ysp水轮机蜗壳作用

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水轮机的蜗壳、尾水管讲述

水轮机的蜗壳、尾水管讲述

三、蜗壳的主要参数
1、断面型式与断面参数 (1) 金属蜗壳:圆形。结构参数:座环外
径、内径、导叶高度、蜗壳断面半径、蜗 壳外缘半径
(2) 混凝土蜗壳:“T”形。便于施工和减小其径 向尺寸,降低厂房土建投资有四种型式:
(i) n=0:平顶蜗壳。特点:接力器布置方便, 减小下部混凝土,但水流条件不太好。
2g
h 25 )
作用:(1)、汇集转轮出口水流,排往下 游。
(2)、当H2>0时,利用这一高度水流 所具有的位能。
(3)、回收转轮出口水流的部分动能。
二、尾水管的动能恢复系数
尾水管H2取决于水轮机的安装高程,与尾水管
的性能无关;衡量尾水管性能好坏的标志是恢
由此可以绘出蜗壳平面图单线图。 其步骤为: (a) 确定φ0 和VC ;
(b) 求Fc、ρmax、Rmax; (c) 由φi确定Qi 、 Fi、ρi、Ri。
第二节 尾水管的作用、型式及其主要 尺寸确定
尾水管是反击式水轮机的重要过流部件。 其型式、尺寸影响、厂房基础开挖、下部 块体混凝土尺寸。尾水管尺寸越大,η越 高,工程量及投资增大。合理确定是非常 重要的。
(1) 金属蜗壳:φ0=340°~350°,常取 345°
φ0大,过流条件好,但平面尺寸增大,厂 房尺寸加大。金属蜗壳的流量小,尺寸小, 一般取较大包角;从构造上讲,最后 100°内,断面演变成为椭圆。
(2)、混凝土蜗壳:Q大,为减小平面尺寸, φ0=180°~270°,一般取180°,一 部分水流未进入蜗形流道,从而减小了蜗 壳进口断面尺寸,这部分水流直接进入导 叶,为非对称入流,加重了导叶的负担, 因此在非蜗形流道处,固定导叶断面形状 常需特殊设计。
四、蜗壳的水力计算

蜗壳的作用、型式、主要尺寸的选择与计算

蜗壳的作用、型式、主要尺寸的选择与计算
2、蜗壳的断面形式
➢混凝土蜗壳:梯形断面
➢m≥n:减低厂房高度, 缩短主轴长度
第 一 第节二蜗章壳水的轮型机式的蜗及壳其、主尾要水参管和数气选蚀择
• 混凝土蜗壳进口断面形状选择:
(1)δ一般为20°~30°, 常取δ=30°;
(2)当n=0时,γ=10°~15°,
b/a=1.5~1.7,可达 2.0;
2、金属蜗壳的水力计算
通过任一断面i 的流量为: Qi Qmaxi / 360
( i :从蜗壳鼻端至断面i 的包角)
又 Vu C Vc 的假定
∴断面半径
i
Qi
Vc
Qmax i 360Vc
断面中心矩: ai ra i 断面外半径:Ri ra 2i
对进口断面,将 i 代入0 公式
Q0 , ,0 , a即0和得R0。值
面和断面单线图。
已知条件:Hr、Qmax、b0、 Da、Db,蜗壳类型,
0、Vc 。
第 一 第节二蜗章壳水的轮型机式的蜗及壳其、主尾要水参管和数气选蚀择
1、蜗壳中的水流运动 V Vr Vu
(1)径向分速度 V:r
Vr
Qmax
Dab0
constant
(水流必须均匀地、 轴对称地进入导水机构)
(3)当m>n时,γ=10°~20°,
(b-n)/a=1.2~1.7,可达1.85;
(4)当m≤n时,γ=25°~35°,
(b-m)/a=1.2~1.7,可达1.85;
中间断面形状的确定: 直线过渡或抛物线过渡。
第 一 第节二蜗章壳水的轮型机式的蜗及壳其、主尾要水参管和数气选蚀择
3、蜗壳的包角 0:从蜗壳鼻端至蜗壳进口断面
可求出对应每一个Ri中间断面的尺寸 ai ,ni ,mi及

混流式水轮机的主要组成部件及作用

混流式水轮机的主要组成部件及作用

混流式水轮机的主要组成部件及作用
一、混流式水轮机主要组成部件
混流式水轮机有好多超重要的部件呢。

就像转轮,这可是水轮机的心脏呀,水流的能量转化成机械能就靠它啦。

转轮上的叶片设计得可巧妙了,它们就像小翅膀一样,在水流的冲击下欢快地转动。

还有蜗壳,它就像一个大蜗牛壳一样把水引到转轮那里去,这个形状能让水流的速度和压力都变得刚刚好。

导水机构也很厉害,它就像一个指挥家,控制着水流进入转轮的方向和流量,要是没有它,转轮可能就不能好好工作啦。

二、各部件的作用
转轮的作用我刚刚已经说了,它把水流的能量变成机械能,这个能量就可以用来发电啦。

它转得越快,产生的能量可能就越多呢。

蜗壳呢,它把从引水管道来的水均匀地分配到转轮周围,而且还能让水的压力有一定的提高,就像给水流加了一把劲儿,让它能更好地推动转轮。

导水机构可不能小瞧。

它可以根据水轮机的工作情况,比如负载的大小,来调整水流进入转轮的角度和流量。

要是电网上需要的电多了,它就多放些水进去,转轮就转得更快,要是电够用了,它就少放点水,真的很智能呢。

你看,混流式水轮机的这些部件就像一个团队一样,每个部件都有自己的任务,大家齐心协力,就能把水流的能量转化成我们能用的电能啦。

水轮机的基本结构及其主要部件的作用

水轮机的基本结构及其主要部件的作用

水轮机的基本结构及其主要部件的作用水轮机总体由引水、导水、工作和排水四大部分组成。

1、水轮机的引水部件:主要指蜗壳及座环等,水流由蜗壳引进,经过座环后才进入导水机构。

蜗壳的作用是使进入导叶以前的水流形成一定的旋转,并轴对称地、均匀地将水流引入导水机构;座环的作用是:承受整个机组及其上部混凝土的重量以及水轮机的轴向水推力;以最小的水力损失将水流引入导水机构;机组安装时以它为基准。

所以,座环既是承重件,又是过流件,也是基准件。

因此,要求座环必须有足够的强度、刚度和良好的水力性能。

2、水轮机的导水机构:导水机构主要由操纵机构(推拉杆、接力器及其锁锭装置)、导叶传动机构(包括控制环、拐臂、连杆和连接板等)、执行机构(导叶及其轴套等)和支撑机构(顶盖、底环等)四大部分组成。

其作用使进入转轮前的水流形成旋转,并可改变水流的入射角度,当发电机负荷发生变化时,用它来调节流量,正常与事故停机时,用它来截断水流。

导水机构的操纵机构导水机构的操纵机构的作用是:在压力油的作用下,克服导叶的水力矩及传动机构的摩擦力矩,形成对导叶在各种开度下的操作力矩。

导水机构的操纵机构分为直缸式和环形接力器两大类。

调速环或接力器锁锭装置锁锭装置的作用是:当导叶全关闭后,锁锭投入,可阻止接力器活塞向开侧移动;一旦关侧油压消失,又可防止导叶被水冲开。

导水机构的传动机构导水机构的传动机构的作用:是将操纵机构的操作力矩传递给导叶轴并使之发生转动。

其型式主要有叉头式和耳柄式两种。

太站为耳柄式,长站为叉头式。

正常运行时应着重检查控制环、拐臂、连杆和连接板之间的连接销有无串出或脱落。

剪断销及引线是否完好。

导水机构的执行机构导水机构的执行机构包括导叶和轴套,为了操作导叶使其转动,既减少摩擦阻力又不摆动,在水轮机导叶上均装有三个滑动轴承。

下轴套装在底环上,上、中轴套装在导叶套筒内,套筒固定在顶盖上。

为了减少沿轴颈的漏水量和减轻泥沙对轴颈的磨损,导叶轴颈均装有密封,当密封损坏时可能造成顶盖水位升高。

《水电站蜗壳》课件

《水电站蜗壳》课件
蜗壳的作用是将水流动的动能转化为机械能,以撬动涡轮转子。根据蜗壳的作用原理,它可 以用于不同形式的水轮机,如水轮式水泵和水轮发电机等。
蜗壳的种类
根据不同的设计要求和参数,蜗壳可以分为不同的种类,如固定叶蜗壳、可调叶蜗壳和双进 口蜗壳等。
水电站蜗壳的设计和模拟
蜗壳设计的几个关键点
蜗壳的设计参数是影响蜗壳性能 的关键因素之一,设计时需要考 虑叶轮叶片的型线、叶片数目和 轴向长度等因素。
水电站蜗壳的应用和未来
1 蜗壳的应用领域和前 2 蜗壳的发展趋势和挑 3 水电站蜗壳的展望


未来,随着科技的突破和
水电站蜗壳广泛应用于水
随着能源需求的增长和全
工业革命的演进,水电站
力发电和水泵等领域。随
球环境问题的日益突出,
蜗壳将继续在能源和环境
着科技和经济的发展,蜗
蜗壳的研究和开发备受关
保护等领域发挥着不可替
壳的应用前景越来越广阔。
注。同时,如何提升蜗壳
代的作用。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
的效率和降低成本也是当
前亟待解决的挑战。
结论
重要性和价值
水电站蜗壳是水电站运行中最重要的部件之一,其 性能的稳定和优化对于水力发电效率的提升和环境 保护效果的改善具有重要价值。
总结本次PPT的内容
本次PPT从蜗壳的简介、设计和模拟、制造和维护、 应用和未来等四个方面全面介绍了水电站蜗壳的相 关知识。希望能够为大家提供有益的帮助。
蜗壳的制造需要采取独特的工艺和技术,包括铸造、锻造与数控加工等多个环节。 生产过程中,需要使用各种专业的工具和设备。
2
蜗壳的维护方法和周期
水电站蜗壳是长期运行的重要设备,需要定期进行维护和保养,以保证高效稳定 地运行。常见的维护方式包括清洗、充填润滑油和修补缺陷等。

水轮机全蜗壳圆形断面的水力优化设计方法

水轮机全蜗壳圆形断面的水力优化设计方法

水轮机全蜗壳圆形断面的水力优化设计方法【摘要】近年来,我国水利水电工程得到了长足的发展,其在满足我国电力能源供需要求的同时为我国可持续发展战略的落实打下坚实的基础。

经过多年的工作实践总结得出,水利水电工程建设在减少煤炭资源能耗、加强水资源利用率、完善环境保护措施方面发挥了重要作用,为我国环保工作的开展提供了坚定的平台。

蜗壳作为水轮机最为重要的部件之一,做好其优化设计工作极为关键。

本文针对目前是轮机蜗壳常规水利设计方法中存在的问题进行分析,提出了有关优化设计方法,旨在提高水轮机蜗壳水利性能,增加水电站工作效率。

【关键词】水轮机;蜗壳;水力损失;优化设计自新中国成立至今,我国环境问题愈演愈烈,极大的威胁着人类身体健康、制约着社会经济发展。

在这种时代背景下,节能、环保以及可持续发展观念不断提出且得到了极大的落实,成为社会经济发展的主导方向,这也为水利水电事业提供了广阔的发展空间,是水利水电事业发展的基础前提。

水轮机作为水利水电工程中的重要组成部分,在现代化建设中发挥着重要作用和意义。

蜗壳作为水轮机中的重要组成,做好其优化设计方法受到业内工作人士的重视。

1.水轮机蜗壳概述就我国水利水电工程而言,由于工程建设时间长短不一、投入的设备和技术也存在着一定的差异,这就造成了一部分水利水电工程的水轮机设施存在着极为严重的问题。

随着社会经济的飞速发展和水轮机制造技术的不断进步,传统的水轮机已经无法满足现代化社会发展的需求,这就要求我们在工作中对水轮机进行改造和优化。

蜗壳作为水轮机重要组成部分,其问题尤为明显,因此,我们有必要对蜗壳中存在问题进行归纳和总结。

1.1水轮机蜗壳概念蜗壳是水轮机中极为重要的基础设施,是过流系统中不可缺少的一部分,它的主要作用在于尽量让水流在进入导叶之前均匀分配,并且具有一定的环量,使得水流对称和向心流之间的方向产生一定的变化。

所谓的蜗壳主要是水轮机中的一种那个蜗壳式的引水式,它主要是因为外观上看起来极像蜗牛壳,为此被广泛的称之为蜗壳。

第3章 水轮机结构(蜗壳及尾水管)(参考研究)

第3章  水轮机结构(蜗壳及尾水管)(参考研究)

Ri ra 2i
由此可以绘出蜗壳平面图单线图。其步骤为:
(i) 确定φ0 和VC ; (ii) 求Fc、ρmax、Rmax; (iii) 由φi确定Fi、ρi、Ri。
14
(2) 混凝土蜗壳的水力计算(半解析法)
15
(1) 按进口流速求进口断面积;
(2) 根据水电站具体情况选择断面型式,并确定断面尺 寸,使其 F Fc
第四节 水轮机蜗壳的形式及尺寸确定
一、蜗壳的功用及型式 (一) 功用
蜗壳是水轮机的进水部件,把水流以较小的水头 损失,均匀对称地引向导水机构,进入转轮。设 置在尾水管末端。 (二) 型式 混凝土蜗壳和钢蜗壳。
1
1. 混凝土蜗壳
适用于低水头大流量 的水轮机。 H≦40m, 钢筋混凝土 浇筑,“T”形断面。 当H>40m时,可用钢 板衬砌防渗(H 最大达 80m)
21
2. 肘管: 90°变断面的弯管,进口为圆形断面,出口为 矩形断面。F进/F出=1.3
❖ 曲率半径R小——离心力大——压力、流速分布 不均匀—hw大。R=(0.6~1.0)D4
❖ 为减小转弯处的脱 流及涡流损失,肘 管出口收缩断面 (口扩散段: ❖ 矩形扩散管,出口宽度B5, ❖B5很大时,加隔墩d5=(0.1~0.15) B5 ❖顶板 α=10°~13°,底板水平。
(3) 选择顶角与底角点的变化规律(直线或抛物线),以 虚线表示并画出1、2、3…….等中间断面。
(4) 测算出各断面的面积,绘出:F = f(R)关系曲线。
(5) 按
Fi
Qi Vu
Qm axi
360 0Vc
绘出F = f(Φ)直线。
(6) 根据φi确定Fi、Ri及断面尺寸,绘出平面单线图。

《水电站蜗壳》课件

《水电站蜗壳》课件

03
蜗壳的设计与计算
设计原则与步骤
确定设计原则
根据水电站的具体要求和规范 ,确定蜗壳的设计原则,如结 构安全、运行稳定、经济合理
等。
确定设计参数
根据水电站的规模和参数,确 定蜗壳的设计参数,如流量、 水头、转速等。
选择设计方法
根据设计原则和参数,选择适 合的设计方法,如理论计算、 经验公式、数值模拟等。
新型材料
研发和应用高强度、轻质、耐腐蚀的 新型材料,提高蜗壳的承载能力和使 用寿命。
行业发展趋势
绿色环保
随着环保意识的提高,水电站蜗 壳的设计和制造将更加注重环保
和节能,降低对环境的影响。
标准化和模块化
通过标准化和模块化的设计和制 造,提高蜗壳的互换性和维修便
利性,降低制造成本。
国际化发展
加强国际合作与交流,引进国际 先进技术和管理经验,提升我国 水电站蜗壳行业的国际竞争力。
未来展望与挑战
可持续发展
在保障能源供应的同时,注重环境保护和可持续发展,探索更加 绿色、高效的水电开发模式。
技术创新与人才培养
加强技术创新和人才培养,提升行业整体技术水平和创新能力,应 对未来发展的挑战和机遇。
国际市场拓展
积极参与国际市场竞争,提升我国水电站蜗壳产品的知名度和品牌 影响力,拓展国际市场份额。
《水电站蜗壳》 PPT课件
目录
• 蜗壳概述 • 蜗壳的工作原理 • 蜗壳的设计与计算 • 蜗壳的制造与安装 • 蜗壳的运行与维护 • 蜗壳的发展趋势与展望
01
蜗壳概述
蜗壳的定义与作用
总结词
介绍蜗壳的基本定义和在水电站 中的作用。
详细描述
蜗壳是水电站水轮机的一个重要 组成部分,其主要作用是将水流 的动能转换为旋转的机械能,从 而驱动水轮机转动。

滩坑水电站水轮机蜗壳安装与焊接质量控制-2019年文档资料

滩坑水电站水轮机蜗壳安装与焊接质量控制-2019年文档资料

滩坑水电站水轮机蜗壳安装与焊接质量控制-2019年文档资料一、简介水轮机蜗壳是水轮机的重要组成部分,它起着定向导流、增加水轮机进口总面积、提高水轮机进口平均速度和水轮机出口进量的作用。

同时,水轮机蜗壳还是水轮机叶轮的外形支撑部分。

在滩坑水电站水轮机蜗壳的安装过程中,焊接质量的控制是关键,对于保证水轮机蜗壳的性能和寿命具有重要作用。

本文将探讨滩坑水电站水轮机蜗壳安装与焊接质量控制的相关知识。

二、水轮机蜗壳安装1. 工艺流程蜗壳安装的工艺流程如下:1.装配前准备工作:清理、标号、检查。

2.装配定位:根据设计图纸、顶底板、轴套,确定水轮机蜗壳的位置并进行定位。

3.轴与蜗壳配合:按设计要求调整轴线尺寸,并与轴套及密封垫配合。

4.拉紧:将蜗壳上下法兰和轴套紧固螺栓分别按一定顺序分次拧紧,并测量蜗壳相对轴线的位置误差。

5.牵引试压:进行牵引试压,检查密封性和装配质量,并测量泄漏率。

6.毒化:蜗壳内腔喷涂底漆、中漆、面漆。

2. 注意事项1.定位准确:在安装前,应认真检查蜗壳的相关尺寸与轴线位置是否符合要求,确保蜗壳安装位置准确。

2.拉紧顺序正确:在蜗壳上下法兰和轴套的紧固螺栓拧紧时,应按照一定的顺序分次拧紧,避免产生扭曲变形。

3.牵引试压保证质量:在进行牵引试压时,应保证压力均匀,防止蜗壳变形和破裂,并进行泄漏率的检测。

三、焊接质量控制1. 焊接材料蜗壳一般采用碳素钢或低合金钢材料,焊接材料为符合要求的焊接电极和焊丝。

2. 焊接工艺1.焊接前处理:对于有油污和难以清除的表面,应先进行清洗,部位的油脂、焊接渣等物质应清除干净。

2.焊缝准备:焊缝准备应符合设计要求,划好焊接线,并检查焊枪头是否干净。

3.焊接前预热:大型的蜗壳需要预热。

4.焊接质量检验:焊接质量检验应符合国家标准要求,检查焊缝质量是否符合设计规定,在质量检验中要使用倍增器进行检查和评定。

5.焊接参数控制:主要是控制电流、电压、速度和焊接时间等参数,选择合适的参数可以保证焊缝的质量。

水轮机4部件及作用

水轮机4部件及作用
从而可利用转轮高出下游水面的水头,
使水轮机多利用一部分位置水头;
由于尾水管出口截面变大,降低了出口流速,
减少了水轮机出口动能损失,
使转轮出口的动能恢复为动力真空,
使水轮机多利用一部分水流动能,
从而提高了水轮机的效率。
励磁系统的作用:
主要作用是给同步发电机的转子提供励磁电流。作用体现在以下几个方面:
二、电压互感器和电流互感器的原理:
电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,
在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。
电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,
在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。
(1) 调节励磁,维持机端或系统中某一点的电压在给定的水平;
(2) 调节励磁,可以改变发电机无功功率的数值,可使并联运行机组间的无功功率合理分配;
(3) 采用完善的励磁系统及其自动调节装置,可以提高输送功率极限,扩大静态稳定运行的范围;
(4) 发生短路时,强励有利于提高动态稳定能力;
引水部件(蜗壳),导水部件(导叶),工作部件(转轮),泄水部件(尾水管)
作用:(1)、蜗壳:保证把来自压力水管的水流以较小的水流损失,
均匀、轴对称地引入导水机构,使转轮四周所受的水流作用力均匀;
使水流产生一定的旋转量(环速度和方向引入转轮,
2、将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低电压(标准值100V、100/根号3V)、
小电流(标准值5A、1A),使测量、计量仪表和继电器等装置标准化、小型化,
并降低了对二次设备的绝缘要求;
3、将二次测设备以及二次系统与一次系统高压设备在电气方面很好地隔离,

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性

浅谈水泵水轮机内部流动及水力特性
水泵水轮机是工业生产和农业灌溉中常用的设备,其内部的流动和水力特性对于设备
的正常运行和性能的发挥具有重要的影响。

本文将对水泵水轮机内部流动和水力特性进行
浅谈,以便更好地理解和应用这一设备。

水泵水轮机可以将水的动能转化为机械能,实现水的输送和水能的利用。

在水泵水轮
机内部,水的流动经历了一系列的变化过程,包括进口段、蜗壳、导叶、叶轮、出口段等。

这些部件的设计和结构对于水的流动速度、流向和流量分布等起着重要的作用。

在水泵水轮机的进口段,水的流速相对较慢,主要是通过蜗壳和导叶将水引导到叶轮上。

蜗壳可以减少水的速度和压力损失,使水能够更加平稳地进入叶轮。

导叶可以调节水
的流向和流量,以保证叶轮能够得到均匀的供水。

在叶轮内部,水的流速逐渐加快,水的压力也逐渐增大。

叶轮的主要作用是将水的动
能转化为机械能,使得叶轮能够驱动其他设备的运转。

叶轮的设计和结构决定了其转化效
率和输出功率的大小。

在水泵水轮机的出口段,水的流速和压力进一步增大,将水引出设备并输送到指定位置。

出口段的设计和结构主要考虑了防止水泄漏和能量损失的问题,以确保设备的运行效
果和节能性。

水泵水轮机的水力特性是指设备在不同运行工况下的性能指标,包括效率、扬程、流
量等。

这些特性与设备的结构参数、运行状态和使用环境等有关。

了解和掌握水泵水轮机
的水力特性,可以帮助我们选择合适的设备和调整运行参数,以获得更好的使用效果和经
济效益。

第二章 水轮机的蜗壳、尾水管及气蚀

第二章 水轮机的蜗壳、尾水管及气蚀
背面一直下降至最低点K点处(pk),然后回升至出口p2
如果K点的压力降 低至汽化压力,则 将发生翼型气蚀
K点的最低压力pk 是研究翼型气蚀的 控制参数
对K点的压力进行 研究
通过研究叶片上的压力分布情况,得 到叶片上压力最低点(一般为叶片背面 靠近转轮叶片出口处)K点的压力为:
pk


蜗壳单线图,为厂房设计提供依据。
已知:
H r ,Qm ax, b0 , Da , Db ,0 ,Vc
1.水流在蜗壳中的运动规律
水流进入蜗壳后,形成一种旋转运动(环流),之 后进入导叶,水流速度分解为径向分速Vr、圆周分 速Vu。
进入座环时,按照均匀轴 对称入流的要求,Vr=常数。
Vr

Qm a x
pa


Hs

(Wk2 W22 2g
第二章 水轮机的蜗壳、尾水管及气蚀
§2.1 蜗壳的型式及主要参数选择
一、蜗壳设计的要求
蜗壳是反击式水轮机的重要引水部件,对水轮机的效率及 运行安全稳定性有很大影响,通常对蜗壳设计提出如下要求:
(1)过水表面应光滑、平顺,水力损失小; (2)保证水流均匀、轴对称地进入导水机构; (3)水流进入导水机构前应具有一定的环量; (4)具有合理的断面形状和尺寸; (5)具有必要的强度及合格的材料。
转轮获得能量:
EA

E1
E2A

H1
(H2
2V22 )
2g
2.
设尾水管时: E1 (H1
pa )

E2B

H2

p2


2V22
2g
根据2-2至5-5断面能量方程:

蜗壳

蜗壳
金属蜗壳的受力情况较复杂,除了由内水压力所引起的薄壁应力外,还有蜗壳与座环联接处及同一轴截面内 不同厚度钢板联接处因刚度不同而引起的局部应力。
蜗壳必须根据内水压力进行强度计算,并假定蜗壳内部的水压力全部由蜗壳本身承受,以决定蜗壳钢板的厚 度从而保证其正常工作。除薄壁应力外,由于座环碟形边(座环上、下环的外缘)的刚度很大、变形很小,蜗壳 可认为是被刚性地连到座环上的,这种连接在蜗壳钢板中要产生附加的局部应力。此外,在同一轴截面不同厚度 钢板连接处,由于钢板的厚度不同则刚度也不同,因此在连接处也将产生附加的局部应力,此情况与蜗壳和座环 连接处的情况相类似,这一部分的强度计算可参照有关资料进行。
药材
[功效主治]主一切疳疾,面上赤疮,久痢脱肛。 [附方]治大肠脱肛:用蜗壳1两烧成灰,猪脂调和后涂敷,立缩。
谢谢观看
分类
金属
混凝土
蜗壳自鼻端至进口断面所包围的角度称为蜗壳的包角。高水头水轮机多采用金属蜗壳.壳的结构类型与水轮机的水头及尺寸关系密切。铸焊和铸造蜗壳一般用于 直径D1<3m的高水头混流式水轮机。金属蜗壳的断面采用圆形为节约钢材,钢板厚度应根据蜗壳断面受力不同而 异,通常蜗壳进口断面厚度较大,愈接近鼻端则厚度愈小。
读音
“壳”字为文白异读字,早期北方官话书面用语读(即文读)[qiao],如金蝉脱壳、甲壳、躯壳;方言土音 读(即白读)[ke],如屎壳郎、蛋壳儿、壳郎猪、子弹壳儿等。
由于近现代早期外来科学概念和科技词汇的译介一般是使用北方官话,翻译为中文的力学、地质、工程等科 技词汇中的“壳”一般字音读[qiao],如地壳、壳体结构、薄壳结构等。水利学科和机械学科中,作为水力机械 引水设备的“蜗壳”(spiral case),是一种螺旋形壳体结构的工程构件,早期被翻译为“螺壳”(见ARMIN SCHOKLITSCH著、汪胡桢译《水利工程学·水力发电工程学》1948年版),后来“螺壳”又被叫做“蜗壳”。尽 管“螺壳”或“蜗壳”形似软体动物螺蛳或蜗牛的外壳[ke],但作为工程结构科技名词,应当读作“螺壳[qiao]” 或“蜗壳[qiao]”。

水轮机结构——精选推荐

水轮机结构——精选推荐

水轮机一、水轮机的结构结构分三大部分,即转动部分、固定部分、埋入部分1、转动部分是机组的核心组成部分,是水能转换成机械能和电能的关键;主要包括:转轮、主轴、主轴密封等。

转轮是实现谁能转换的主要部件,它将大部分水能转换成转轮的旋转机械能,并通过水轮机主轴传递给发电机;所以水轮机的转轮是将水能转换成机械能。

主轴是承受水轮机转动部分的重量及轴向水推力所产生的拉力,同时传递转轮产生的扭矩。

主轴密封是水轮机关键部分之一,水轮机在运行过程中,其主轴密封的安全可靠运行,直接关系到水轮机是否安全运行。

作用是有效地阻挡水管中的水从主轴与顶盖之间的间隙上溢,防止水轮机导轴承及顶盖被淹,维持轴承和机组的正常运行。

附加:检修密封是当机组检修、检查或由于主轴密封损坏时投入的一种密封,又称空气围带;作用是当投入时压缩空气进入空气围带,使空气围带的凸出部位抱紧水导旋转油盆与之配合的加工面或大轴法兰,切断尾水以防水淹水车室。

2、固定部分包括顶盖、底环、座环、支持环等。

3、蜗壳、座环等。

蜗壳是在机组作水轮机运行时,蜗壳在座环圆周方向提供均匀的流速不变的压力水流进入转轮;蜗壳手机转轮所泵出的水流并将水流的动能转换成压能输入饮水钢管。

座环是承受整个机组及其上部混凝土的重量以及水泵水轮机的轴向水推力,以最小的水力损失将水流引入导水机构。

4、导水机构由顶盖、底环、导叶、连杆机构和接力器等组成。

导叶安放在转轮与座环之间上下由顶盖和底环上的轴套固定,通过接力器和连杆机构来操纵导叶的开关;其作用是:使水流进入转轮之前形成旋转并改变水流的入射角度。

当机组出力发生变化时,用来调节流量。

正常与事故停机时,用来截断水流。

5、顶盖的作用是形成流道并承受相应的流体压力,固定和支撑活动导叶及其连杆机构。

支撑水导轴承,支撑并组成机组的密封,包括主轴密封、检修密封、上迷宫环等。

6、底环的作用是与顶盖一起形成过流通道,安装导叶下轴承。

7、止漏环分上、下止漏环8、基础环(支持环)作用是在机组安装时放座环,成为座环的基础。

水力机械蜗壳的若干方面阐述

水力机械蜗壳的若干方面阐述

水力机械蜗壳的若干方面阐述1 水力机械蜗壳简介所谓的蜗壳具体是指蜗壳式引水室,由于该设备的外形与蜗牛壳极为相似,故此常被简称为蜗壳。

蜗壳是反击式水轮机当中应用非常普遍的一种引水室,它的主要作用是向导水机构均匀供水,为了确保这一作用的实现,蜗壳的断面都是逐渐减小。

较为常见的蜗壳有金属蜗壳和混凝土蜗壳两种,本文重点对金属蜗壳进行研究。

金属蜗壳常被应用于高水头的水轮机当中,按照制造方法的不同,金属蜗壳又分为焊接、铸焊和铸造三种类型,其结构类型与水轮机的水头和尺寸有着非常密切的关系。

通常情况下,铸焊型和铸造型金属蜗殼多用于直径小于3m 的高水头混流式水轮机,由于蜗壳本身的受力情况较为复杂,所以必须根据内水压力进行相应的强度计算,在这一过程中需要假定蜗壳内部的水压力全部由其自身承受,由此确定出蜗壳钢板的实际厚度,保证蜗壳能够正常工作。

对于焊接蜗壳而言,其节数不宜过少,不然有可能影响到蜗壳本身的水力性能,但是这样一来会给制造和安装增添一定的难度,从而导致焊接蜗壳的经济性较差,这也是制约其应用的主要原因之一;铸造蜗壳最为显著的特点是刚度较大,正因如此使其能够承受一定的外压力,所以常被用作水轮机的支撑点并在其上布置导水机构和传动装置;铸焊蜗壳的外壳一般都是采用钢板压制而成,固定导叶和座环则是先铸造再将它们焊接成整体。

2 水力机械蜗壳的相关问题研究在水力机械中,蜗壳是非常重要的组成部分之一,正因如此,使得国内外的专家学者对蜗壳进行了大量的研究工作,研究的侧重点一般都是在提高蜗壳的水力效率上。

2.1 外特性试验方面的相关问题利用外特性试验能够获得过流部件的几何参数对水力机械性能的影响规律。

以离心泵为例,蜗壳的几何参数具体包括断面形状、隔舌与叶轮外缘的间隙、喉部面积等等。

较为常用的蜗壳截面形状大体上有以下四种:矩形、梯形、圆形和梨形。

在梯形与梨形断面的蜗壳中,液流主要是从叶轮的出口进入到压水室当中,在这一过程中,液流处于逐步扩大状态,其水力性能相对较为良好,与梨形断面蜗壳相比,梯形断面的蜗壳在结构上更加简单,故此它的应用也比较广泛。

高清图文+水轮机蜗壳的型式及主要参数选择

高清图文+水轮机蜗壳的型式及主要参数选择
进入座环时,按照均匀轴对称入流的要求,
Vr=常数。
Vr

Q max
D ab0
圆周流速Vu的变化规律,有两种基本假 定:
(1) 速度矩Vur= C 假定蜗壳中的水流是一种轴对称有势流,忽 略粘 性及摩擦力,Vu会随r的增加而减 小。
(2) 圆周流速Vu=C:即假定Vu=VC=C
2. 蜗壳的水力计算按(Vu=VC=C)
水轮机蜗壳的型式及主要参数选择
一、蜗壳的功用及型式
(一) 功用 蜗壳是水轮机的进水部件,把水流以较小的水
头损失,均匀对称地引向导水机构,进入转轮。 设置在尾水管末端。
(二) 型式
1. 混凝土蜗壳 适用于低水头大流量的 水轮机。 H≦40m, 钢筋混凝土 浇筑,“T”形断面。 当H>40m时,可用钢 板衬砌防渗(H 达80m)
Qmax
Fi
Qi Vu
Qmaxi
3600Vc
i
Qmaxi 3600VC
Ri ra 2i
由此可以绘出蜗壳平面图单线图。其步骤为:
(a) 确定φ0 和VC ; (b) 求Fc、ρmax、Rmax; (c) 由φi确定Fi、ρi、Ri。
混凝土蜗壳的水力计算(半解析法)
(1) 按求进口断面积;
混凝土蜗壳:“T”形。
(1) m=n时:称为对称型 式
(2) m>n:下伸式 (3) m<n :上伸式 (4) n=0:平顶蜗壳 中间断面:
蜗壳顶点、底角点的变 化规律按直线或抛物线 确定。
2.蜗壳包角
蜗壳末端(鼻端)到蜗壳0°,常取345°
(2) 混凝土蜗壳: φ0=180°~270°,一般取 180°,一大部分水流直接 进入导叶,为非对称入流, 对转轮不利)

水轮机蜗壳设计与分析考核试卷

水轮机蜗壳设计与分析考核试卷
2.蜗壳的设计仅需要考虑水力和结构方面的因素。()
3.在蜗壳设计中,圆形蜗壳适用于所有类型的水头。()
4.蜗壳的材料选择对水轮机的整体性能没有影响。()
5.水轮机蜗壳的流场分析可以通过实验方法准确获得。()
6.蜗壳的优化设计可以通过改变叶轮直径来实现。()
7.水轮机蜗壳的磨损主要与水流速度和水质有关。(√)
A.流速
B.压力
C.湍流强度
D.温度
17.水轮机蜗壳的检修内容包括:( )
A.检查蜗壳本体
B.检查连接管道
C.检查叶轮
D.检查电站控制系统
18.以下哪些情况下可能需要进行水轮机蜗壳的更换:( )
A.蜗壳严重磨损
B.蜗壳出现不可修复的裂纹
C.蜗壳材料老化
D.电站升级改造
19.水轮机蜗壳设计中,以下哪些做法有助于提高其稳定性:( )
A.水头
B.流量
C.蜗壳形状
D.叶轮位置
8.以下哪些选项是水轮机蜗壳常见的设计类型:( )
A.锥形蜗壳
B.圆形蜗壳
C.椭圆形蜗壳
D.方形蜗壳
9.水轮机蜗壳的强度计算中需要考虑的力包括:( )
A.内部压力
B.外部压力
C.水流动力
D.地震作用力
10.以下哪些方法可以用于水轮机蜗壳的优化设计:( )
A.模拟退火算法
B.检查蜗壳的腐蚀情况
C.检查蜗壳的材料
D.检查叶轮的磨损情况
20.以下哪个选项是水轮机蜗壳设计时需要考虑的安全因素之一:( )
A.蜗壳的强度
B.蜗壳的刚度
C.蜗壳的耐磨性
D.蜗壳的散热性
二、多选题(本题共20小题,每小题1.5分,共30分,在每小题给出的四个选项中,至少有一项是符合题目要求的)

ysp水轮机蜗壳作用

ysp水轮机蜗壳作用

水轮机原理及构造默认分类2010-04-08 16:55:40 阅读321 评论0 字号:大中小订阅1、概述混流式水轮机工作原理:水流经压力钢管在开启蝶阀后进入蜗壳形成封闭的环流(形成环流是为了使水流作用转轮时,使转轮各方向受力均匀,达到机组稳定运行的目的),在导叶开启后,水流径向进入转轮又轴向流出转轮(所以称之为混流式水轮机),在这个过程中由水流和水轮机的相互作用,水流能量传给水轮机,水轮机开始旋转作功。

水轮机带动直流励磁的同步发电机转子旋转后,根据电磁感应原理(问题),在三相定子绕阻中便感应出交流电势,带上外负荷后便输出电流。

注:电磁感应闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生感应电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。

①产生感应电流的必要条件是:a、电路要闭合;b、闭合电路中一部分导体做切割磁感线运动,缺一不可;若是闭合电路的一部分导体,但不做切割磁感线运动则无感应电流,若导体做切割磁感线运动但电路不闭合,导体上仍无感应电流则导体两端有感应电压。

②感应电流的方向跟磁场方向和导体切割磁感线运动方向有关三者互相垂直,改变磁场方向或改变导体切割磁感线方向都会改变感应电流的方向。

③在电磁感应现象中机械能转化为电能。

应用:发电机是根据电磁感应原理制成的,它使人们大规模获得电能成为现实。

①交流发电机主要由转子和定子两部分组成,另外还有滑环、电刷等。

②交流电的周期与频率周期和频率是用来表示交流电特点的两个物理量,周期是指交流发电机中线圈转动一周所用的时间,所以单位是“秒”;频率是指每秒钟内线圈转动的周数,它的单位是“赫”。

我国使用的交流电周期为0.02秒,频率是50赫,其意义是发电机线圈转一周用时0.02秒,即1秒内线圈转50周,因为线圈每转一周电流方向改变两次,所以,频率为50赫的交流电在1秒钟内方向改变100次。

2、水轮机的主要类型:水轮机基本类型有:反击式冲击式反击式:混流式(HL)、东风:HLA722C-LJ-192HL混流式水轮机设计序号为A722C为L立轴J金属蜗壳192转轮直径为192cm轴流式(ZL):轴流转桨式(ZZ)轴流定桨式(ZD)、斜流式(XL)、贯流式(GL):贯流转桨式(GZ)贯流定桨式(GD)特点:将位能(势能)、动能转换为压能,进行工作;转轮完全淹没在密闭的水体中。

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水轮机原理及构造默认分类2010-04-08 16:55:40 阅读321 评论0 字号:大中小订阅1、概述混流式水轮机工作原理:水流经压力钢管在开启蝶阀后进入蜗壳形成封闭的环流(形成环流是为了使水流作用转轮时,使转轮各方向受力均匀,达到机组稳定运行的目的),在导叶开启后,水流径向进入转轮又轴向流出转轮(所以称之为混流式水轮机),在这个过程中由水流和水轮机的相互作用,水流能量传给水轮机,水轮机开始旋转作功。

水轮机带动直流励磁的同步发电机转子旋转后,根据电磁感应原理(问题),在三相定子绕阻中便感应出交流电势,带上外负荷后便输出电流。

注:电磁感应闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生感应电流,这种现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。

①产生感应电流的必要条件是:a、电路要闭合;b、闭合电路中一部分导体做切割磁感线运动,缺一不可;若是闭合电路的一部分导体,但不做切割磁感线运动则无感应电流,若导体做切割磁感线运动但电路不闭合,导体上仍无感应电流则导体两端有感应电压。

②感应电流的方向跟磁场方向和导体切割磁感线运动方向有关三者互相垂直,改变磁场方向或改变导体切割磁感线方向都会改变感应电流的方向。

③在电磁感应现象中机械能转化为电能。

应用:发电机是根据电磁感应原理制成的,它使人们大规模获得电能成为现实。

①交流发电机主要由转子和定子两部分组成,另外还有滑环、电刷等。

②交流电的周期与频率周期和频率是用来表示交流电特点的两个物理量,周期是指交流发电机中线圈转动一周所用的时间,所以单位是“秒”;频率是指每秒钟内线圈转动的周数,它的单位是“赫”。

我国使用的交流电周期为0.02秒,频率是50赫,其意义是发电机线圈转一周用时0.02秒,即1秒内线圈转50周,因为线圈每转一周电流方向改变两次,所以,频率为50赫的交流电在1秒钟内方向改变100次。

2、水轮机的主要类型:水轮机基本类型有:反击式冲击式反击式:混流式(HL)、东风:HLA722C-LJ-192HL混流式水轮机设计序号为A722C为L立轴J金属蜗壳192转轮直径为192cm轴流式(ZL):轴流转桨式(ZZ)轴流定桨式(ZD)、斜流式(XL)、贯流式(GL):贯流转桨式(GZ)贯流定桨式(GD)特点:将位能(势能)、动能转换为压能,进行工作;转轮完全淹没在密闭的水体中。

冲击式:切击式(QJ):水斗式斜击式(XJ)双击式(SJ)特点:利用水流的动能,进行工作;转轮都露在空气中。

3、水轮机的主要工作参数:水头(H):水轮机进口断面与出口断面之间单位水流能量的差值。

流量(Q):单位时间内通过水轮机的水流总量(体积)。

出力(N):单位时间内水轮机轴端输出的功率。

效率(η):水流出力与水轮机出力的比值再乘上百分之百。

转速(n):水轮机单位时间内旋转的次数。

n=60f/p p为极对数f为频率375=(60×50)/8水头(H):(工作水头100m)流量(Q):(设计流量28.38m3/s)出力(N):N=9.81QH效率(η):η=N/9.81×Q×H转速(n ):375r/min4、混流式水轮机:水流径向进入转轮又轴向流出转轮。

特点:结构简单、运行稳定、工作可靠、效率高、汽蚀系数小。

混流式水轮机是世界上使用最广泛的一种水轮机,由美国工程师弗朗西斯于1849年发明,故又称弗朗西斯水轮机。

水轮机的最高效率有的已超过95%。

混流式水轮机适用的水头范围很宽,为5~700米,但采用最多的是40~300米。

世界上水头最高的混流式水轮机装于奥地利的罗斯亥克电站,其水头为672米,单机功率为58.4兆瓦,于1967年投入运行。

功率和尺寸最大的混流式水轮机装于美国的大古力第三电站,其单机功率为700兆瓦,转轮直径约9.75米,水头为87米,转速为85.7转/分,于1978年投入运行。

三峡电站机组功率也为700兆瓦,26台。

切击式水轮机:靠从喷嘴出来的射流沿转轮圆周切线方向冲击转轮斗叶而作功,应用于高水头。

(水斗式水轮机)1889年,美国工程师佩尔顿发明了水斗式水轮机。

水轮机在负荷发生变化时,转轮的进水速度方向不变,加之这类水轮机都用于高水头电站,水头变化相对较小,速度变化不大,因而效率受负荷变化的影响较小,效率曲线比较平缓,最高效率超过91%。

20世纪80年代初,世界上单机功率最大的水斗式水轮机装于挪威的悉·西马电站,其单机容量为315兆瓦,水头885米,转速为300转/分,于1980年投入运行。

水头最高的水斗式水轮机装于奥地利的赖瑟克山电站,其单机功率为22.8兆瓦,转速750转/分,水头达1763.5米,1959年投入运行。

5、水轮机的过流部件:引水部件:蜗壳式、明槽式、虹吸式等导水部件:导叶、喷嘴等工作部件:转轮泄水部件:尾水管引水部件的功用:以最小的水力损失把水引向导水部件,从而提高水轮机的效率。

尽可能保证沿导水部件周围进水流量均匀,水流对称于轴,以使转轮受力均衡,提高工作稳定性。

在进入导水部件以前使水流形成一定环量。

保证转轮在水中工作,不与大气接触。

导水部件的作用:调节流量形成环量截断水流工作部件的作用:它是水轮机的心脏,是实现能量转换的主要部件。

是实现能量转换泄水部件的作用:将水流平顺的引到下游;回收水流离开转轮时的部分动能和收回转轮高出下游水面的那一段位能。

第二讲1、概述混流式水轮机工作原理:蜗壳位于最外层,从四周包围着座环,并与座环的上、下环相连接。

座环、上下环间均匀分布着能承重的固定导叶20个。

顶盖放置在座环的上环内法兰上,座环放置在下环法兰上。

顶盖和座环上下相对构成环形过流通道。

通道内均匀分布着20个活动导叶,以调节流量。

活动导叶下轴颈放置在底环预留的轴孔中,活动导叶上半段轴穿过顶盖预留轴孔,与顶盖上面导叶传动机构相连接。

座环下端通过基础环(底环)与尾水管上端相连接。

顶盖之下,尾水管之上是转轮,转轮周围被活动导叶所包围。

主轴的下端与转轮相连接,上端与发电机转子主轴相连接,它把水轮机转轮和发电机转子连接成水轮发电机组转动部分整体。

在顶盖上设置轴承座,其上装有水导轴承,抱在主轴外面,给水轮机转动部分,轴心线定位。

在顶盖中心轴孔与主轴之间的间隙处设有密封装置,防止间隙大量漏水淹没导轴承。

在顶盖上放置着导叶传动操纵机构,接力器推拉杆操纵控制环、连杆、导叶臂、导叶轴之间依次相连,使导叶动作。

2、引水部件金属蜗壳从制造工艺分:铸造蜗壳和焊接蜗壳。

铸造蜗壳使用于工作水头小于200m的小水电站。

焊接蜗壳的座环和蜗壳分开制造,然后在工地组焊。

东风蜗壳分为21节,蜗壳第10节后在鑫安厂内与座环焊接好,直接运到。

其余在工地焊接,焊接时焊缝要相互错开,避免十字形焊缝相交焊接。

20×15º=300º座环座环位于蜗壳的内圈导水机构的外围。

座环由上环、固定导叶、下环组合而成。

座环的作用:承重部件,承受整个机组固定部分和转动部分的重量。

通流部件,保证水流均匀轴对称地流入导水机构。

安装基准件,座环的结构形式带蝶形边座环(东风):蝶形边是35mm厚的钢板以60度角焊接在座环的上下环上面的,蜗壳的锥节在与蝶形边组焊,连接成完整的蜗壳。

基础环(底环):基础环是混流式水轮机座环与尾水管进口锥管段相连接的基础部件,安装连接时的基准件,同时构成转轮室的一部分。

3、导水部件顶盖、底环、导叶、导叶臂、连杆、控制环、接力器等部件组成。

导叶由导叶体和导叶轴两部分组成。

为减轻导叶重量,常做成中空导叶。

导叶的断面形状为翼型。

导叶轴颈通常比连接处的导叶体厚度大,在连接处采用均匀圆滑过渡形状,以避免应力集中。

导叶轴承上、中、下轴套,高水头机组为防止导叶上浮力超过导叶自重,保证导叶上端面间隙,在导叶套筒的法兰上一般设有止推装置(止推压板或止推块)。

导叶传动机构导叶传动机构由控制环、连杆、导叶臂三部分组成,用于传递接力器操作力矩,使导叶转动,调节水轮机流量。

该机构形式有叉头式受力情况较好和耳柄式受力情况相对较差。

控制环控制环结构形式双耳平行式导水机构安全装置安装导水机构安全装置的目的:及时切除被卡导叶,避免因个别导叶被卡而损坏其它传动机构主要零部件。

剪断销使用最多的导水机构安全装置,在剪断销上加工一个危险断面,在正常操作力作用下,剪断销能正常工作,当超过正常操作力1.5倍时,剪断销连同装在其中的信号装置在危险断面破断并发出信号,被卡导叶从传动机构中解列。

在机组顶盖上还设有限位块,其作用是:防止导叶发生正反向旋转而超出全关和最大可能开度的范围。

(可能造成剪断销连锁破断事故)导水机构切断水流当停机时,导叶首尾相连,切断水流。

但导叶上、下断面和顶盖、底环处存在着端面间隙,导叶首尾相接处会有立面间隙。

这些间隙会产生停机漏水损失;还会产生间隙汽蚀破坏。

间隙较大漏水严重时,甚至可使机组停不下来。

为此需要设法减小这些间隙,也是机组检修计划的一个必不可少的项目。

立面间隙的调整方法:通过调整导叶传动装置的补偿环(调整螺杆)。

端面间隙的调整方法:通过导叶轴颈端盖上的调节螺钉。

接力器接力器的基本部件:接力器缸和活塞活塞把接力器缸分成了开启腔和关闭腔。

单导管直缸接力器在导水机构快速关闭时,为避免活塞与缸盖发生撞击,在活塞上装有三角形封油块,封油块与缸体油口相对应,当活塞块逐渐遮住部分出油口,形成排油截流,起缓冲作用。

事故配压阀:机组正常运行行时事故配压阀仅作为压力油的通道,使调速器主配压阀与接力器的管道接通;当机组甩负荷又遇调速系统故障时,事故配压阀动作,切断主配压阀与接力器的联系,而直接把压力油从油压装置接入接力器,使接力器迅速关闭,实现机组紧急停机,以缩短机组过速时间,起到对水轮机的保护作用。

水轮机蜗壳压力表及尾水真空压力表测量的量值反映了什么?蜗壳压力表机组正常运行时,测量蜗壳进口压力是为了探知压力钢管在不稳定水流作用下的压力波动情况;在机组甩负荷时,可以在蜗壳进口测量水击压力的上升值。

尾水真空压力表测量尾水管进口断面的真空度及其分布,是为了分析水轮机发生汽蚀和振动的原因,并检验补气装置的工作效果。

水导轴承位于顶盖上方用以承受主轴传来的径向振摆力,约束主轴旋转轴心线。

圆筒瓦式导轴承:机组运行时,主轴带动下油箱及箱内润滑油旋转,在离心力作用下形成抛物油面,抛物油面产生的静压力及油旋转的动压力,使油从进油嘴进入下法兰径向油孔至轴承体环形油沟,被主轴带动沿斜油沟上升,同时被带进圆筒形瓦面,起润滑和吸收摩擦热量作用。

然后油被带入挡油圈,在后续油推动下溢出挡油圈,流经冷却器,经回油管回到下油箱形成油循环。

停机时,挡油圈内油缓缓下渗,使瓦面油沟处于充油状态,可防止机组启动时瞬时干摩擦。

优点:结构简单、布置紧凑、使用寿命长。

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