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水輪發電機推力軸承彈性托盤千分表法調整受力的研究

2016-04-29 00:00:00王永亮
山東工業技術 2016年17期

摘 要:目前主流的水輪發電機組推力軸承結構有:彈簧油箱、錐形支撐、彈性托盤幾種。其中安裝難度較高的要數彈性托盤結構的推力軸承,由于結構方面的原因,該型軸承無法像彈性油箱結構的推力軸承那樣,自行分配受力。也無法像錐形支撐的軸承結構那樣,使用測量裝置配合,在推力油槽外側完成受力的調整,因此,我們對其受力調整的方法進行了簡單的研究分析。

關鍵詞:水輪發電機;推力軸承;彈性托盤;受力;千分表

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.148

0 引言

彈性托盤和支柱螺栓構成的推力軸承結構,其受力調整主要有三種方法:錘擊法、千分表法和應變儀法。由于成本控制的原因,水電安裝施工方一般都不配備應變儀和相應的應變電阻,這一安裝調整方式,大多是專業制造廠家,在科研時使用。所以,目前最常見的就是錘擊法和千分表法。由于錘擊法對操作者的依賴較強,需要有一定的經驗。施工期間,操作者揮動8磅左右的大錘,逐個敲擊扳手,旋緊托盤底部的支柱螺栓,要求每次的打擊力度均勻一致。使用千分表,從距離推力瓦最遠處的軸頸部位觀察,每次打擊支柱螺栓,軸線需要有所擺動,但不能超過0.01mm。最終,一周支柱螺栓錘擊完畢,操作者認為:各支柱螺栓緊度相同;而每次錘擊對軸線的影響也都在0.01mm以內;軸線的累積變化也不超標,即視為受力調整完畢,這是一個很精細的工作。

近年來由于從事該工作的操作者不斷減少,軸承的結構也越來越緊湊,尤其是傘式和半傘式機組,推力軸承布置在轉子下部,操作空間很有限。很多情況下人無法直立起來,難以揮動大錘來調整受力,都給受力調整造成了很大的困難。這時千分表法的實踐意義就顯得越來越重要。

1 試驗前的準備工作

(1)研究對象介紹。我們的受力調整研究是以千分表法為基礎,針對狹小空間的推力軸承結構來進行的。這種調整,不需要將推力瓦抽出,并在托盤上焊接測桿座,或者是布置應變片,軸承結構為本次研究對象,運行后8塊推力瓦溫偏差較大。最高運行溫度達到了79度,而最低溫度只有63度,顯然推力瓦的受力并不均勻。

(2)調整期間存在的問題。該推力軸承結構,使用推力頭下平面作為鏡板面,并且推力頭已經與轉子連接。如果將推力頭與鏡板脫開,需要大范圍拆機。傳統方式:起落轉子,將受力反復作用在鏡板上,并同時測量彈性托盤的變形在這種情況下無法實施。每次頂起轉子,都會使鏡板與推力瓦脫開。沒有鏡板幫助推力瓦保持水平,由于重心的關系,推力瓦會向進油邊方向傾斜。這就造成了一個問題:轉子回落時,我們在推力瓦上測得的可能不僅是壓縮量,還包含了推力瓦開始接觸鏡板,到受力期間產生的軸向旋轉。(以支柱螺栓球面為圓心)。并且,每次起落轉子時,無法保證鏡板各方向均勻向上提起,回落的過程也是一樣。部分推力瓦會先與鏡板面接觸。很難找到推力瓦完全與鏡板接觸,并開始受力的臨界點,為測量造成了很大的難度。

2 測量方法

(1)在推力瓦外側的起吊孔內安裝測量桿,每次只測量一塊推力瓦。(2)在距離推力瓦較遠的軸頸處,+x,+y方向,徑向布置千分表,用于檢測軸系的擺動。(3)在鏡板底部+x,+y方向,軸向布置千分表。用于檢測每次起落轉子時,鏡板的復歸情況。理論上,調整各推力瓦的受力,不應影響原鏡板的水平,或對軸系產生影響。(4)頂起轉子,直到被測推力瓦與鏡板面之間出現間隙,通過操作頂起油泵泄壓閥,使轉子緩慢下落,并同時監測鏡板與推力瓦的間隙變化,直到推力瓦與鏡板剛剛緊密結合的臨界點,鎖緊泄壓閥。(5)該項目中,頂起油泵壓力在10mp左右即可頂起,直到推力瓦和鏡板接觸前,壓力不下降。所以,轉子回落的過程中,也可以使用這一特點,交叉驗證,通過間隙監測所取的“推力瓦開始受力臨界點”是否正確。需要注意的是:由于鏡板回落的過程中并不均勻,有可能其他并未監測的推力瓦提前與鏡板接觸,并開始受力,也會造成油泵處壓力表的壓力回落。而此時被測的推力瓦與鏡板尚有間隙,這種情況應以間隙為準。但這種情況不常發生。通過實踐:通過間隙測得的“臨界點”和通過檢測壓力表測得的“臨界點”基本一致。(6)鎖緊泄壓閥后,開始將千分表座吸附在軸承內固定件上,如軸承油箱或座圈。千分表針打在測桿上。(7)快速泄壓,讓轉子重量壓在推力瓦上。(8)檢查鏡板下千分表歸零情況,檢查軸頸處千分表變化情況,檢查制動器脫開情況。讀取千分表讀數,即為該塊瓦的彈性托盤壓縮量。

3 受力調整

根據運行溫度,現場使用2、4、6、7四塊瓦作為基準,將其他四塊瓦向上不斷頂緊。瓦溫與測得的壓縮量基本吻合,但其中也包含了測量誤差和支柱螺栓的變形量等因素。并反復測量。完成第一次調整后,開機進行檢查。

對推力瓦進行了進一步調整,使各瓦受力情況進一步改善,8塊瓦的溫差已經得到縮小。鑒于這種經驗,并啟動運行了機組。

通過兩次的受力調整,已經使推力瓦溫差由16度縮小到了11.5度。測得的壓緊量僅相差10微米,所以,繼續用這種方法調整已經沒有意義了。現場針對最高的2號推力瓦,和最低的1、8號兩塊推力瓦,進行適當的錘擊來進一步縮小溫度差,最終保證8塊瓦的溫差在10度以內。

4 數據分析

通過實踐論證:在無法使用特制測量工具,測量推力瓦和托盤之間相對變形的情況下。(需要取出托盤,焊接螺母)直接測量單塊推力瓦,在受壓臨界點時,一直到完全承受轉子重量過程中的下沉量,也是調整推力瓦受力的一種可行方法。但由于測得的下沉量中包含了支柱螺釘、軸承座彈性變形以及部分測量誤差。通過這種方法來調整的推力瓦溫,溫差僅能控制在10度以內。但在這種特殊的工況下,傳統千分表法和應變儀法皆無法使用,無論從工作效率,還是調整精度上來說。該方法已經遠遠優于錘擊法。

5 結語

在未來的研究中,我們將使用特制的杠桿型千分表,直接將特制測頭伸入托盤下方,測量其變形量。并通過運行的數據來進行驗證其可行性。使推力瓦受力調這項工作愈加簡便,科學。最終擺脫對操作者經驗的依賴,適應標準化、程序化生產作業的要求。

作者簡介:王永亮(1979-),男,黑龍江哈爾濱人,研究方向:汽發發電機安裝。

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