindungsge- mäße Maßnahme macht die Nutzung und Belegung der Integrationsvorrichtung ökonomischer. Dazu kann vorgesehen sein, dass die Halbschale wenigstens teilweise in der Integrationsvorrichtung gefertigt wird, die Integrationsvorrichtung somit auch als Fertigungsform genutzt wird, und dabei die Gurt-Steg-Baugruppe in die HaIb- schale integriert wird, so dass durch dieses erfindungsgemäße Vorgehen auch die Fertigungsform ökonomischer genutzt wird.
Wenigstens eine Lage, insbesondere Faserlage, kann bei der Fertigung der Halbschale oder zu deren Fertigstellung zur Verbindung der Halbschale mit der Gurt-Steg-Baugruppe verwendet werden.
Eine andere Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass für die Fertigung der Halbschale unter Einsatz einer Va- kuuminfusionstechnik oder einer sonstigen, durch Vakuum unterstützten Kunststofftechnik eine Vakuumabdichtung mit wenigstens einer Folie erfolgt und dass die Gurt-Steg-Baugruppe in die Abdich- tung zur Fertigung der Halbschale zu ihrer Verbindung mit der Halbschale mit einbezogen wird.
Dadurch kann auch die Verbindung der Gurt-Steg-Gruppe mit der Schale in der Fertigungstechnik erfolgen und so ein integriertes Ro- torblatt bereitstellen. Bevorzugt ist vorgesehen, dass eine im Wesentlichen L-förmige Gurt-Steg-Baugruppe gefertigt wird, in der Weise, dass ein Gurt und ein Steg im Wesentlichen etwa L-förmig zueinander ausgerichtet sind. Dabei kann dann die L-Form mit einer Schale eines Rotorblattes verbunden werden, vorzugsweise derart, dass der Steg aus der Schale aufragt und dass diese L-Form mit einer entsprechenden L-Form einer anderen Schale bei der Verbindung der beiden Schalen miteinander im Wesentlichen eine Kastenform bildet. Schon eine Fertigungsform für die Gurt-Steg-Gruppe kann so konzipiert sein, dass zur Fertigung der L-Form eine Ferti- gungsform verwendet wird, in der der an der L-Form beteiligte Gurt und der beteiligte Steg im richtigen Winkel zueinander angeordnet und/oder gefertigt werden. Dabei könnte wenigstens der Gurt oder der Steg vorgefertigt in die Fertigungsform eingelegt werden und das andere Teil, vorzugsweise mit Lagen für eine Kunststofftechnik, (daran) gefertigt werden.
Eine weitere Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. selbstständige Erfindung, für die auch selbständiger Schutz beansprucht wird, zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens ein Bauteil, vorzugsweise wenigstens der Gurt oder der Steg, aus vorgefertigten Teilen, sogenannten Prepregs, gefertigt wird. Die Verwendung sogenannter Prepregs kann die Fertigungszeit mit Vorteil verkürzen, Gerade in der Konzeption des erfindungsgemäßen Verfahrens sind andererseits dadurch keine Qualitätseinbußen zu befürchten.
Eine andere Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass wenigstens eine Lage zur Fertigung wenigstens des Gurtes oder des Steges so in die Fertigungsform eingelegt wird, dass sie eine Stoßfuge zwischen den beiden Teilen überbrückt, vorzugsweise umschlingt, derart, dass bei der Fertigung des Gurtes und/oder des Steges eine Verbindung zwischen den Teilen auch durch diese Lage entsteht. Auf diese Weise wird zum Beispiel mit Vorteil ein schon fertiger Teil in die Fertigung eines daran noch anzufertigenden Teils in gewisser Weise formschlüssig eingebunden, was den Zusammenhalt und insbesondere auch die Kräfteübertra- gung begünstigt.
Zum Beispiel könnte der Steg zur Ausbildung von Verbindungsflanschen für einen Gurt auch im Wesentlichen etwa C-förmig ausgebildet werden.
Die bereits angesprochene Fertigungsform für eine Gurt-Steg- Gruppe könnte vorsehen, dass die Fertigungsform eine im Wesentlichen etwa V-förmige Mulde zur L-förmigen Einbringung von Material aufweist. Insbesondere zur besseren und bequemeren Belegung kann zudem vorgesehen sein, dass die Fertigungsform um eine im
Wesentlichen waagerechte Achse schwenkbar ist.
Für ein erfindungsgemäßes Rotorblatt für eine Windenergieanlage, das sich in betriebsbereitem Zustand von einem Blattwurzelbereich zum Anschluss an eine Rotornabe der Windenergieanlage bis zu einer Blattspitze längserstreckt und das für seine Fertigung in wenigstens zwei Segmente eingeteilt ist, wobei wenigstens eine Unter- teilung etwa quer zu seiner Längserstreckung zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze vorgesehen ist, und welches sich in eigenständiger Lösung der gestellten Aufgabe dadurch auszeichnet, dass die wenigstens zwei Segmente in einer Integrationsvor- richtung miteinander verbunden sind, wird auch selbständiger
Schutz beansprucht.
Die mit dieser erfindungsgemäßen Lösung erreichten Vorteile sind bereits hinreichend im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erläutert worden.
\/r»r7i m«i\A/f»i<iP ict ^rfinH i innsnpmä R vnrπfisfihfin dass weniαstens zwei Unterteilungen etwa quer zur Längserstreckung des Rotorblattes zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze zur Bildung von wenigstens drei Segmenten vorgesehen sind. Bevorzugt ist das
Rotorblatt im Wesentlichen in eine Unterhalbschale und eine Oberhalbschale unterteilt und die Segmentierung pro Halbschale vorgesehen.
Erfindungsgemäß kann auch vorgesehen sein, dass wenigstens eine etwa in Längserstreckung des Rotorblattes verlaufende Unterteilung zur Segmentierung des Rotorblattes vorgesehen ist.
Eine erfindungsgemäße Integration von wenigstens zum Teil paral- IeI gefertigten Teilen des erfindungsgemäßen Rotorblattes zu einer
Einheit mit gewohnter Qualität erfolgt vorzugsweise dadurch, dass in der Integrationsvorrichtung ein oder mehrere Stege, ein oder mehrere Gurte, Rotorblattwurzelteile, Segmente und/oder aus Segmenten gebildete Rotorblattschalen miteinander verbunden werden.
Bevorzugt sind die Stege, Gurte, Rotorblattwurzelteile und/oder Segmente mit einer Kunststofftechnik gefertigt, wobei vorzugsweise mit der Kunststofftechnik wenigstens ein Bauteil unter Verwendung von wenigstens einem Harz und wenigstens einer Faserlage, insbesondere aus Glasfasern und/oder Kohlefasern, gefertigt ist.
Die Segmente und/oder (andere) Bauteile können zum Beispiel miteinander verklebt sein und/oder bevorzugter durch eine der vorgenannten Kunststofftechniken miteinander verbunden werden.
Alternativ oder zusätzlich können die Segmente und/oder Bauteile durch Kraft- und/oder Formschlussverbindungen oder eine Kraft- und/oder Formschlussverbindung, insbesondere durch Laschen, Fügen, Schäften. Nut und Federn oder dergleichen, miteinander verbunden sein.
Eine andere Weiterbildung der Erfindung bzw. eigenständige Erfindung, für die auch selbständiger Schutz beansprucht wird und die auch schon im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erläutert worden ist, sieht vor, dass wenigstens ein mit wenigstens einem anderen Bauteil zu verbindendes Bauteil besäumt ist. Diese Besäumung umfasst vorzugsweise Balsaholz oder ein Balsa- holzsandwich. Bevorzugt wird ein Gurt besäumt.
Eine nächste Weiterbildung des erfindungsgemäßen Rotorblatts zeichnet sich dadurch aus, dass für eine zeitlich parallele Fertigung von Bauteilen die zu fertigenden Bauteile, insbesondere nach ihrer
Art, Beschaffenheit und/oder Größe, so konzipiert sind, dass die Bauteile gemeinsam innerhalb von 24 Stunden für die Integrationsvorrichtung bereitgestellt werden können. Vorzugsweise ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Segmente so konzipiert sind, dass sie etwa gleich große Flächen haben oder abdecken.
Bei dem erfindungsgemäßen Rotorblatt sind vorzugsweise wenigs- tens ein Gurt und wenigstens ein Steg vorgefertigt und mit einer Halbschale eines Rotorblattes integriert oder vorverbunden. Zudem könnte wenigstens ein Gurt oder ein Steg eine Trennung zwischen zwei Segmenten der Halbschale überbrücken. Vorzugsweise ist so- gar wenigstens eine Gurt-Steg-Baugruppe vorgefertigt und mit einer
Halbschale des Rotorblattes vorverbunden. Bei einem Ausführungsbeispiel dazu, kann wenigstens eine Lage, insbesondere Faserlage, bei der Fertigung der Halbschale zur Verbindung der Halbschale mit der Gurt-Steg-Baugruppe verwendet werden.
Das erfindungsgemäße Rotorblatt umfasst nach einer Weiterbildung eine im Wesentlichen L-förmige Gurt-Steg-Baugruppe. Dabei kann die L-Form mit einer Schale eines Rotorblattes verbunden werden, derart, dass der Steg aus der Schale aufragt und dass diese L-Form mit einer entsprechenden L-Form einer anderen Schale bei der Verbindung der beiden Schalen miteinander im Wesentlichen eine Kastenform bildet. Hieraus ergibt sich eine schnelle, präzise und stabile Fertigung und ein entsprechend vorteilhaftes Rotorblatt.
Eine andere Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass wenigstens ein Bauteil, vorzugsweise wenigstens der Gurt oder der Steg, aus vorgefertigten Teilen, sogenannten Prepregs, gefertigt ist, wobei dies bei dem Gurt leichter geschehen kann als bei dem dünnen, vielleicht nur aus einer Faserlage bestehenden Steg.
Dazu kann vorgesehen sein, dass wenigstens eine Lage zur Fertigung wenigstens des Gurtes oder des Steges derart eine Stoßfuge zwischen zwei Teilen überbrückt, vorzugsweise umschlingt, dass eine Verbindung zwischen den Teilen auch durch diese Lage gege- ben ist. Zum Beispiel könnte der Steg zur Ausbildung von Verbindungsflanschen im Wesentlichen etwa C-förmig ausgebildet sein. Für eine Fertigungsform zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, die sich erfindungsgemäß dadurch auszeichnet, dass eine zur Verbindung wenigstens zweier Segmente oder Bauteile vorgesehene Integrationsvorrichtung als Fertigungsform für eine Halbschale eines Rotorblatts ausgebildet ist, in der die Fertigung vorzugsweise mittels einer vorgenannten Kunststofftechnik erfolgt und in die wenigstens ein erstes Segment vorgefertigt oder halbvorgefertigt einlegbar ist und wenigstens ein zweites Segment erst in der Integrationsvorrichtung an dem ersten Segment oder unter In- tegration des ersten Segmentes zu fertigen ist, wird ebenfalls selbstständiger Schutz beansprucht. Erfindungsgemäß ergibt sich also eine Fertigungsform, die in vorteilhafter Weise eine Integrationsvorrichtung ist bzw. umfasst und dadurch einen für die Fertigung der Rotorblätter besonders vorteilhaften, quasi hybriden Charakter hat. Ein solche erfindungsgemäße Fertigungsform kann für die Integration eines gesamten Rotorblattes konzipiert und vorgesehen sein, speziell kann eine solche erfindungsgemäße Fertigungsform auch zur integrativen Ausbildung einer Gurt-Steg-Gruppe konzipiert und vorgesehen sein und sich dadurch auszeichnen, dass sie zur Fertigung einer aus einem Gurt und einem Steg gebildeten L-Form vorgesehen ist, in der der an der L-Form beteiligte Gurt und der beteiligte Steg im richtigen Winkel zueinander anzuordnen und/oder zu fertigen sind.
Nach einer Weiterbildung kann diese spezielle Fertigungsform eine im Wesentlichen etwa V-förmige Mulde zur L-förmigen Einbringung von Material aufweisen.
Jede denkbare, erfindungsgemäße Fertigungsform, insbesondere aber die Fertigungsform zur Ausbildung einer Gurt-Steg-Gruppe, kann zu ihrer besseren und bequemeren Verwendung vorzugsweise um eine im Wesentlichen waagerechte Achse schwenkbar sein. Unter der Formulierung „etwa quer zur Längserstreckung bzw. zu seiner Längserstreckung" wird im Rahmen der Erfindung insbesondere quer zu der Längserstreckung, vorzugsweise im Wesentlichen senkrecht oder senkrecht zur Längserstreckung verstanden.
Insoweit im Rahmen dieser Anmeldung ein Begriff in Klammern gesetzt wurde, wird der Inhalt der Klammer als insbesondere bevorzugte Variante verstanden.
Unter dem Begriff „halbvorgefertigt" wird im Rahmen der Erfindung
Figure imgf000015_0001
tpilυvpi.Qe vnrπefp.rtiπt versta nden H ierbei kann d ieses insbesondere so verstanden werden, dass im Wesentlichen die Hälfte der Fertigungszeit bzw. des Fertigungsaufwandes insbeson- dere im Hinblick auf die verbaute Menge aufgewendet wurde.
Unter einem „richtigen Winkel" wird im Rahmen der Erfindung insbesondere ein vorbestimmbarer bzw. vorgebbarer oder vorgegebener Winkel verstanden.
Ausführungsbeispiele, aus denen sich weitere erfinderische Merkmale ergeben können, auf die die Erfindung in ihrem Umfang aber nicht beschränkt ist, sind in der Zeichnung dargestellt. Es zeigen schematisch:
Fig. 1 eine Draufsicht in eine Halbschale eines Rotorblatts,
Fig. 2 einen Schnitt durch einen Nahtbereich zwischen zwei
Segmenten einer Halbschale eines Rotorblatts in einem ersten Ausführungsbeispiel,
Fig. 3 einen Schnitt durch einen Nahtbereich zwischen zwei Segmenten einer Halbschale eines Rotorblatts in einem zweiten Ausführungsbeispiel,
Fig. 4 einen Querschnitt einer Fertigungsform für eine Gurt- Steg-Gruppe,
Fig. 5 den Querschnitt der Fertigungsform gemäß Fig. 4 mit eingelegten Bauteilen,
Fig. 6 einen Ausschnitt aus dem Querschnitt gemäß Fig. 5 mit anderen Beispielen von Bauteilen,
Fig. 7 zwei erfindungsgemäße Gurt-Steg-Gruppen vor ihrer
Verbindung,
Fig. 8 einen Querschnitt durch einen Teil einer zu fertigenden
Halbschale eines Rotorblatts bei Einbindung einer Gurt- Steg-Gruppe und
Fig. 9 einen Querschnitt einer Fertigungsform für eine Halbschale eines Rotorblatts mit Belegung gemäß Fig. 8.
Es sei zunächst vorausgeschickt, dass in den Figuren der Zeich- nung nur prinzipielle Ausführungsbeispiele zur Erfindung gezeigt sind, bei denen vielfältige Variationen im Rahmen der Erfindung möglich sind. Zudem ist keine der Figuren maßstabsgetreu oder überhaupt maßgetreu gezeichnet. Die dargestellten Ausführungsbeispiele sollen nur als prinzipielle Möglichkeiten schematisch skiz- ziert sein.
Fig. 1 zeigt eine Draufsicht in eine Halbschale eines Rotorblatts. Erfindungsgemäß ist die gezeigte Halbschale in mehrere Segmente 1 bis 4 unterteilt. Von diesen Segmenten 1 bis 4 können jeweils alle oder einige im Wesentlichen zeitlich parallel zueinander gefertigt oder vorgefertigt werden und dann in der in Fig. 1 dargestellten Weise zu einer Halbschale eines Rotorblatts integriert werden, was in einer entsprechenden Integrationsvorrichtung geschehen kann. Diese Integrationsvorrichtung kann aber zudem auch als Fertigungsform genutzt werden, indem einige der Segmente erst in dieser Fertigungsform gefertigt werden und/oder die Halbschale mit teils vorgefertigten und teils noch zu fertigenden Segmenten endgefertigt wird.
Vorzugsweise ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass ein Segment durch eine sogenannte Rotorblattwurzel 1 gebildet wird und die üb- rige Halbschale in drei Segmente 2 bis 4 unterteilt ist. Die Segmente 2 bis 4 sind durch Querteilungen 6 bis 8 so konzipiert, dass sie etwa gleich groß sind und etwa gleich schnell gefertigt werden können. Diese Segmente 2 bis 4 könnten zum Beispiel durch eine Längsteilung 9 aber auch in noch weitere Segmente unterteilt sein.
Über die Segmente 1 bis 4 verläuft vorzugsweise ein ungeteilter, diese Segmente verbindender Gurt 5 der auch und besonders zur Kräfteübertragung bei der Belastung eines an einer Windenergieanlage angeordneten Rotorblattes dient. Statt eines Gurtes 5 können gegebenenfalls auch zwei oder mehr zueinander im Wesentlichen parallel, in einem Abstand zueinander verlaufende Gurte vorgesehen sein, also beispielsweise ein sogenannter Vorderkantengurt und ein Hinterkantengurt, bezogen auf die Kanten des Rotorblatts, denen sie jeweils näher sind.
Ein vollständiges Rotorblatt wird dadurch als Hohlkörper ausgebildet, dass auf eine Halbschale wie etwa in Fig. 1 gezeigt eine zweite, spiegelverkehrte Halbschale aufgesetzt wird und die beiden Halbschalen miteinander verbunden werden. In diesen Hohlkörper kann beispielsweise heiße Luft eingeleitet werden, um das Rotorblatt noch weiter zu tempern und vollständig auszuhärten. Die Halbscha- len werden vorzugsweise mittels einer Kunststofftechnik ausgebildet, indem zum Beispiel Glasfaser- und/oder Kohlefaserlagen in einer Fertigungsform, die die dreidimensionale Formgebung der Halbschale vorgibt, eingelegt oder eingeschichtet werden und dann insgesamt mit einer Vakuumfolie abgedeckt werden. Diese Vakuumfo- Ne wird ringsherum entlang der Ränder auf der Fertigungsform vakuumdicht abgedichtet, zum Beispiel mit gummiartigen Verklebungs- linien oder beidseitigen Klebebändern. Damit bildet dann diese Vakuumfolie die flexible Gegenform zur festen Fertigungsform. Bei der sogenannten Vakuuminfusionstechnik wird dann durch Luftentzug zwischen der Vakuumfolie und der Fertigungsform ein Unterdruck, ein „Vakuum", erzeugt. Durch diesen Unterdruck werden die Faserlagen aufeinandergepresst und es wird aus einem Reservoir ein Harz unter der Vakuumfolie eingesogen, dass sich über die ganze Form gleichmäßig verteilt und die Faserlagen nach seinem Aushär- ten fest miteinander zu einem festen Kunststoffformteil, der Halbschale, verbindet. Eine gleichmäßige Verteilung des Harzes kann dadurch erreicht werden, dass mehrere Zuleitungen für das Harz gelegt werden und geeignete Netz- oder Gitterlagen mit in die Form eingelegt werden, die die Verteilung und das flächige Verfließen des Harzes begünstigen und leiten.
Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht in Anbetracht der Fig. 1 vor, die Segmente 1 und 3 in separaten, handlicheren Fertigungsformen vorzufertigen und dann an der in Fig. 1 gezeigten richtigen Position in die Fertigungs- und
Integrationsvorrichtung für die gesamte Halbschale einzubringen. Die gesamte Halbschale kann zum Beispiel über 60 Meter lang sein, während die Segmente entsprechend kürzer sind und somit auch die für sie notwendigen Fertigungsformen. Die Beanspruchung der Fertigungsform für die gesamte Halbschale kann dadurch so wenig und so kurz wie möglich erfindungsgemäß in Anspruch genommen werden.
Die Segmente 2 und 4 werden vorzugsweise erst in der Fertigungsform für die gesamte Halbschale gefertigt. Dafür werden, wie geschildert, entsprechende Faserlagen in die Fertigungsform einge- legt. Die vorgefertigten Segmente 1 und 3 werden so in die Fertigungsform eingebracht, dass die entsprechenden Lücken für die noch nicht fertigen Segmente 2 und 4 in der Fertigungsform bleiben, für die aber die Faserlagen in der Fertigungsform vorgesehen sind. Die Segmente 1 und 3 und die Faserlagen werden so in die Ferti- gungsform eingelegt, dass die Segmente 1 und 3 in die Faserlagen der Segmente 2 und 4 integriert sind und bei und nach der Fertigung der Segmente 2 und 4 mit diesen verbunden sind, und zwar zu einer einstückigen Halbschale, die im Prinzip wie gewohnt aussieht und insbesondere belastbar ist. Dafür wird die Vakuumfolie für die Fertigung der Segmente 2 und 4 zum Beispiel unter Einbeziehung aller Segmente über die gesamte Länge der Fertigungsform gelegt und abgedichtet und die Fertigungsform mit Harz geflutet.
Der Gurt 5 kann später auf die im Prinzip fertige Halbschale aufge- bracht und mit dieser z. B. verklebt werden, aber auch er könnte erfindungsgemäß mit in die Halbschale integriert werden. Auf den Gurt wird hochkant noch mindestens ein Steg aufgesetzt, der dem Verlauf des Gurtes folgt und im fertigen Rotorblatt die beiden Halbschalen bzw. deren Gurte miteinander verbindet. Erfindungsgemäß wird vorzugsweise eine Gurt-Steg-Gruppe vorgefertigt und dann in die Halbschale in der Fertigungs- und Integrationsvorrichtung integriert. Besonderes Augenmerk kann erfindungsgemäß auf den Nahtbereich zwischen zwei Segmenten gelegt werden.
Fig. 2 zeigt im Schnitt eine erste beispielhafte Ausführungsmöglichkeit für einen solchen Nahtbereich. Diese Möglichkeiten können nicht nur für Segmente gelten, sondern für zu verbindende Bauteile im Allgemeinen. Eines dieser Teile ist in Fig. 2 mit 10 bezeichnet. Hierbei könnte es sich zum Beispiel um ein fertiges Segment 3 han- dein. Das daran anschließende Teil soll noch daran gefertigt werden, zum Beispiel ein Segment 4. Für dessen Fertigung sind im Wesentlichen die im Vorhergehenden erwähnten Faserlagen 12. 13 vorgesehen. Der Schichtaufbau kann natürlich wesentlich komplizierter sein als hier angedeutet und insbesondere können mehr oder weniger Faserlagen verwendet werden. Diese Faserlagen müssen auch nicht durchlaufend sein, sondern können zum Beispiel einander überlappende oder auch nicht überlappende Abschnitte sein. Vorzugsweise enthalten sie orientierte Fasern, die zum Beispiel zu einem größeren Prozentsatz in Längsrichtung der Halbschale ver- laufen, um insbesondere große Belastbarkeit, Biegbarkeit und
Bruchfestigkeit des Rotorblattes zu gewährleisten.
Bei der Fertigung des noch zu fertigenden Bauteils, zum Beispiel des Segments 4, können zusätzlich oder unter Umständen auch alternativ Fertigteile, sogenannte Prepregs 1 1 , oder auch Schaumkerne oder dergleichen verwendet werden, um zum Beispiel die Belegung der Fertigungsform und damit die Fertigung zu beschleunigen und durch Zulieferungen die Arbeiten im eigenen Hause zu beschränken.
Fig. 3 zeigt demgegenüber im Schnitt eine Möglichkeit der Verbindung zweier Bauteile 14, 15 oder Segmente, die beide schon vorge- fertigt sind. Es können dazu Formschlussverbindungen vorgesehen sein und zusätzlich Verbindungs-Faserlagen 12, 13 verwendet werden. Darüber könnte zur weiteren Verbindung insbesondere der durchlaufende Gurt 5 vorgesehen sein oder auch ein anderes ge- eignetes Teil.
Fig. 4 zeigt im Querschnitt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Fertigungsform 16 für eine erfindungsgemäße Gurt- Steg-Gruppe, bei der ein Gurt und ein Steg zunächst miteinander eine L-Form bilden sollen. Entsprechend ist auch schon die feste
Fertigungsform vorgegeben.
Fig. 5 zeigt eine Möglichkeit, die genannte Gurt-Steg-Gruppe in der Fertigungsform 16 zu fertigen. Zur bequemeren Belegung der Ferti- gungsform 16 ist diese um eine horizontale Achse schwenkbar oder kippbar ausgebildet.
Wie auch bei der Halbschale im Zusammenhang mit Fig. 1 schon geschildert, kann auch hier eines der Bauteile schon vorgefertigt sein, während das andere Teil erst in der Fertigungsform 16 gefertigt wird und mit dem bereits fertigen Teil integriert wird.
Im vorliegend gezeigten Beispiel der Fig. 5 ist der Gurt 31 oder 5 im Prinzip schon fertig und liegt als ein Teil 17 vor. Der Steg 32 wird erst aus Lagen 18, 19, 20 (Anzahl wieder variierbar) gefertigt. Diese
Lagen sind so eingelegt, dass sie das fertige Teil 17 teilweise umschlingen und dadurch in die Fertigung des noch zu fertigenden Steges 32 einbeziehen. Dazu zeigen die eingelegten Lagen insbesondere Flanschabwinkelungen 18a, 19a, 20a. Auch an der anderen Seite des zu fertigenden Steges bleiben derartige Abwinklungen
18b, 19b, 20b vorzugsweise überstehen, um den Steg 32 später besser mit dem Gurt 31 der anderen Halbschale verbinden zu kön- nen. Der Steg 32 erhält dadurch im Prinzip eine Art C-Form. Die ganze Fertigungsform wird schließlich mit einer Vakuumfolie 21 abgedeckt, die mit Klebelinien 22, 23 gegenüber der Fertigungsform 16 vakuumdicht abgedichtet wird.
Fig. 6 zeigt im Schnitt noch einmal einen Ausschnitt aus einer Fertigungsform 16 mit einer etwas anderen Belegung. Der Gurt 31 kann hier wieder schon im Prinzip fertig sein und als fertiges Teil oder Prepreg 24 vorliegen. Der Gurt 32 wird diesmal aber aus Lagen 27, 28, 29, 30 und aus Prepregs 25, 26 gefertigt.
Fig. 7 zeigt im Schnitt die mögliche Verbindung zweier Gurt-Steg- Gruppen zu einer Art Kastenform für zwei Halbschalen eines Rotorblattes mit den Bezugszahlen aus Fig. 5.
Fig. 8 zeigt im Querschnitt einen Ausschnitt einer Halbschale eines Rotorblattes bei ihrer erfindungsgemäßen Fertigung. Der Ausschnitt ist links und rechts der Darstellung mit strichpunktierten Linien begrenzt. Die feste Fertigungsform für die Halbschale ist in Fig. 8 nicht gezeigt.
Wie bereits weiter vorn geschildert, können zur Fertigung der Halbschale Faserlagen 37, 38 verwendet werden. Auf diese Faserlagen 37, 38 kann erfindungsgemäß eine fertige Gurt-Steg-Gruppe 31 , 32 zu deren Integration in die Halbschale aufgesetzt werden. Zusätzlich könnten Prepregs 33, 34 Verwendung finden. Außerdem können Naht übergreifende Verbindungslagen 39 vorgesehen sein. Schließlich können Spalte oder Zwischenräume mit zum Beispiel Teilen 35, 36 aus Schaum (-kernen) oder Balsaholz verfüllt werden. Insbeson- dere mit Balsaholz kann erfindungsgemäß der Gurt 31 (5) auch besäumt werden, bevor er aufgesetzt oder aufgelegt wird. Schließlich wird das Ganze mit Vakuumfolien 40 abgedeckt, die an ihren Rändern vakuumdicht mit Klebelinien 42, 43, zum Beispiel auch mit einer Art doppelseitigem Klebeband, abgedichtet sind, und zwar hier erfindungsgemäß so, dass nur der Steg 32, gegen den auch abgedichtet worden ist, teilweise herausragt. Die Vakuumabdichtungen 42, 43 an den Stegen könnten an der Gurt-Steg-Gruppe bereits angeordnet werden, eventuell auch schon mit den Vakuumfolien 40, bevor diese Baugruppe in die Integrationsvorrichtung und auf die Halbschale gesetzt wird, um zu vermeiden, dass das HaIb- Schalenmaterial womöglich betreten werden muss, um die Vakuumfolien 40 an dem aufragenden Steg zu befestigen. Es könnte auch daran gedacht werden, auf die Vakuumabdichtungen 42. 43 am Steg 32 ganz zu verzichten und die Vakuumfolie 40 ungeteilt ganz über den Steg 32 herüberzuführen.
Fig. 9 zeigt noch einmal im Wesentlichen eine ähnliche Darstellung wie Fig. 8 mit denselben Bezugszahlen, jedoch diesmal mit der festen Fertigungsform 41 als Unterbau und über die gesamte Breite dieser Fertigungsform 41. An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass bei den Darstellungen keine Maßstabstreue erzielt wird, was insbesondere im Vergleich der Fig. 8 und 9 miteinander auch deutlich wird.
Zum Abschluss sollen noch einmal einige Merkmale und Vorteile der Erfindung hervorgehoben werden. Auch diese Hervorhebung oder
Wiederholung soll aber keine Einschränkung des Umfanges der Erfindung bedeuten oder bewirken.
Zunächst einmal kann der Erfindung der Gedanke zugrunde gelegt werden, einzelne Segmente eines Rotorblattes zu fertigen, die jeweils nicht die gesamte Blattlänge aufweisen. Dies kann den Einsatz beteiligter Fertigungsformen zu optimieren helfen und die Pro- duktionszeit verkürzen, die Produktion also insgesamt produktiver machen. Insbesondere kann eine Serienfertigung erzielt werden, bei der die Segmente für ein Rotorblatt innerhalb von 24 Stunden gefertigt werden können und aus den Segmenten und übrigen Bauteilen des Rotorblattes das Rotorblatt in weiteren 24 Stunden konfektioniert werden kann. Das Rotorblatt selbst kann also insgesamt serienreif und mit gleichbleibender Qualität innerhalb von insgesamt 48 Stunden gefertigt werden, und zwar auch Rotorblätter, die länger als 60 Meter sind. Derartige Blätter stellen nämlich eine fertigungs- technische Herausforderung dar, weil sie nicht nur so lang sind, sondern entsprechend auch eine größere projizierte Fläche von zum Beispiel etwa 190 Quadratmeter aufweisen und auch eine αrößere Masse, von zum Beispiel etwa 21 Tonnen.
Es werden also zum Beispiel Segmente (Blattschalen) derart geteilt konstruiert, dass diese innerhalb des genannten 1. Fertigungsschrittes gefertigt werden können. In dem 2. Fertigungsschritt könnten alle Einzelteile besäumt und für ihre Integration vorbereitet werden, welche dann in einer separaten Integrationsvorrichtung, zum Bei- spiel mit einem schnell abbindenden Klebstoff erfolgt. Bei einem
Rotorblatt von etwa 60 bis 65 Meter Länge könnten vorzugsweise 2 bis 3 Segmente oder Blattschalen für eine komplette Halbschale vorgesehen werden.
Für die Fertigung der Segmente und übrigen Bauteile kommen verschiedene Kunststofftechniken in Betracht, insbesondere auch das Vakuuminfusionsverfahren.
In Nahtstellenbereichen, insbesondere zwischen Segmenten, kann ein zusätzlich zu Faserlagen verwendeter Sandwichschaum ausgespart werden und eine Innenlage und eine Außenlage der Segmente könnten über eine Schäftung, zum Beispiel in einem Stütz- stoff, zusammengeführt werden. Die eigentliche Verbindung kann dann durch eine Verklebung erfolgen, für die ein Rezess in wenigstens einem der Segmente vorgesehen werden könnte. Eine andere Alternative bestünde zum Beispiel darin, die Segmente auf Stoß zu- sammenzuführen und dann die Nahtstelle überzulaminieren. Es kann aber zum Beispiel auch vorgesehen sein, eine Innenlage, eine Außenlage und einen eventuellen Stützstoff in Stufen enden zu lassen und ein vorgefertigtes Teil an diese Trennstelle zu kleben, um so die Verbindung zwischen Segmenten herzustellen. Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, an Trennstellen einen L- förmigen Flansch vorzusehen, in den ein Innenlaminat und ein Au- ßenlamiπat münden und 3uf dem ein Stützstoff direkt anschließt Die Segmente werden dann direkt mit Hilfe dieses Flansches verklebt. Eventuell ist eine Gelegelage von außen aufzubringen, um die Schälbelastung der Verbindung zu reduzieren.
Allerdings könnte die Fertigung auch insgesamt mit klassischem Handlaminieren erfolgen oder zum Beispiel mit Resin Transfer Moulding oder anderen Kunststofftechniken. Bei der Nutzung des Resin Transfer Moulding sollte zwischen ausgehärteten Teilen als
Fügepartner für deren Verbindung ein Spalt von etwa 1 bis 3 Millimetern verbleiben, in den ein Medium, z. B. ein Gewebe, ein Flies oder ein Gelege, gelegt werden könnte, das einen guten Harzdurch- fluss gewährleistet. Dadurch könnten Unebenheiten in den Oberflä- chen der Fügepartner ausgeglichen werden und man erhielte eine lunkerfreie Verklebung.
Verklebungen könnten mittels lokalen Erwärmens, zum Beispiel mit Heizdecken oder Mikrowellen, schnell ausgehärtet werden, bevor die Halbschalen miteinander verklebt werden. Eine erfindungsgemäße Halbschale könnte zum Beispiel bestehen aus je mindestens einem Haupt-, Vorderkanten- und/oder Hinterkantengurt, mindes- tens zwei Segmenten der Schale und einem Wurzelstück mit einem eventuellen Blattanschluss. Diese Einzelteile können durch quer zur Längserstreckung des Rotorblattes verlaufende Teilungen konzipiert werden, deren Positionen zum Beispiel als relativ zur Gesamtlänge L angegeben werden könnten, die nach dem Wurzeleinleger für die gesamte eigentliche Schale bei 0,0 L beginnen könnte. Das erste Segment könnte dann z. B. von 0,0 L bis etwa 0,23 L reichen, das zweite Segment von etwa 0,23 L bis etwa 0,5 L und das dritte Segment von etwa 0,5 L bis etwa 1 ,0 L. Dabei könnten dann das erste Segment und das dritte Segment jeweils etwa 30% der projizierten
Fläche des Rotorblattes aufweisen und das zweite Segment etwa 40%.
Für alle diese Einzelteile könnten eigene und einzelne Fertigungs- formen existieren, die ähnlich wie nach dem Prinzip von Halbscha- lenformen ausgebildet sein könnten. Zu diesen Einzelfertigungsformen gibt es eine zusätzliche Integrationsvorrichtung, in der die Einzelteile zueinander positioniert werden könnten und miteinander integriert und verbunden werden können, die aber zusätzlich oder al- ternativ auch als eine Fertigungsform für die Halbschale genutzt werden kann, insbesondere zur Nachfertigung von Bereichen der Halbschale, für die noch keine Einzelteile vorliegen. Besonders vorteilhaft kann diese Fertigung mit der Integration und Verbindung von Einzelteilen kombiniert werden. Insbesondere könnten der Wurzel- oder Flanscheinleger und ein mittleres Segment der Halbschale vorgefertigt werden und ein erstes und ein drittes Segment in der Integrationsvorrichtung, die dabei dann eine Hauptform bildet, bei der Integration nachgefertigt werden.
Die erfindungsgemäß gefertigten Einzelteile können auch einzeln vor ihrer Integration einer Qualitätsprüfung unterzogen werden, so dass auch eventueller Ausschuss erfindungsgemäß begrenzter bleibt.
Das zusammengefügte Rotorblatt könnte auch noch in einer separaten Temperkammer zu Ende ausgehärtet werden.
Erfindungsgemäß kann insbesondere auch vorgesehen sein, Gurt- Steg-Gruppen vorzufertigen. Eine solche Gruppe kann in der saug- seitigen Halbschale und in der druckseitigen Halbschale in die jeweilige Halbschale integriert werden und beim Verbinden der beiden Halbschalen miteinander werden dann auch vorzugsweise die beiden Gruppen zu einer Kastenform miteinander verbunden. Erfindungsgemäß kann eine integrierte Halbschale ohne Dickschichtkle- bung entstehen.
Die erfindungsgemäße Gurt-Steg-Gruppe wird vorzugsweise derart gefertigt, dass jeweils eine integrale Baugruppe mit einem Gurt und einem Steg entsteht. Dazu wird vorzugsweise eine im Wesentlichen L-förmige Form benötigt, deren eine Seite von der Blattschalenoberfläche abgenommen ist und die Gurtlagen aufnimmt und deren an- dere Seite die im Wesentlichen ebene Steggeometrie darstellt. Die
Fertigungsform wird vorzugsweise drehbar gelagert, so dass entweder die Gurtseite waagerecht steht oder die Stegseite waagerecht steht oder eine dazwischen liegende Position eingenommen wird, die für das Einlegen und/oder Infusionieren besonders vorteilhaft ist. Zudem könnte die Fertigungsform zur Erleichterung des Entfor- mens teilbar ausgeführt sein.
Vorzugsweise werden als erstes die Gurtlagen in die Fertigungsform eingelegt und zum Beispiel mit Gitterklebeband fixiert. Dann werden die Lagen für den Steg eingelegt und so mit den Gurtlagen überlappt, dass sich eine im Wesentlichen C-förmige Stegform ergibt. Der Gurt kann auch aus Prepreg - Material hergestellt werden. An diesem wird der Steg mit Kunststofftechnik gefertigt. Da das Prepreg - Material etwas klebrig ist, sind sogar für eine Positionierung keine weiteren Fixiermittel erforderlich. Es kann für einen Gurt auch dickeres Prepreg - Material verwendet werden. Die Faserflächengewichte derartigen Materials könnten vorteilhaft größer als etwa 1000 Gramm pro Quadratmeter sein, eventuell sogar größer als 2000 Gramm pro Quadratmeter.
Bei der Verklebung der saugseitigen Halbschale mit der druckseitigen Halbschale zu einem Rotorblatt können erfindungsgemäß auch die Gurt-Steg-Gruppen dieser Seiten miteinander verklebt werden, vorzugsweise zu einer Kastenform und vorzugsweise mit Dick- schichtverklebungen.
Durch das erfindungsgemäße Fertigungskonzept kann die Fertigungsfrequenz deutlich gesteigert werden, da wesentliche Teile außerhalb der Hauptform vorgefertigt werden können, beispielsweise auch parallel, z. B. mit dem Einsatz zweier Teams. Vorzugsweise entfällt auch der Schritt des Aushärtens und Einklebens der Stege, der pro Rotorblatt leicht allein mehr als 3 Stunden erfordern kann. Dadurch steigt die Wirtschaftlichkeit der Fertigung signifikant.
Bei der Infusion von Gurten besteht die Gefahr der Ausbildung von Wellen, insbesondere bei einer zu schnellen und unkontrollierten
Aushärtung. Dies kann erfindungsgemäß durch Verwendung von Prepregs verhindert werden, was gleichzeitig auch hier den Fertigungsschritt beschleunigt. Die Verwendung von dicken Prepregs, eventuell auch in den Segmenten, reduziert weiter die Einlegezeit, ohne die Kosten des Materials gravierend zu verändern. Auch die
Festigkeitseigenschaften des Rotorblatts verändern sich dadurch nicht. Zudem hat sich erfindungsgemäß gezeigt, dass sich mit Kunststofftechnik noch nicht ausgehärtete, eventuell aber durchaus vorgehärtete oder getemperte Prepregs oder entsprechend vorgefertigte Bauteile mit noch nicht ausgehärtetem Infusionsmaterial an Trennflächen gut und sicher verbinden lassen, mindestens so gut wie mit Klebern, da sich an den Trennflächen die Harze leicht verbinden. Im Vergleich zum Kleben verringert sich dabei das Prozessrisiko. Die Kosten können reduziert werden und Verklebungsfehler, wie zum Beispiel Lunker, zu dicke Klebeschichten, Versprödungen oder Ähnliches fallen weg.

Claims

Rotorblatt für eine Windenergieanlage und Verfahren und Fertigungsform zu seiner Fertigung
Patentansprüche
1. Verfahren zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, das sich in betriebsbereitem Zustand von einem Blattwurzelbereich zum Anschluss an eine Rotornabe der Windenergieanlage bis zu einer Blattspitze längserstreckt und das für seine Fertigung in wenigstens zwei Segmente einge- teilt ist, wobei wenigstens eine Unterteilung etwa quer zu seiner Längserstreckung zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Segmente in einer Integrationsvorrichtung miteinander verbunden werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Unterteilungen etwa quer zur Längserstreckung des Rotorblattes zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze zur Bildung von wenigstens drei Segmenten vorgesehen sind.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt im Wesentlichen in eine Unterhalbschale und eine Oberhalbschale unterteilt wird und die Segmentierung pro Halbschale vorgesehen wird.
5 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine etwa in Längserstreckung des Rotorblattes verlaufende Unterteilung zur Segmentierung des Rotorblattes vorgesehen ist. o 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Integrationsvorrichtung ein oder mehrere Stege, ein oder mehrere Gurte, ein oder mehrere Rotorblattwurzelteile, Segmente und/oder aus Segmenten gebildete Rotorblattschalen miteinander verbunden werden.5
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege, Gurte, Rotorblattwurzelteile und/oder Segmente mit einer Kunststofftechnik gefertigt werden. 0 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Kunststofftechnik wenigstens ein Harz und wenigstens eine Faserlage, insbesondere aus Glasfasern und/oder Kohlefasern, verwendet wird. 5 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Spritzpresstechnik (Resin Transfer Moulding; RTM) verwendet wird.
9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,o dass eine Infusionstechnik (Resin Infusion Moulding; RIM) verwendet wird, insbesondere eine durch Vakuum unterstütze Infusionstechnik (Vacuum Assisted Resin Infusion; VAR).
10. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine Laminiertechnik verwendet wird.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Integrationsvorrichtung Segmente und/oder (andere) Bauteile miteinander verklebt werden.
12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Integrationsvorrichtung Segmente und/oder (andere) Bauteile mit einer der vorgenannten Kunststofftechniken miteinander verbunden werden.
13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Integrationsvorrichtung Segmente und/oder Bauteile durch Kraft- und/oder Formschlussverbindungen, insbesondere durch Laschen, Fügen, Schäften, Nut und Federn oder dergleichen, miteinander ver- bunden werden.
14. Verfahren zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, vorzugsweise nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein mit wenigstens einem anderen Bauteil zu verbindendes Bauteil besäumt wird.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass zur Besäumung Balsaholz oder ein Balsaholzsandwich ver- wendet wird.
16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeich- net, dass ein Gurt besäumt wird.
17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass beim Einbringen in die Integrationsvorrichtung zwischen zwei miteinander zu verbindenden Bauteilen, insbesondere zwischen zwei Segmenten, zu ihrer Verbindung ein Spalt für die Eingabe wenigstens eines Verbindungsmaterials belassen wird.
18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Spalt für den Eintritt eines fließfähigen Verbindungsmaterials und für ein festes Material, vorzugsweise ein Fasermaterial, vorgesehen wird.
19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erwärmung, Trocknung und/oder Aushärtung von Bauteilen und/oder Bauteilverbindungen wenigstens eine elektrische Heizeinrichtung, vor- zugsweise eine Mikrowelleneinrichtung oder eine Heizdecke, verwendet wird.
20. Verfahren nach Anspruch 19, dass zunächst die Bauteile ausgehärtet oder vorgehärtet werden, die Bauteile danach in die Integrationsvorrichtung eingegeben werden, dort miteinander verbunden werden und danach die Verbindung und/oder der Verbund der Bauteile getrocknet und/oder ausgehärtet wird.
21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Fertigung von Bauteilen zeitlich parallel verwendbare Fertigungsformen verwendet wer- den.
22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine zeitlich parallele Fertigung von Bauteilen durchgeführt wird, bei der die zu fertigenden
Bauteile, insbesondere nach ihrer Art, Beschaffenheit und/oder Größe, so konzipiert sind oder werden, dass die Bauteile gemeinsam innerhalb von 24 Stunden für die Integrationsvorrichtung bereitgestellt werden können.
23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fertigung der Bauteile und deren Integration in der Integrationsvorrichtung so geplant und durchgeführt wird, dass ein oder das Rotorblatt im We- sentlichen innerhalb von 48 Stunden bereitgestellt werden kann.
24. Verfahren zur Fertigung eines Rotorblatts für eine Windenergieanlage, vorzugsweise nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Integrationsvorrichtung als Fertigungsform für eine Halbschale eines Rotorblattflügels verwendet wird, wobei die Fertigung vorzugsweise mittels einer vorgenannten Kunststofftechnik erfolgt und wobei wenigstens ein erstes Segment vorgefertigt oder halbvorgefertigt in die Integrationsvorrichtung eingelegt wird und wenigstens ein zweites Segment erst in der Integrationsvorrichtung an dem ersten Segment oder unter Integration des ersten Segmentes gefertigt wird.
25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass in der Integrationsvorrichtung bei der Fertigung der Halbschale des Rotorblattes ein fertiges oder halbfertiges erstes Seg- ment und ein zweites zu fertigendes Segment einander räumlich bei der Belegung der Integrationsvorrichtung abwechseln.
26. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbe- sondere nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Gurt und wenigstens ein Steg vorgefertigt werden und in der Integrationsvorrichtung mit einer Halbschale eines Rotorblattes integriert oder verbunden werden.
27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Gurt oder ein Steg eine Trennung zwischen zwei Segmenten der Halbschale überbrückt.
28. Verfahren zur Fertigung eines Rotorblatts für eine Windener- gieanlage, vorzugsweise nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Gurt-Steg-Baugruppe vorgefertigt und in die Integrationsvorrichtung zur Verbindung mit einer Schale des Rotorblattes gegeben wird.
29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Halbschale wenigstens teilweise in der Integrationsvorrichtung gefertigt wird und dabei die Gurt-Steg-Baugruppe in die Halbschale integriert wird.
30. Verfahren nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Lage, insbesondere Faserlage, zur Fertigung der Halbschale zur Verbindung der Halbschale mit der Gurt- Steg-Baugruppe verwendet wird.
31. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass für die Fertigung der Halbschale unter Einsatz einer Vakuuminfusionstechnik oder einer sonstigen, durch Vakuum unterstützten Kunststofftechnik eine Vakuumabdichtung mit wenigstens einer Folie erfolgt und dass die Gurt-Steg-Baugruppe in die Abdichtung zur Fertigung der Halbschale zu ihrer Verbindung mit der Halbschale mit einbezogen wird.
32. Verfahren nach einem der Ansprüche 28 bis 31 , dadurch gekennzeichnet, dass eine im Wesentlichen L-förmige Gurt- Steg-Baugruppe gefertigt wird, in der Weise, das ein Gurt und ein Steg im Wesentlichen etwa L-förmig zueinander ausgerichtet sind.
33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, dass die L-Form mit einer Schale eines Rotorblattes verbunden wird, derart, dass der Steg aus der Schale aufragt und dass diese L-Form mit einer entsprechenden L-Form einer anderen Schale bei der Verbindung der beiden Schalen miteinander im Wesentlichen eine Kastenform bildet.
34. Verfahren nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, dass zur Fertigung der L-Form eine Fertigungsform verwendet wird, in der der an der L-Form beteiligte Gurt und der beteiligte Steg im richtigen Winkel zueinander angeordnet und/oder gefertigt werden.
35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens der Gurt oder der Steg vorgefertigt in die Fertigungsform eingelegt wird und das andere Teil, vorzugsweise mit Lagen für eine Kunststofftechnik, gefertigt wird.
36. Verfahren zur Fertigung eines Rotorblatts für eine Windener- gieanlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 34 oder 35, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Bauteil, vorzugsweise wenigstens der Gurt oder der Steg, aus vorgefertigten Teilen, sogenannten Prepregs, gefertigt wird.
37. Verfahren nach einem der Ansprüche 32 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Lage zur Fertigung wenigstens des Gurtes oder des Steges so in die Fertigungsform eingelegt wird, dass sie eine Stoßfuge zwischen den beiden
Teilen überbrückt, vorzugsweise umschlingt, derart, dass bei der Fertigung des Gurtes und/oder des Steges eine Verbindung zwischen den Teilen auch durch diese Lage entsteht.
38. Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg zur Ausbildung von Verbindungsflanschen im Wesentlichen etwa C-förmig ausgebildet wird.
39. Verfahren nach einem der Ansprüche 34 bis 38, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Fertigungsform eine im Wesentlichen etwa V-förmige Mulde zur L-förmigen Einbringung von Material aufweist.
40. Verfahren nach einem der Ansprüche 34 bis 39, dadurch ge- kennzeichnet, dass die Fertigungsform um eine im Wesentlichen waagerechte Achse schwenkbar ist.
41. Rotorblatt für eine Windenergieanlage, das sich in betriebsbereitem Zustand von einem Blattwurzelbereich zum Anschluss an eine Rotornabe der Windenergieanlage bis zu einer Blattspitze längserstreckt und das für seine Fertigung in wenigstens zwei Segmente eingeteilt ist, wobei wenigstens eine Un- terteilung etwa quer zu seiner Längserstreckung zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Segmente in einer Integrationsvorrichtung miteinander verbunden sind.
42. Rotorblatt nach Anspruch 41 , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei Unterteilungen etwa quer zur Längserstreckung des Rotorblattes zwischen dem Blattwurzelbereich und der Blattspitze zur Bildung von wenigstens drei Segmenten vorgesehen sind.
43. Rotorblatt nach Anspruch 41 oder 42; dadurch gekennzeichnet, dass das Rotorblatt im Wesentlichen in eine Unterhalbschale und eine Oberhalbschale unterteilt ist und die Seg- mentierung pro Halbschale vorgesehen ist.
44. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine etwa in Längserstreckung des Rotorblattes verlaufende Unterteilung zur Segmen- tierung des Rotorblattes vorgesehen ist.
45. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 44, dadurch gekennzeichnet, dass in der Integrationsvorrichtung ein oder mehrere Stege, ein oder mehrere Gurte, Rotorblattwurzelteile, Segmente und/oder aus Segmenten gebildete Rotorblattschalen miteinander zu verbinden oder verbunden sind.
46. Rotorblatt nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege, Gurte, Rotorblattwurzelteile und/oder Segmente mit einer Kunststofftechnik gefertigt sind.
47. Rotorblatt nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Kunststofftechnik wenigstens ein Bauteil unter Verwendung von wenigstens einem Harz und wenigstens einer Faserlage, insbesondere aus Glasfasern und/oder Kohlefasern, gefertigt ist.
48. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente und/oder (andere) Bauteile miteinander verklebt sind.
49. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente und/oder (andere) Bauteile durch eine der vorgenannten Kunststofftechniken miteinander verbunden sind.
50. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente und/oder Bauteile durch Kraft- und/oder Formschlussverbindungen, insbesondere durch Laschen, Fügen, Schäften, Nut und Federn oder dergleichen, miteinander verbunden sind.
51. Rotorblatt für eine Windenergieanlage, vorzugsweise nach einem der Ansprüche 41 bis 50, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der mit wenigstens einem anderen Bauteil zu verbindenden Bauteile besäumt ist.
52. Rotorblatt nach Anspruch 51 , dadurch gekennzeichnet, dass die Besäumung Balsaholz oder ein Balsaholzsandwich um- fasst.
53. Rotorblatt nach Anspruch 51 oder 52, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gurt besäumt ist.
54. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 53, dadurch gekennzeichnet, dass für eine zeitlich parallele Fertigung von Bauteilen die zu fertigenden Bauteile, insbesondere nach ihrer Art, Beschaffenheit und/oder Größe, so konzipiert sind, dass die Bauteile gemeinsam innerhalb von 24 Stunden für die Integrationsvorrichtung bereitgestellt werden können.
55. Rotorblatt nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente so konzipiert sind, dass sie etwa gleich große Flächen haben oder abdecken.
55. Rctcrb'.att nsch einem der Ansprüche 41 bis 55, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Gurt und wenigstens ein Steg vorgefertigt sind und mit einer Halbschale eines Rotor- blattes integriert oder vorverbunden sind.
57. Rotorblatt nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Gurt oder ein Steg eine Trennung zwischen zwei Segmenten der Halbschale überbrückt.
58. Rotorblatt für eine Windenergieanlage, vorzugsweise nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 56 oder 57, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Gurt-Steg-Baugruppe vorgefertigt und mit einer Halbschale des Rotorblattes vorverbunden ist.
59. Rotorblatt nach Anspruch 58, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Lage, insbesondere Faserlage, bei der Fertigung der Halbschale zur Verbindung der Halbschale mit der Gurt-Steg-Baugruppe verwendet worden ist.
60. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 58 bis 59, dadurch ge- kennzeichnet, dass es eine im Wesentlichen L-förmige Gurt- Steg-Baugruppe umfasst.
61. Rotorblatt nach Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, dass die L-Form mit einer Schale eines Rotorblattes verbunden ist, derart, dass der Steg aus der Schale aufragt und dass diese L-Form mit einer entsprechenden L-Form einer anderen Schale bei der Verbindung der beiden Schalen miteinander im Wesentlichen eine Kastenform bildet.
62. Rotorblatt für eine Windenergieanlage nach einem der Ansprüche 41 bis Gl , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Bauteil, vorzugsweise wenigstens der Gurt oder der Steg, aus vorgefertigten Teilen, sogenannten Prepregs, gefertigt ist.
63. Rotorblatt nach einem der Ansprüche 41 bis 62, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Lage zur Fertigung wenigstens des Gurtes oder des Steges derart eine Stoßfuge zwischen zwei Teilen überbrückt, vorzugsweise umschlingt, dass eine Verbindung zwischen den Teilen auch durch diese
Lage gegeben ist.
64. Rotorblatt nach Anspruch 63, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg zur Ausbildung von Verbindungsflanschen im We- sentlichen etwa C-förmig ausgebildet ist.
65. Fertigungsform zur Fertigung eines Rotorblattes für eine Windenergieanlage, dadurch gekennzeichnet, dass eine zur Verbindung wenigstens zweier Segmente oder Bauteile vor- gesehene Integrationsvorrichtung als Fertigungsform für eine
Halbschale eines Rotorblatts ausgebildet ist, in der die Fertigung vorzugsweise mittels einer vorgenannten Kunststoff- technik erfolgt und in die wenigstens ein erstes Segment vorgefertigt oder halbvorgefertigt einlegbar ist und wenigstens ein zweites Segment erst in der Integrationsvorrichtung an dem ersten Segment oder unter Integration des ersten Seg- mentes zu fertigen ist.
66. Fertigungsform, vorzugsweise nach Anspruch 65, dadurch gekennzeichnet, dass sie zur Fertigung einer aus einem Gurt und einem Steg gebildeten L-Form vorgesehen ist, in der der an der L-Form beteiligte Gurt und der beteiligte Steg im richtigen Winkel zueinander anzuordnen und/oder zu fertigen sind.
67. Fertigungsform nach Anspruch 66, dadurch gekennzeichnet, dass die Fertigungsform eine im Wesentlichen etwa V-förmige Mulde zur L-förmigen Einbringung von Material aufweist.
68. Fertigungsform nach einem der Ansprüche 66 oder 67, dadurch gekennzeichnet, dass die Fertigungsform um eine im Wesentlichen waagerechte Achse schwenkbar ist.
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