一种高紧凑大热容比差换热器结构及其制造工艺

    公开(公告)号:CN110985209A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911046094.5

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种高紧凑大比热容差换热器结构及其制造工艺。该结构包括集气端盖、集气支承板、热交换微细管、隔板、支承板、导流端盖、支承柱、间隔套、锁紧螺母、缝合螺钉和缝合螺母。根据换热器的换热功率、被冷却工质和冷却工质进出口参数等,确定零部件结构参数与工艺参数并进行零部件制造,首先进行热交换微细管和集气支承板装配、集气支承板和集气端盖的装配以及支承柱同集气支承板和集气端盖的装配,其次进行隔板和间隔套同热交换微细管与支承柱的装配,然后进行支承板同热交换微细管和支承柱的装配,最后进行导流端盖同支承板、支承柱的装配,形成完整的换热器。该结构可实现大比热容差工质间的高效换热,具有工艺性好、可靠性高等特点。

    一种高可靠性涡轮发电系统转子结构与制造工艺

    公开(公告)号:CN110344890A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910647943.6

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种高可靠性涡轮发电系统转子结构与制造工艺。该转子由锁紧螺母、压气机叶轮、复合轴套、电机轴、径向轴套和涡轮转轴组成。根据涡轮、压气机和电机的尺寸参数,通过合理确定转子组成零部件的结构参数以及装配工艺参数,在完成转子组成零部件加工的基础上,首先进行电机轴零部件之间的装配,其次进行径向轴套与涡轮转轴之间以及电机轴与涡轮转轴之间的装配,然后进行复合轴套与电机轴、涡轮转轴之间的装配,最后进行压气机叶轮、复合轴套、涡轮转轴和锁紧螺母之间的装配,形成完整的转子结构。该转子结构能够保证涡轮发电系统转子组成零部件的连接强度与整体刚度,降低转子与轴承之间的磨损,提高涡轮发电系统转子的结构可靠性与工作寿命。

    一种闭式循环涡轮发电系统内置锁紧气体浮动转子

    公开(公告)号:CN110332019A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910647952.5

    申请日:2019-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种闭式循环涡轮发电系统内置锁紧气体浮动转子,包括压气机叶轮、锁紧环、复合轴套、连接轴承、过渡轴套、电机轴、固定轴套、径向轴套和涡轮转子。所述压气机叶轮中心有螺纹孔,所述复合轴套上有同轴向止推轴承配合的环形端面,所述连接轴套有与压气机叶轮相装配的内圆柱面,所述电机轴由磁芯和电机轴套装配而成,所述电机轴的两端有装配内螺纹,所述径向轴套通过内孔装配在固定轴套上,所述涡轮转子上有锁紧环槽,所述锁紧环位于涡轮转子和压气机叶轮的锁紧环槽中。该转子结构能够显著增强转子连接强度,提高闭式循环径流涡轮发电系统转子的运转稳定性,同时可以防止转子在工作过程中发生松脱,提高转子的工作可靠性。

    一种径流涡轮增压发电系统分体式密封结构

    公开(公告)号:CN114033501B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202111326015.3

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种径流涡轮增压发电系统分体式密封结构,该密封结构包括密封轴套、静止瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉。根据涡轮增压发电系统结构参数,首先确定密封轴套、静止瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉的尺寸参数,其次完成密封结构组件的加工,在此基础上,进行静止瓣同底座的装配,并用固定螺钉进行装配固定;然后,进行压紧盖同底座和静止瓣的装配,将压紧盖安装在底座上,并用锁紧螺钉进行紧固,形成完整的密封结构。该密封结构既具有良好的密封效果,又具有良好的工艺性。

    一种高速组合式向心陶瓷涡轮转子结构

    公开(公告)号:CN115749966B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202211305632.X

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种高速组合式向心陶瓷涡轮转子结构,该陶瓷涡轮转子结构由陶瓷涡轮叶轮、过渡套、抱环、弹簧圈、转轴和动平衡去重环片组成。陶瓷涡轮叶轮同过渡套通过多边形棱柱与内多边形沉孔以及定位圆柱与内圆柱面相装配,抱环同陶瓷涡轮叶轮的环槽相装配,抱环的端面同过渡套的端面和陶瓷涡轮叶轮的环槽的侧面相贴紧,弹簧圈同抱环的环槽相装配,转轴同陶瓷涡轮叶轮通过盲孔和轮毂连接凸台相装配,转轴同过渡套通过沉孔与外圆柱面、沉孔的端面和过渡套的端面焊接相装配,转轴同抱环通过沉孔和抱环的外圆柱面相装配。该陶瓷涡轮转子结构可靠,便于加工装配。

    一种高速陶瓷涡轮转子及其制造方法

    公开(公告)号:CN117703531A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311647561.6

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种高速陶瓷涡轮转子及其制造方法,该涡轮转子结构包括向心陶瓷涡轮叶轮、合金钢转轴、螺钉和锁紧扣。首先根据涡轮增压发电系统的结构参数确定高涡轮转子及其组件向心陶瓷涡轮叶轮、合金钢转轴、螺钉和锁紧扣的尺寸参数,其次进行涡轮转子组件的加工,然后进行涡轮叶轮和合金钢转轴的装配以及螺钉同向心陶瓷涡轮叶轮和合金钢转轴的装配,最后进行锁紧扣同螺钉和合金钢转轴的装配,形成完整的涡轮转子。本发明的涡轮转子结构可实现涡轮叶轮同合金钢转轴的可靠连接,能够降低涡轮转子的工作应力,有效保证其工作可靠性与寿命,而且具有良好的工艺性。

    一种涡轮增压系统转子阶梯式高可靠长寿命密封结构

    公开(公告)号:CN114060104B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111325996.X

    申请日:2021-11-10

    Inventor: 王阿娜 王正

    Abstract: 本发明涉及一种涡轮增压系统转子阶梯式高可靠长寿命密封结构,该密封结构包括阶梯轴套、阶梯式槽瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉。根据径流涡轮增压系统结构尺寸参数,首先确定阶梯轴套、阶梯式槽瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉的参数,其次完成密封组件的加工,在此基础上进行阶梯式槽瓣同底座的装配,并用固定螺钉进行装配固定;然后进行压紧盖同底座以及阶梯式槽瓣的装配,将压紧盖安装在底座上,并用锁紧螺钉紧固,形成完整的密封结构。该密封结构可以实现涡轮增压系统高速转子轴端工质的有效密封,防止工质沿转子部件向轴承腔部位泄漏,同时该结构还具有工作可靠性高、使用寿命长、结构简单、工艺性好等特点。

    一种局部增压式径流涡轮增压系统转子密封结构

    公开(公告)号:CN113944517B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111327176.4

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种局部增压式径流涡轮增压系统转子密封结构,该密封结构包括增压密封轴套、静止瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉。根据涡轮增压发电系统结构参数,首先确定增压密封轴套、静止瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉的尺寸参数,其次完成密封结构组件的加工,在此基础上进行静止瓣同底座的装配,并用固定螺钉进行装配固定;然后,进行压紧盖同底座和静止瓣的装配,将压紧盖安装在底座上,并用锁紧螺钉进行紧固,形成完整的密封结构。该密封结构不仅具有良好的密封效果,可以实现高速转子轴端的有效密封,而且具有良好的工艺性。

    一种低泄漏高可靠性径流涡轮增压系统转子密封结构

    公开(公告)号:CN114033502B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202111327168.X

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种低泄漏高可靠性径流涡轮增压系统转子密封结构,该密封结构包括旋转轴套、密封静止瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉。根据涡轮增压发电系统结构参数,首先确定旋转轴套、密封静止瓣、底座、压紧盖、固定螺钉和锁紧螺钉的尺寸参数,其次完成密封结构组件的加工,在此基础上进行密封静止瓣同底座的装配,并用固定螺钉进行装配固定;然后,进行压紧盖同底座和密封静止瓣的装配,将压紧盖安装在底座上,并用锁紧螺钉进行紧固,形成完整的密封结构。该密封结构泄漏量小、密封可靠,同时具有结构简单、制造成本低、安装便利、工作寿命长等特点。

    一种紧凑型径流涡轮热电转换系统旋转组件

    公开(公告)号:CN112360573B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202011154650.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种紧凑型径流涡轮热电转换系统旋转组件,包括螺母、轴套、电机转子、主轴、压气机叶轮和涡轮叶轮。根据闭式循环径流涡轮热电转换系统的涡轮、压气机和电机的尺寸参数,在确定旋转组件尺寸参数与装配力矩的基础上,完成螺母、轴套、电机转子、主轴、压气机叶轮和涡轮叶轮的加工,通过依次完成电机转子装配、主轴与压气机叶轮装配、主轴同涡轮叶轮装配、主轴同电机转子的装配、轴套同电机转子和主轴的装配以及螺母同主轴的装配,形成完整的闭式布雷顿循环热电转换系统旋转组件。该旋转组件结构具有紧凑性好、刚度大等特点,能够提高径流闭式布雷顿循环发电系统旋转组件结构的连接强度与刚度,增强系统的服役可靠性。

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