瓦面

  • 点支撑扇形推力轴承结构参数对润滑特性影响分析
    压力、液膜厚度、瓦面温度的影响规律。1 推力轴承动压润滑数学模型建立数学模型的目的是将实际结构的特征及其内在联系用一个抽象、简化的结构表达式来描述。本文以扇形可倾瓦点支承推力轴承为研究对象,依据流体动压润滑理论,建立了雷诺(Reynolds)方程、油膜厚度方程、温度场计算等数学模型[3]。不同于普通的流体动压润滑的滑动轴承,流体动静压混合润滑轴承同时存在流体的动、静压混合润滑状态,并且随着工况的变化,润滑状态不断发生变动。推力滑动轴承的Reynolds方程

    机械工程师 2023年11期2023-12-09

  • 三角刮刀刮削巴氏合金轴瓦操作技法探讨
    时,刀尖容易划伤瓦面。(2)刀尖圆弧过小。弧度略小的刀尖刮出的刀痕窄,切削量小,研磨后的点又细又碎,呈芝麻点。但弧度过于偏小时,刀刃容易在瓦面上刮出深痕。(3)刀尖圆弧适当。刀尖后部的圆弧相对平直,适合粗刮时大面积去斑用,刀尖前部的圆弧比较小,适合精刮时找点用。1.4 磨石和油石的保养为了三角刮刀能获得光滑锋利的刃口,所使用的磨石表面必须平整,要充分利用磨石的整个平面进行刃磨,防止磨石的局部位置过早地凹陷或起槽。否则,既缩短了磨石的使用寿命,刮刀也无法磨好

    水电站机电技术 2023年9期2023-10-11

  • 畅音阁区域建筑的空间特征及修缮纪实
    。畅音阁区域建筑瓦面形式统一,均为六样瓦,色彩为绿琉璃黄剪边,屋面形式均为卷棚,营造统一和谐的整体性氛围。宁寿宫中轴线的主体建筑皇极殿、养性门、养心殿以及颐和轩均为黄琉璃瓦面,畅音阁区域北的乐寿堂也为黄琉璃瓦面。畅音阁位于整个宁寿宫中轴以东,建筑功能为休闲娱乐性质,因此采用活泼的黄绿相间屋面和卷棚歇山顶,等级低于正脊庑殿顶与正脊歇山顶,屋面形式符合戏台的等级定位[3]。(1)畅音阁为表演空间。面阔3 间,进深3 间,屋面三重檐,瓦面1 层和2层为六样绿琉璃

    中国建筑装饰装修 2023年2期2023-02-27

  • 瓦间距和进油温度对双向推力轴承性能的影响
    冷油能够直接进入瓦面,但瓦间距有所减小。第3 次试验,试验瓦的瓦间距与实际瓦间距相同,即50~84 mm(图5)。弹性油箱和镜板以及加载轴承和加载装置也进行了更换。图5 第3 次试验瓦间距仅进行瓦间距对比试验是采用同一套推力瓦,一种是按实际尺寸分布,另一种是将瓦的外径2 470 mm 分布在对应的2 740 mm 位置,瓦间距增大约2 倍,试验时保证单瓦载荷和平均线速度相同。3 瓦间距和进油温度的影响3.1 进油槽的影响带有进油槽的4 块试验瓦是5 号~8

    水电站机电技术 2023年1期2023-02-06

  • 春堂坝电站下导轴承烧瓦事故原因分析及处理方法
    着在下导轴颈处,瓦面有焦糊状,瓦面已硬结,同时发现下导油槽油位并未淹没至设计瓦中心,下导油盆槽内有大量巴氏合金磨损后烧毁粉末。4 原因分析事故前2号机组完成了常规冬季C修工作,手动开机至空转态过程中运行工况良好,振动摆度装置显示各部数据无异常,冷却水压力及示流计显示的流量都正常,但当机组运行7 min后下导轴瓦单表显示温度突然升高达到报警值,随后因温度上升速度过快到达轴瓦温度停机值启动事故停机流程,烧瓦事故已不能避免,结合春堂坝电站2号机组启动事故停机过程

    水电站机电技术 2022年2期2023-01-11

  • GRD 型增速箱椭圆瓦刮研技术要点
    轮在旋转时椭圆瓦瓦面与轴颈面间形成楔形油膜,在油膜的作用下使齿轮轴上升悬浮,这样椭圆瓦与轴颈之间靠油膜摩擦、降底磨损,润滑油通过椭圆瓦供油槽源源不断地进入轴瓦,带走椭圆瓦与轴颈之间工作时产生的热量,达到冷却目的,最终在椭圆瓦与轴颈间隙形成有承载能力的、稳定的油膜,保证机组运行平稳。刮瓦的核心步骤是:第一步粗刮上下瓦,第二步细刮上下瓦,第三步开侧间隙,第四步开储油槽。在刮研椭圆瓦时要使瓦面接触点和储油槽均匀分布,使润滑油快速在瓦面上形成润滑油膜,保证齿轮组运

    设备管理与维修 2022年19期2023-01-03

  • 不同瓦面形貌参数的曲面可倾瓦推力轴承动特性仿真研究*
    究表明,通过改变瓦面形貌[9-12]可对轴承进行静动特性的调整[13]。为此,学者们研究了轴承不同瓦面形貌,例如瓦面局部织构,不同瓦型如圆形、扇形等,对其静动特性的影响[14-15],发现瓦面形貌通过影响油膜分布及黏度等从而影响静动特性;同时还对大型可倾瓦轴承的相关动特性进行建模分析[16]。以上研究对可倾瓦推力轴承刚度阻尼系数的影响参数分析提供了参考,但主要内容集中在织构方面,而轴瓦曲面形貌参数的具体改变对轴承刚度阻尼系数的影响研究较少。本文作者以船舶可

    润滑与密封 2022年12期2022-12-28

  • 某电厂机组推力轴承瓦磨损分析及处理措施
    检查发现部分推力瓦面存在带状磨痕,镜板状况良好。2号推力瓦瓦面存在4处带状磨痕(见图3),最靠内侧1处磨痕被遮挡,磨痕深度不深,其中自外向内第三处磨痕区域较宽;4号推力瓦瓦表面亦存在4处带状磨痕,磨痕位置分布与2号瓦基本一致(见图4),但4号推力瓦从外向内第三处磨痕区域较2号推力瓦目测深度更深更集中;10号推力瓦表面磨痕区域与上述两块瓦基本一致(见图5)。用螺旋测微计对瓦面进行测量,发现磨痕位置比其他位置厚0.01 mm左右,所有推力瓦出油边侧的磨痕比进油

    水电与新能源 2022年9期2022-12-02

  • 基于流固耦合的抽水蓄能机组推力瓦变形以及安全性能分析
    屏抽水蓄能机组的瓦面尺寸图,通过UG建立推力瓦的实体模型,其中,扇形瓦面两边各有一对称的斜坡,扇瓦内径890mm,扇瓦外径2010mm,额定转速500r/min,瓦块数为12[10]。图2为推力瓦的实体三维模型。图1 瓦面结构与尺寸Figure 1 Tile surface structure and dimensions图2 推力瓦三维模型Figure 2 Thrust tile 3D model2 流固耦合分析2.1 流固耦合基本理论流体计算时,假设所

    水电与抽水蓄能 2022年2期2022-05-13

  • 弹性金属塑料瓦的运行与检修
    改性弹性金属塑料瓦面产品,首台1000 kN级国产塑料瓦于1990年8月在船场溪水电厂试验成功;1992年4月6600 kN级国产塑料瓦在新安江水电厂试验成功;1993年7月30000 kN级塑料推力瓦在广西岩滩水电厂试验成功,并且[3]作者对岩滩水电厂针对30000 kN级推力轴承弹性金属塑料瓦是否满足机组运行要求进行了实测验证。自此,弹性金属塑料瓦完全实现国产化,目前已在包括宝山水电站[4]、富春江水电站[5]等水电站中全面应用。弹性金属塑料瓦的开发使

    新型工业化 2022年1期2022-03-26

  • 推力轴瓦手工偏心改造的实践应用
    图1所示。检查各瓦面、瓦块支点及上下水准块接触面未见明显磨损。图1 丙烯压缩机2014年检修解体时主推力瓦块图片3 推力瓦块产生热裂纹原因针对主推力瓦块存在过热损伤、瓦面已出现明显的热裂纹的情况,可以确认轴瓦受损时瓦面温度很高,流经的润滑油不足以带走产生的热量,而丙烯压缩机组采用的推力轴承(WAUKESHA BEARINGS)系中心对称支点的可倾瓦(如图2所示)。按精典的力学模型不可能在工作状态下形成稳定的油楔——即倾斜。图2 丙烯压缩机推力轴承图两相对运

    化工管理 2021年33期2021-12-23

  • 抽水蓄能机组推力轴承静力学特性分析
    的关键[6],在瓦面形成稳定的油膜才能有效防止出现烧瓦事故。由于油膜厚度较薄,实际测量其特性难以实现,因此大部分学者采用数值模拟研究推力轴承的油膜特性。聂赛等[7]研究了推力轴承油膜在不同转速和不同压力进口的特性,分析了油膜在不同工况下的压力和速度分布规律。张艳琴等[8]为研究油膜温度问题,数值模拟了不同转速和不同载荷工况下的油膜温度分布规律,并通过油膜温度场实验验证了数值模拟结果的准确性。李永海等[9]数值模拟了喷油润滑式可倾瓦推力轴承温度分布,研究了推

    水电与抽水蓄能 2021年5期2021-11-16

  • 抽水蓄能机组不同工况下推力轴承油膜特性研究
    推力瓦组成,推力瓦面两侧分别设计成2道锲形斜面,便于机组开启前通过高压油泵将压力油输送到轴瓦和镜板之间,在轴瓦表面先形成静压油膜。当水轮机机组运转到额定转速时,使之不再依靠高压油泵的作用,利用推力瓦和镜板间形成的动压油膜承受发电机组转子质量及机轴向水推力。瓦面结构简图如图1所示。为减少计算的工作量同时提高计算的精度,在本次计算中只选取润滑油流动区域的1/12进行计算,最终建立如图2所示的几何模型。图1 推力瓦瓦面结构简图Figure 1 Structura

    水电与抽水蓄能 2021年3期2021-06-30

  • 基于推力轴承的水轮发电机组推力负荷测试研究
    测试原理由于推力瓦面各个位置的压力不同,要在整个推力瓦面不同位置安装压力传感器,压力测点覆盖整个瓦面。根据测点压力数据,可以拟合压力曲面,绘制推力瓦面压力分布图。将瓦面细分成m个小瓦面,每一块小瓦面的面积为Ai,用差值法计算出每块小瓦面平均压力为pi,机组推力负荷则可以通过以下方法计算得到[10]。式中F——机组轴向推力负荷;Ai——第j块推力瓦细分的第i块小瓦面面积;pi——第j块推力瓦细分的第i块小瓦面平均压力;m——推力瓦细分成小瓦面的总数;n——推

    水电与抽水蓄能 2020年6期2021-01-06

  • 激光熔覆技术在推力瓦修复上的应用
    检查发现,推力瓦瓦面存在不同程度的大小、深浅不一的侵蚀斑(如图1所示)。用表面粗糙度仪进行表面粗糙度的测定,发现表面粗糙度值已经远远超出设计值,继续使用该推力瓦,将给机组的安全运行埋下隐患。推力瓦整体更换成本较高,再加之推力瓦的缺陷损伤只是存在于瓦面的巴氏合金部分,瓦本身的坯体部分完好,于是寻求一种只针对瓦面巴氏合金进行再制造和修复的技术,且迫在眉睫。创新采用激光熔覆新技术对推力瓦表面巴氏合金进行修复再造,一方面可以降低损耗和成本,另一方面可以对推力瓦瓦面

    水电站机电技术 2020年10期2020-10-23

  • 基于CFD的水泵水轮机推力轴承润滑性能流固耦合研究
    承负荷加大,带来瓦面积和比压的增长及轴承油膜温度的升高,一方面使润滑油粘度及承载力下降、油膜变薄,严重时导致轴瓦与转动部件表面发生动静摩擦事故,另一方面由于润滑油温度升高,使轴瓦与镜板推力头因温差引起的热变形增大,进而导致轴承性能下降及安全事故的发生[1-3]。某电站装有6台单机容量为300 MW的机组,其水泵水轮机型式为单级混流可逆式,发电机为立轴悬式同步电机,额定转速500 r/min。该电站机组经过20多年的运行,推力轴承存在部分瓦温超出国家标准、瓦

    水力发电 2020年2期2020-05-21

  • 古建修缮技术在古华轩维修中的应用
    ,目前多处出现了瓦面松动渗漏、木构件腐朽等状况。1 古华轩修缮的依据和原则1.1 古华轩修缮的依据中国古代建筑发展至明清时期,尤其是皇家宫殿群,经过几千年的不断演变,其建筑类型、结构、材料、施工方法和工艺已日趋完善,尤以清雍正十二年颁布的工部《工程做法》为代表,在此之后的营建工程均以此为标准,木作、瓦作、石作、油漆作、彩画作、搭材作等各作严格遵守《工程做法》中的做法要求[1]。在此基础上,还要遵守《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施

    建材与装饰 2020年5期2020-03-22

  • 载荷方向对立式转子导轴承润滑性能的影响
    析了在瓦间承载和瓦面承载两种典型工况下轴承的静动特性;文献[12]在考虑轴颈惯性力和非惯性力的基础上,研究了动压五瓦可倾瓦滑动轴承在瞬变载荷作用下的动态行为;文献[13]研究了载荷的3种不同布置方向对可倾瓦轴承静动特性的影响,并设计实验进行验证;文献[14]分析了径向可倾瓦滑动轴承瓦块支点位置的分布情况对轴承润滑性能的影响;文献[15]通过对比分析4个不同方向瞬态冲击载荷作用下滑动轴承的特性和轴颈的轴心轨迹,发现改变轴承静载荷方向有助于提高轴承-转子系统的

    西安交通大学学报 2019年12期2019-12-21

  • 桐柏公司发电机推力瓦温过高原因分析及处理
    场检查发现,推力瓦面存在划痕,且下导油槽内透平油里发现金属颗粒,可初步判断是由于金属部件摩擦产生,而此金属颗粒一旦在机组运行期间进入推力瓦面与镜板之间,则会磨损推力瓦面纹路,推力瓦面纹路对透平油的流动有很大的作用,直接关系油膜的建立,影响推力瓦温是否正常。(3)推力系统问题相应解决方法如出现因推力瓦,推力瓦背弹簧板,卡环以及推力瓦支撑块造成机组推力瓦温异常,可采取下列方法进行简要处理:1)对推力瓦进行刮瓦处理:采用刀口尺对推力瓦面平整度进行检查,瓦面如若出

    水电站机电技术 2019年11期2019-12-02

  • 瓦面凹槽结构参数对可倾瓦推力轴承润滑性能的影响
    [3],推力轴承瓦面温度偏高、烧瓦等现象时有发生[4],润滑失效造成的损失巨大。因此,开展推力轴承润滑性能提升研究有重要的理论意义和工程应用价值。可倾瓦推力轴承具有瓦块自适应随动特性,能在工况变化后自动找到最佳工作点,因而获得广泛应用[5-7]。文献[8]研究表明,在瓦面开槽可以提升轴承性能。文献[9]通过试验对比了前缘槽(Leading Edge Groove,LEG)与不开槽轴承性能,发现LEG轴承具有一定的降温效果。文献[10]在LEG轴承的油槽边缘

    轴承 2019年6期2019-07-22

  • 轴封式核主泵电机复合材料轴瓦结合特性研究
    5.5 MPa,瓦面一般为聚四氟乙烯改性复合材料,不耐辐照。使用碳纤维复合材料作为瓦面可以使复合瓦具备耐辐照的能力,采用燕尾槽式限位槽结构可以进一步提高复合轴瓦瓦面与瓦基的等效压剪强度。1 结构特点复合材料轴瓦采用与巴氏合金相同的轴瓦结合结构,推力瓦瓦基设置横向和纵向交织的燕尾槽,外部设置一圈围边,瓦面通过限位槽与瓦基保持紧密连接,如图1所示。图1 一体瓦结合结构示意图复合材料轴瓦结合性能不低于巴氏合金轴瓦,对比如表1所示。表1 巴氏合金轴瓦与复合材料轴瓦

    上海大中型电机 2019年2期2019-06-26

  • 二氧化硫风机轴瓦重复利用技术推广应用
    现(图1),在对瓦面进行实际刮研处理时,能有效刮研,掌控处理使用的区间也就是约1~2㎜厚的内衬,这也就是说,这1~2 mm看你怎样去使用,如果能将这1~2 mm厚的瓦面合理的使用好,将会带来很大的效益。3 具体处理方法3.1 第一次处理(图2)(新轴瓦基本参数:φ瓦坯≤φ轴径-1~2 mm)刮瓦处理过程:对瓦坯在刮瓦前,将上下瓦开合面之间加垫,0.20~0.15 mm厚的铜皮或垫料,同时,调整上瓦瓦枕的调节块:去掉上瓦瓦枕的调节块的相应厚度(0.2~0.1

    冶金与材料 2019年1期2019-04-04

  • 白石水电站3号机组水导瓦严重磨损原因分析及技术改造
    油槽,使油沿水导瓦面上的斜向油槽上移,并在大轴转动下,流入整个瓦面接触点,在瓦面形成压力油膜,润滑良好,从而保护水导瓦不受磨损,同时带走热量,热油经上环形油槽,从水导轴承上部回油孔流至水冷却器,经过冷却后回到旋转油盆。润滑油如此往复循环,满足水导轴承的运行要求。表1 3号水轮发电机组运行参数2 问题出现白石水电站3号机组在进行扩大性修理过程中,将水导轴承拆除后,观察水导瓦面状况,发现水导瓦上油槽全部被磨损的巴氏合金瓦封堵,全部瓦面接触点均已磨平,瓦面损伤严

    中国水能及电气化 2019年3期2019-03-21

  • 瓦上烟雨
    那种,一色的暗红瓦面,恰好在办公室的窗外能遠远的看到,平时倒未在意,这几日多雨,时常地在窗前逗留,雨溅瓦面,倒是一道风景。小雨时,路还未湿,瓦面却先动了怒,眼看着那瓦面渐渐地失掉了原来的暗红,逐渐变成青紫,这过程很慢,一分钟前后的颜色大不相同,如匠人的慢慢浸染,而且是边浸染边思考,不紧不慢,有条不紊,渐渐地,随时间的推移,仿佛思考成熟了,就不再改动,青紫的一副画面已然造就。这时稍稍迷茫一下眼,这青紫就与周围的天地在一个平面上,共同组成一副天然画卷。这时,路

    散文百家·下旬刊 2019年1期2019-03-10

  • 抽水蓄能电厂发电电动机轴承瓦缺陷分析及对策
    转启动过程中推力瓦面受损。2.1.2 原因分析高压注油泵出口溢流阀(安全阀)动作压力现场整定值为11 MPa,低于设计值20 MPa,致使在高压注油泵启动后,溢流阀动作,无法形成足够的瞬时冲击压力,导致镜板和瓦不能完全脱开。高压注油系统油泵流量、供油管路节流片尺寸安全裕度不足,且注油系统稳定运行压力报警值设定较低,导致供油压力和流量不足,在机组低转速运行时造成推力轴承瓦表面局部磨损,经长期积累,致使瓦面磨损不断加剧。2.2 上导瓦受损2.2.1 缺陷描述2

    水电站机电技术 2019年2期2019-02-15

  • 大型泵站立式同步电动机推力瓦烧损原因及预防措施
    膜厚度遭到破坏,瓦面及与之接触的镜板面得不到润滑,出现干磨擦或半液磨擦,瓦温急骤上升,油膜粘度下降,运行条件恶化。当该处瓦温超过巴氏合金的熔点时,推力瓦烧损便从该处开始,热量经旋转的镜板传递,如此恶性循环,波及到临近的瓦,甚至于全部瓦块。作者从设备制造缺陷、安装质量、运行管理角度分析了巴氏合金推力瓦烧瓦原因,以供同行们参考。1 设备制造缺陷1.1 抗重螺栓晃度大抗重螺栓与推力盘配合应紧密,若松动较大,运行后抗重螺栓将产生径向或轴向晃动,必然会引起推力瓦的升

    水电站机电技术 2019年8期2019-02-14

  • 浅谈合成气压缩机推力轴承温度高原因及改善对策
    承,主推力6 块瓦面均存在严重积碳现象。用1000#细砂纸打磨后,露出巴氏合金层,经检查无损伤痕迹。检查瓦块厚度,偏差在0.01mm 以内。复测推力间隙0.28mm。回装轴承后,机组投产运行,历时3 个月,推力瓦温从95℃上升至108℃。之后合成车间利用停产大修机会,对机组进行了全方位检查。主推力轴承积碳严重,清理后发现巴氏合金面点蚀,巴氏合金边缘有轻微脱胎现象。机组抽芯打开隔板束后检查了各个口圈密封、级间密封的间隙值以及平衡盘密封的间隙值。发现只有平衡盘

    中国设备工程 2019年17期2019-01-17

  • 田晓隐的诗歌(六首)
    ■风吹过瓦面风吹过瓦面,老房子空荡荡独守空房子的老人着棉袍,端坐于午后阳光下十一月的阳光如同水银般沉重而又明亮风声一直后退枯黄的山峦一直后退河流的腰身收紧宛如一根捆绑大地的绳索老人眼中一根解开的没有死结的绳索风吹过瓦面是小鹿在林中跑动的声音十一月的风正紧这充满流逝和消亡的歌谣如同老人熟悉一栋老房子的全部结构而老房子不懂老人的身体河流上的木炭十二月的河流上飘满木炭木炭里面有斧头劈过南山的声音有焚烧高粱杆子的清香有一声咳嗽十二月的河流越来越瘦父亲的腰身越来越瘦

    长江丛刊 2018年28期2018-11-14

  • 高速水润滑止推轴承的滑移润滑性能研究
    织构化表面、改善瓦面粗糙度、曲面化推力瓦等方式来提高止推轴承动压润滑性能的技术已得到广泛应用[1-2]。此外,随着各种新型疏水材料与润滑剂的深度推广,使得流体与固体表面存在一定的相对滑移速度,构成了相应的边界滑移条件[3]。滑移/非滑移表面已经在管道减阻、机械密封、人工关节等领域获得初步应用[4],因此在引入滑移/非滑移异质界面的条件下,研究轴承的动压润滑性能具有一定的实用价值。由于经典Reynolds方程不再适用于滑移/非滑移异质界面,因此Spikes[

    武汉科技大学学报 2018年5期2018-10-08

  • 核主泵屏蔽电机推力轴承装配冲击载荷估算分析①
    碳复合材料,轴瓦瓦面材料耐冲击能力有限。在屏蔽电机总装时,先放入一个推力轴承装配,而后插入转子,转子装配中带有推力盘(有时也含飞轮)。总装配时将转子吊装插入定子,在插入的过程中,推力盘不断接近推力瓦;随着插入深度不断增加,定子法兰外侧已经无法直接观察推力盘与推力瓦的距离。装配用吊车每次点动下降距离为1~5mm,装配时凭借经验判断,在恰当位置处直接下落转子推力盘至推力瓦接触面。在下落接近结束的过程中,存在推力盘与推力瓦碰撞工况。在碰撞的瞬态,推力瓦将承受一定

    中国核电 2018年2期2018-07-11

  • 推力轴承瓦面造型对承载性能影响的分析与验证
    推力瓦表面织构和瓦面造型的设计。长期以来,国内外的学者们在推力轴承瓦面造型研究方面做了一定的工作。陈志澜[6]运用瓦面二次曲面数学模型和三维热弹流润滑性能分析软件,分析了斜面、圆柱面、马鞍面等多种型面对润滑性能的影响,认为沿周向凸起及沿径向下凹的瓦面造型有利于形成收敛油楔。高磊等[7]提出了一种新型的柱面弧形油楔推力滑动轴承,确定了参数的最佳取值范围。Sharma等[8]对抛物线型、摆线型等四种固定瓦进行了实验研究,结果表明摆线型轮廓的承载力得到了显著的提

    传动技术 2018年2期2018-07-10

  • 泵站应用弹性金属塑料瓦存在问题及对策
    性垫、聚四氟乙烯瓦面经过160℃高温、8~10 MPa高压焊接而成,聚四氟乙烯瓦面耐热性较好,最高工作温度为150℃,摩擦系数在0.025~0.05之间。弹性金属塑料瓦在前期使用中发现诸多优点:节省人力成本,由于该瓦摩擦系数小,磨损比巴氏合金瓦小,所以使用寿命长,且因其摩擦力小,产生热量少,温升低。弹性金属塑料瓦的青铜合金弹性垫,具有一定的弹性,在受压时可以改变瓦面的压力分布,起到缓冲作用,所以有减震作用。在本站已经更换为弹性金属塑料瓦的机组,噪音和振动明

    山东水利 2018年6期2018-03-24

  • 利用模拟技术优化柴油机轴承盖工艺
    轴承盖的重要面(瓦面)朝下放置,底注式浇注系统,这样有三个优点:(1)重要面(瓦面)朝下放置,可以减少该面出现气孔、砂眼、缩松等缺陷;(2)方便在铸件上平面处放置冒口,结合瓦面冷铁,可以达到顺序凝固的目的;(3)底注式浇注系统有利于型腔内气体的排出,金属液进入型腔平稳,对型腔冲击力小,减少夹杂类缺陷,工艺方案见图2。1.2 铸造工艺参数直浇道:ø60mm;横浇道:上底30mm,下底35mm,高度 40mm,双向横浇道;内浇道:上底40mm,下底45mm,高

    中国铸造装备与技术 2018年1期2018-03-20

  • 长洲电站灯泡贯流机组推力瓦脱落原因分析及处理
    多次出现正向推力瓦面开裂、脱落现象,公司与厂家多次组织研究分析,查找正向推力瓦面开裂、脱落的原因,并对正向推力瓦面巴士合金进行化学成分和金相组织的检测,其检测结果均为合格;且现场安装的推力瓦都进行了脱氢处理,使钨金与钢制瓦坯表面的结合力达到最佳。在排除瓦本身质量问题后,对振动、受力、疲劳等各方面原因进行了分析。(1) 推力瓦的撑受力部件(如轴承支架、正向推力轴承壳)刚强度低,固有频率未避开干扰频率(与水轮机转频相关),导致共振;致使瓦受脉振力,使乌金层出现

    小水电 2018年2期2018-02-20

  • 抽水蓄能机组单波纹弹性油箱支撑双向推力轴承特性研究及应用
    启动时润滑油进入瓦面。推力瓦的设计计算保证最佳的油膜压力分布,以获得最佳的油膜厚度分布。根据最大推力负荷进行推力轴瓦的设计,可满足所有运行工况的要求。推力瓦和镜板是轴承直接起作用部分,它受载荷和轴向温度梯度的作用而产生变形。轴承的设计必须要控制瓦变形以建立合适的油膜厚度,确定合适的动压油膜特征系数即油膜的最大压力和平均压力之比。图2 单波纹弹性油箱支撑推力轴承Fig.2 Single wave elastic oil tank supported bi-d

    水电与抽水蓄能 2017年6期2018-01-15

  • 猫之殇
    用铁皮临时搭建的瓦面,一棵大叶榕将枝叶伸延了过来,瓦面上铺满了落下的叶子。旁边是邻居家屋后的狭窄过道,平时人迹罕至。这里曾经是猫的天堂,一只大黄猫和一只小黑猫每天都会来到这里和我家的猫玩耍。激烈的时候,铁皮瓦面发出咚咚的巨响,像是要被掀翻的样子。但自从猫怀孕之后,大黄猫和小黑猫就再也不见踪影,它们是为了让猫安心养胎,还是觉得完成了任务,再没必要耗在这里?抑或是猫的本性如此,那就只有猫才知道。猫在外面转了一圈后,又悻悻地返回屋内。外面没有了它的伙伴,猫显得闷

    散文选刊·下半月 2017年12期2017-12-29

  • 仁记巷的阳光(组诗)
    太阳略高于巷子的瓦面,洒落的光略低于巷子。积厚流光照亮今天的巷子,步履蹒跚的老妪慢慢走入,目光触及是沧桑重叠的记忆仁者之仁,散在巷子深处谁,把潮戏演得如此精彩唱得如此有温度。那些悲欢离合,那些叱咤风云那些豪气干云,都在歌声中弥漫天地间仁者之歌回荡着|老屋的大门洞开着,梯子等待着|阳光在大门外徘徊渴望走入,神的指引若明若现吉时,稍纵即逝空空的殿堂,每个角落都隐藏着一双欲望的眼睛只有风,沿着梯子自顾而上瓦面并非密不透光,蜘蛛网挂满通道所有的故事都是沧桑飘过那块

    广州文艺 2017年11期2017-12-07

  • 葛洲坝机组上导瓦间隙调整方式分析与改进意见
    不同的工况。轴瓦瓦面曲率半径比轴颈曲率半径大。图1图22 问题发现葛洲坝机组2015~2016年度岁修一共修了5台机组,机组回装过程中上导间隙调整都是按照单边0.15~0.16 mm的标准调整的。但是机组运行一段时间后有4台机组都发生了上导摆度过大的问题,基本上都有0.30~0.40 mm,我们把上导分解检查后发现上导抗重螺栓也没有松动,那么变大的间隙是从哪里来的呢?3 上导瓦间隙超标问题分析我们将上导分解检查,发现上导抗重螺栓没有松动,支持座螺栓也是紧的

    水电站机电技术 2017年8期2017-09-07

  • 木座水电站机组上下导轴承瓦温偏高原因分析及处理
    使润滑油全部通过瓦面并从瓦面上部油沟流走,但因瓦间隙减小,导致上导轴瓦润滑冷却的油流量不足,整体冷却效果较差。(3)下导冷却器顶部挡油板太高,滑转子的离心力产生油流部分从瓦座与挡油板之间间隙直接流出,减少了通过轴瓦的润滑冷却冷却油量。(4)上、下导轴瓦设计为抛物线瓦,瓦面与轴领接触面积较小,瓦面局部受力较大,局部摩擦发热致使导轴瓦温度较高。3 处理工艺采取从整体油循环的改善和局部优化的思路,采取以下几项措施进行处理:(1)上导轴承每块瓦之间设计的横向和竖向

    水电站机电技术 2017年3期2017-08-17

  • 大型水润滑推力轴承热弹流润滑性能分析
    能分析的求解域为瓦面的扇形润滑剂膜,通过求解雷诺方程和能量方程,并考虑润滑剂的温粘效应,就可以得到轴承的润滑性能[1]。而要实现推力轴承的热弹流分析,就要考虑推力盘、推力瓦等的热弹变形,并和推力轴承热流体动力润滑性能分析部分迭代求解。对于水润滑或油润滑推力轴承,其求解过程是一样的。推力盘、推力瓦等的热弹变形计算可以采用简化的模型[2-5],也可以采用结构分析软件[6-9]。采用结构分析软件(如Ansys、ADINA等),则是通过外部迭代求解。本文借助ANS

    大电机技术 2017年2期2017-04-07

  • 故宫里究竟有多少条“龙”
    生活的地方,屋顶瓦面颜色以绿色为主。绿色象征着春天,而在阳光沐浴下,万物能更加茁壮成长。皇帝将皇子居所安排在这里,寓意皇子们犹如草木萌发,生机无限。西,是太阳落山的方向,有秋天收获、圆满之意。故宫西区主要是皇太后、后妃们生活的地方,其屋顶瓦面颜色为金黄色。金黄色让人联想到“金秋”,万物有丰硕的成果。对于皇太后而言,一生圆满,可安度晚年;对于妃子们而言,则寓意着希望她们能多为皇帝生儿育女,结出生命的果实,以利于皇家子孙繁茂、多子多福。南,对应的颜色为红色,代

    新传奇 2017年47期2017-02-27

  • 改变的力量
    经有些脱落的砖墙瓦面、使得到处都充斥着怀旧复古感。但是,超30度的高温也着实让人汗如雨下。而本期封面女郎Raissa,这个来自巴西圣保罗的长腿美女,以深邃的眼睛、明媚的笑容、傲人身材、高冷的气质俘获了现场工作人员的心,而脚踩10公分高跟鞋,跟随摄影师的指令摆造型,她的敬业精神让我们忍不住为她竖起了大拇指!而对于本期封面,《汽车生活》杂志也是挖空了心思,首次启用了在业界相当有名的摄影团队以及外籍模特、并且通过搭棚、步光,力图呈现给读者一个全新的视觉感受!召集

    汽车生活 2016年10期2016-11-16

  • 往复式压缩机十字头及其活塞环故障分析与处理
    、2、4十字头下瓦面的巴式合金面有部分磨损的现象,瓦面有较深的凹槽,3级十字头巴氏合金严重磨损。其他部件未见明显伤处。3 故障检查分析3.1 活塞环磨损断裂分析造成活塞环磨损和断裂的主要因素:3.1.1 疲劳损伤。3.1.2 偏向磨损。3.1.3 活塞环与汽缸的肩脊相击,造成断裂。3.1.4 活塞环热膨胀间隙不合适,在正常工作中受热后无膨胀余地而强行与汽缸壁磨檫。3.1.5 汽缸内杂质太多造成汽缸拉毛后对易损件活塞环有较强的磨损。3.1.6 活塞环材质不合

    化工管理 2015年26期2015-08-15

  • 金属塑料复合轴瓦在泔河泵站的实践与应用
    结塑化等工艺制成瓦面,再经钎焊或结构胶粘接于各种形状的瓦基复合而成。金属塑料复合轴瓦主要应用动、静压或甘油润滑滑动轴承材料,在油膜工作状态下轴承仅起支撑作用,在设备启动、停机过程中油膜发生破坏或瞬间失油时轴承表面摩擦层才工作,确保设备平稳运行。2.2 金属塑料复合轴瓦具有优良低摩擦性能由于瓦面采用摩擦系数低的塑料合金材料,从根本解决了因非正常运行因素造成的干摩擦所引起热粘着磨损,提高设备运行的可靠性;具有良好耐磨性能,与巴氏合金瓦的工作原理相同,都是在油膜

    山西水利科技 2015年2期2015-04-05

  • 太河水电站导瓦烧坏及处理方法
    下:1)在刮好的瓦面上,单位面积必须达到一定数量的接触点。接触点是指推力瓦与镜板、导轴承瓦与滑转子研磨后产生的接触瘢痕,要求瓦面上达到每平方厘米有2~3个接触点,并要求接触点均匀。检查时可用一块开有10mm*10mm方孔的纸板盖到轴瓦面上的任一位置,孔中都应当数得出2~3个接触点。每块轴瓦局部不接触面积,要求每处不得大于轴瓦总面积的2%,其总和不得超过该轴瓦总面积的5%。2)瓦面应有刀花。刮花的目的是为了在接触间隙内存有少量的油,有利于油膜的形成,造成良好

    山东工业技术 2014年11期2014-12-25

  • 塑料瓦推力轴承在770MW溪洛渡机组上应用
    的自润滑复合材料瓦面(如表1)。虽然各公司的复合层略有不同而表现的颜色有差异,但都是经钎焊工艺将复合材料瓦面与不同几何形状的钢基体牢固结合在一起,形成高性能弹性金属塑料瓦[3]。表1 塑料瓦主要性能指标1.2 塑料瓦特点塑料瓦具有以下主要特点:(1)适用于不同支撑方式和不同润滑油循环冷却方式;(2)摩擦系数小;(3)具有极佳的耐磨损性能,使用寿命长;(4)承载能力比巴氏合金轴瓦提高20%以上;(5)适应油润滑、脂润滑,在油水混合润滑条件下,仍可正常工作;(

    大电机技术 2014年4期2014-10-25

  • 蓄能机组塑料瓦双向推力轴承试验研究
    钎焊到钢瓦基上,瓦面复合层的厚度一般为8~9mm。塑料瓦复合层中的聚四氟乙烯为热塑性材料,在外力作用下,会产生一定的永久变形,这和受到的外力大小有关,还和外力的作用时间长短有关。塑料瓦复合层特性见图2。应力-应变关系为非线性,且随着温度的不同有较大差异。且应力-应变关系随复合层厚度及成型工艺不同而存在差异。在低负荷条件下,其应力-应变关系基本为线性,但随着负荷增加,其线性发生变化,整体为非线性关系。目前普遍使用的灰色和白色瓦面材料,其性能差异也较大。在进行

    大电机技术 2014年2期2014-10-20

  • 本科生独立开展科学实验研究的一次实践
    结构形式很多,如瓦面形状有圆形、扇形;瓦面材料有巴氏合金、PTFE(聚四氟乙烯);支承方式有单点球面支承、双点球面支承、弹性支承、弹簧支承、弹簧束支承、碟簧支承和线支承等,且每种支承方式还分为中心支承和偏心支承;润滑方式有浸油润滑和喷油润滑。本项目只针对瓦面材料为巴氏合金的扇形瓦、单点球面支承、浸油润滑方式的推力轴承进行结构(轴瓦尺寸、支点位置)优化与实验研究。研究的目的和意义在于促进我校应用型创新人才的培养,引导大学生积极开展科技创新实践活动,增强大学生

    教育教学论坛 2014年13期2014-09-11

  • 小接触面刮瓦法工艺法则
    面范围内,轴颈与瓦面的接触面积较大,以使轴瓦单位面积上承受的压力小一些。与传统的刮瓦法相比,小接触面刮瓦法则是缩小承载角,以利于楔形油膜的形成。根据我公司自己的多年的实践经验,对巴式合金瓦的承载角以30°左右为基础较为稳妥。这一新的方法,经过我公司多年来在水泥设备安装中现场实践和施工经验,印证了它比传统刮瓦法更具优越性。1优点(1)对于球面瓦而言,小承载角容易形成有举升压力的楔形油膜。而大承载角刮瓦,很难保证承载区两边出现均匀的油膜,极易造成轴颈与轴瓦接触

    建材发展导向 2014年4期2014-08-08

  • 新型水导轴承在水电站中的应用
    环径向竖轴抛物线瓦面稀油润滑轴承结构。这种轴承与国内筒式瓦结构仿忽相同,下部有旋转油盆,毕托管上油,上部有油箱,轴承体和轴瓦结构;但仔细认识了结构特点及设计原理,并观察了设备运行状况后,才真正领略到这个专利产品的独到之处;现就这方面的粗浅认识作些介绍。1 结构特点(1)国内筒式水导轴承一般结构设计上都由两瓣组合而成,轴瓦也分两瓣由螺栓与轴承体连接固定,钢制瓦背内圆浇筑巴氏合金轴衬,与轴承体把合,将巴氏合金筒体毛胚加工至设计尺寸,几何形状为等径内圆柱面。而本

    水电站机电技术 2013年2期2013-07-04

  • 浅析混流式水电机组推力轴承瓦的研刮
    塞规检查推力轴承瓦面与镜板之间的间隙,每块瓦都进行测量但间隙只有0.02~0.03 mm,这与设计规定的间隙值0.10~0.12 mm的要求相去甚远。间隙过小,进入推力瓦面的油膜太薄,转动部分转动困难,盘车受阻。2 原因分析高压顶起液压系统在额定工作压力下抬不起转动部分,经初步分析,主要原因应是以下两方面:2.1 高压顶起液压系统的压力不足高压顶起装置,是直接安放在发电机定子基础高层上,高压油的输出直接进入环形储能管内,然后从环形储能管分供到各推力瓦内,通

    装备制造技术 2012年6期2012-12-21

  • PTFE瓦与巴氏合金瓦推力轴承热弹流特性的对比分析
    不同。PTFE瓦瓦面的最高温度比巴氏合金瓦略高,而瓦坯层的温度相比于巴氏合金瓦要低得多,只比油槽温度略高,而且瓦坯层的温度分布几乎均匀一致。巴氏合金瓦瓦坯层的温度较高,而且在厚度方向上存在明显的温度下降梯度。图1 PTFE瓦瓦体的温度分布特性图2 巴氏合金瓦瓦体的温度分布特性比较图3与图4可知,巴氏合金瓦瓦体温度在厚度方向上的分布几乎成匀速下降趋势,而PTFE瓦瓦面材料层的温度下降梯度很大,瓦坯层的温度下降梯度很小。导致这一结果的主要原因是PTFE材料的热

    轴承 2012年4期2012-07-21

  • 弹性支撑推力轴承在大型立式泵机组中的应用
    。推力瓦为圆形,瓦面采用巴氏合金,背后联有一固定轴,起水平方向限位作用。碟形弹簧为薄型钢板冲压成形,呈空心圆台体。上、下两平面经过机械精密加工研磨,高度误差在0.01 mm以内。推力瓦背后小轴固定于承板的孔内,轴上的密封圈使推力瓦在水平方向有微量移动,有利于推力瓦与镜板之间油膜的形成和保持。2 弹性支撑轴承的应用分析2.1 推力瓦间受力分析大型立式水泵机组运行时,电机推力轴承的每一块推力瓦,都承受着一定的轴向力。推力瓦与镜板摩擦产生的热量使推力瓦温度升高。

    上海大中型电机 2012年2期2012-05-02

  • 弹性金属塑料推力轴瓦磨损过快的原因分析及对策
    瓦带内嵌式托盘。瓦面材料为聚四氟乙烯,1994年由前苏联引进,推力轴承为外加泵外循环冷却方式。1.1 推力轴承主要参数型式:双层瓦液压支柱式最大推力负荷:16 000 kN瓦块数:12单位压力:4.24 MPa推力冷却方式:外加泵外循环推力瓦尺寸:635.4×600×60(mm)瓦面材质:聚四氟乙烯推力瓦夹角:22°推力瓦内外直径:2 130/3 330(mm)推力瓦长宽比:0.868平均周速:15.3 m/s推力PV 值:649 kg.m/s.cm21.

    水电站机电技术 2012年3期2012-04-14

  • 压缩机十字头故障分析与处理
    检查发现十字头下瓦面的巴氏合金表面有磨损痕迹,伤点集中在一侧,连杆小头瓦瓦面与十字头销钉孔端面状况良好,无伤痕,活塞杆拆出检查,亦无明显伤痕。二、故障检查分析出现故障的原因在十字头部位,可能由下列因素造成:(1)十字头巴氏合金表面与滑道接触不良,造成十字头局部受力,摩擦严重而受损。(2)有杂物或水介质进入润滑油,造成润滑不良。(3)十字头与滑道间隙超标,造成振动过大,十字头磨损。(4)活塞杆与十字头联接处存在应力,十字头运行时造成接触面不良。1.检查瓦面

    中国设备工程 2011年7期2011-09-16

  • 表面粘涂技术在窑托轮球面瓦修复中的应用
    面瓦,在球面瓦承瓦面底部接触范围形成了一块面积约800cm2、最深13mm的扇形磨蚀区,托轮瓦失效报废。事故发生正值水泥销售旺季,每停1h就会给企业带来巨大的损失,更不要说更换球面瓦至少还需要20多天采购周期,形势十分严峻。2 修复措施在这个关键时刻,对球面瓦进行修复就成为最快速、也是最经济的选择。经仔细检查,被磨蚀的球面瓦除磨蚀区外主体完整,球面接触良好,冷却水道完好,承瓦面在瓦口处尚余两处连续完整的加工面。如采取热修复,施工条件要求高,工艺环节多,大面

    水泥技术 2011年6期2011-01-05

  • 大型水轮发电机推力轴承瓦温度
    方式、运行条件、瓦面材料、测量方法和测量位置等有直接的关系。对于推力轴承瓦温度限值的规定,我国比国际标准偏低。巴氏合金瓦推力轴承:“水轮发电机设计与计算” 手册中推力轴承瓦温度限值规定为70℃。国产水轮发电机中推力轴承瓦温度限值原国标定为 70℃,新国标“GB/T7894-2001”中温度限值定为75℃。“IEEE492-1974水轮发电机的运行和维护导则”中并无温度限值,“起动和初始运行之后,轴承在稳定温度下运行,其温度只随冷却水温的变化而稍有变动”。原

    大电机技术 2010年4期2010-07-02