摘要:在火力發電機組等軸系設備中廣泛應用軸系中心調整方式的計算模型。本文通過建立軸系中心的計算模型,設計了速查表,進而降低了軸系調整工作的技術難度,提高工作效率,為維修汽輪機提供參考依據。
關鍵詞:軸系中心 調整速查表
1 概述
在火力發電廠大修工作中,軸系中心調整作為三大關鍵技術之一,其質量直接關系到汽輪機的平穩運行。本文通過建立軸系中心調整的計算模型,根據現場實際情況設計軸系中心調整計算的速查表。進而在一定程度上降低了軸系中心調整工作的難度,軸系中心調整的精度大大提高。因此,對汽輪機的大修工作具有重大的意義。
2 軸系概述
軸系是通過將兩條以上的軸聯接在一起,進而相互配合完成工作。軸體和聯軸器共同組成一條完整的軸,聯軸器通過螺栓將兩條轉子連接起來,如圖1(a)所示。在通常情況下,借助張口值和偏心值兩個參數對兩條軸的相對位置進行描述,發電機轉子中心的偏移程度由汽輪機轉子和偏心值決定,發電機轉子橫截面的偏轉程度由張口值決定,如圖1(b)所示。
3 建立軸系中心調整模型
如圖2所示,軸系中心調整的步驟為:第一為了消除張口值,通過對兩個支撐軸承進行不同量的調整,完成左軸繞聯軸器一個端點進行旋轉;第二為了消除偏心值,通過對兩個支撐軸承進行相同量的調整,進而實現整條軸的平移。圖2為軸系中心的模型,其中,右軸作為基準,通過利用左軸對兩個支撐軸承A、B進行調整,進而實現調整軸系中心的目的。
設張口值為zk,偏心值為px,AO/XY=m,BO/XY=n
第一步:根據三角形相似得AO/XY=AD/YZ;BO/XY=BC/YZ
#l瓦調整量=AD=YZ×AO/XY=m×zk
#2瓦調整量=BC=Yz×BO/XY=n×zk
第二步:等量平移兩個支撐瓦
#1瓦調整量=m×zk—px
#2瓦調整量=n x zk—px
4 軸系中心調整速查表
軸系中心的相對狀態如圖3、圖4所示,其中垂直狀態有4種,如圖3所示,水平狀態也有4種,如圖4所示。盡管各種狀態引算方式一樣,但是計算結果卻出現很大的差異,為了便于現場施工作業,本文設計了一張速查表,如表1所示。現場人員通過應用該速查表,可以快速、準確地調整量進行計算。
計算結果如表1:①垂直狀態,如果計算結果為正數,需要增加墊片進而將軸抬高;反之,出現負數,需要撤掉墊片進而將軸降低。②水平狀態,如果計算結果為正數,需要從左向右移動軸,在實際操作過程中,通常是在左邊加墊片,右邊減墊片;反之,左邊減墊片,右邊加墊片。在實踐中,需要考慮垂直調整對水平的影響,一般情況下,進行垂直調整時,會有20%的調整量影響到水平狀態,在實際工作中需要注意。
5 結論
通過上述分析,本文認為:①可以將軸系中心調整方式的計算模型應用到火力發電機組等軸系設備中。②借助調整速查表,現場工作人員可以快速準確地對調整量進行計算,在一定程度上降低了軸系調整工作的技術難度,從而提高了工作效率,對汽輪機大修工作具有指導意義。
參考文獻:
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作者簡介:
魏文博(1988-),男,山西廣靈人,畢業于山西大學。