一种机械组合方式的佩尔顿涡轮

    公开(公告)号:CN113958438A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111224694.3

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开一种机械组合方式的佩尔顿涡轮,由轮盘、第一瓣水斗、第二瓣水斗、第三瓣水斗、第四瓣水斗、第一加强键、第二加强键、第三加强键、第四加强键、第五加强键、第六加强键、第七加强键、第八加强键、盖板、第一螺栓、第一垫片、第二螺栓、第二垫片、第三螺栓、第三垫片组成,本发明可有效解决传统大尺寸轮毂锻件国内无法制备的问题,可有效解决涡轮大件无法公路运输的问题,本发明可显著地节约采购成本、缩短制造周期,可显著地节省设备投入成本,缩短工地安装周期,可有效地避免涡轮在高速旋转时单纯螺栓受力的情况,避免水斗根部的应力集中,可有效地提高涡轮使用的安全性。

    一种分瓣制造的大型冲击式水轮机转轮

    公开(公告)号:CN112983715A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110392102.2

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开一种分瓣制造的大型冲击式水轮机转轮,依据冲击式转轮的结构特点,在满足转轮毛坯材料锻造能力和道路运输条件下对大型冲击式水轮机转轮进行分瓣设计制造,单瓣运输至水电站并在水电站组合加工成整体;转轮分瓣数量为两瓣、三瓣或四瓣,解决超大直径转轮毛坯材料锻造能力和大尺寸冲击式转轮道路运输的限制;转轮分瓣面位于转轮两相邻水斗斗沿端面基准面之间,分瓣面避开转轮水斗的正压力面,实现转轮分瓣面远离转轮运行时的高应力区域,利于分瓣使用寿命的延长;位于转轮分瓣面的转轮水斗进行分体制造,分为水斗和水斗根部两部分,水斗在制造厂内单独数控加工完成,在工地将水斗和水斗根部焊接成一体,降低水电站工地加工制造难度,提高生产效益。

    一种支架结构的佩尔顿涡轮轮毂

    公开(公告)号:CN113775459A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111218818.7

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开一种支架结构的佩尔顿涡轮轮毂,由斗根轮毂、轮盘支架、第一副键、第二副键、第一螺栓、卡键、单耳止动垫片、第二螺栓、止动垫片、挡板、第三螺栓、螺母组成,本发明可有效解决传统大尺寸轮毂锻件国内无法制备的问题,可有效解决涡轮大件无法公路运输的问题,本发明采用支架中空结构轮毂,可显著地降低涡轮轮毂重量,节约采购成本、缩短制造周期,降低在各种运行工况下的离心力,同时采用键槽设计、加强键设计等使涡轮轮毂整体刚性不亚于锻造轮毂+水斗铺焊/高焊结构,可有效地提高涡轮使用的安全性并有利于涡轮发电效率的提升。

    一种分环制造的大型冲击式水轮机转轮

    公开(公告)号:CN112943504A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110392090.3

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开一种分环制造的大型冲击式水轮机转轮,依据冲击式转轮的结构特点,在满足转轮毛坯材料锻造能力和道路运输条件下对大型冲击式水轮机转轮进行分环设计制造,单环运输至水电站并在水电站组合加工成整体;转轮分环数量为三环,解决超大直径转轮毛坯材料锻造能力和大尺寸冲击式转轮道路运输的限制;转轮第一分环面避开过渡圆弧面位于转轮内环上,转轮第二分环面位于转轮节圆与交界面之间,实现转轮分瓣面远离转轮水斗运行下高应力区域,利于分瓣使用寿命的延长;转轮水斗进行分体制造,分为水斗端部和轮毂水斗两部分,水斗端部和中环上的轮毂水斗在制造工厂内单独数控加工完成,降低加工制造难度和道路运输的限制,提高生产效益。

    一种减压减震泄水锥装置

    公开(公告)号:CN104121137A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410285751.2

    申请日:2014-06-24

    CPC classification number: Y02E10/226

    Abstract: 本发明涉及一种减压减震泄水锥装置,它包括与转轮的上冠(3)相连的泄水锥(1),泄水锥(1)内侧焊有肋板(8),泄水锥(1)外侧开设有螺旋形凹槽(9),在机组上设置的引水板(6)和泄水孔(5)。.当混流式水轮机运行时,泄水锥内侧的肋板对从泄水孔泄露的水流加压,进而增大泄流量,减小机组的轴向水推力;泄水锥外侧的螺旋形凹槽带动泄水锥附近的水流旋转,平顺水流,同时起到水射流的作用,消除或减弱尾水管的压力脉动,解决水力振动引起的问题。

    一种支架结构的佩尔顿涡轮轮毂

    公开(公告)号:CN113775459B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111218818.7

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明公开一种支架结构的佩尔顿涡轮轮毂,由斗根轮毂、轮盘支架、第一副键、第二副键、第一螺栓、卡键、单耳止动垫片、第二螺栓、止动垫片、挡板、第三螺栓、螺母组成,本发明可有效解决传统大尺寸轮毂锻件国内无法制备的问题,可有效解决涡轮大件无法公路运输的问题,本发明采用支架中空结构轮毂,可显著地降低涡轮轮毂重量,节约采购成本、缩短制造周期,降低在各种运行工况下的离心力,同时采用键槽设计、加强键设计等使涡轮轮毂整体刚性不亚于锻造轮毂+水斗铺焊/高焊结构,可有效地提高涡轮使用的安全性并有利于涡轮发电效率的提升。

    混流式水轮机转轮叶片的出水边

    公开(公告)号:CN102562415A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210024873.7

    申请日:2012-02-06

    CPC classification number: Y02E10/223

    Abstract: 本发明涉及一种混流式水轮机转轮叶片的出水边,叶片包括叶片本体、上冠处降应力三角块和下环处降应力三角块,在叶片靠近上冠和下环处带有附加三角形;中三角块、三角块的尺寸确定:P1至P2的空间距离为D1/40~D1/20且不小于75mm;D1为混流式转轮进口公称直径。本发明能够减小叶片出口与上冠、下环处的应力,而且有效降低出口的绕流能量,从而防止叶片裂纹和出口卡门涡振动的混流式水轮机转轮叶片的出水边。本发明可提高该位置的刚度,减小数控加工及运输过程中的变形,并提高该位置的可焊性能。焊接后还可提高三角区的刚度。

    采用三坐标测量臂检查转轮叶片装配角度的方法

    公开(公告)号:CN106500647B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610927497.0

    申请日:2016-10-31

    Abstract: 本发明是一种采用专业的空间坐标测量工具三坐标测量臂来测量转轮叶片的装配进、出口角的方法。通过三坐标测量臂测量叶片装配后转轮尺寸检查标准中给出的相应高度位置进、出口截面的一系列坐标值,将实际测量坐标值与理论坐标数据比对计算,获得叶片装配的进、出口角数值,进而调整转轮叶片的装配位置,提高装配精度。本发明提出的测量转轮叶片装配进、出口角的方法,可以取代笨重的样板架及样板工具,针对不同尺寸和结构的转轮,一个三坐标测量臂代替所有的样板架及样板工具,在转轮制造过程中可持续的节约成本;可以避开人为主观因素,获得更加更加客观、可靠的结果;测量效率及测量精度更高。

    采用三坐标测量臂检查转轮叶片装配角度的方法

    公开(公告)号:CN106500647A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610927497.0

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01B21/22

    Abstract: 本发明是一种采用专业的空间坐标测量工具三坐标测量臂来测量转轮叶片的装配进、出口角的方法。通过三坐标测量臂测量叶片装配后转轮尺寸检查标准中给出的相应高度位置进、出口截面的一系列坐标值,将实际测量坐标值与理论坐标数据比对计算,获得叶片装配的进、出口角数值,进而调整转轮叶片的装配位置,提高装配精度。本发明提出的测量转轮叶片装配进、出口角的方法,可以取代笨重的样板架及样板工具,针对不同尺寸和结构的转轮,一个三坐标测量臂代替所有的样板架及样板工具,在转轮制造过程中可持续的节约成本;可以避开人为主观因素,获得更加更加客观、可靠的结果;测量效率及测量精度更高。

    一种卡普兰式转轮叶片外缘防间隙空蚀结构

    公开(公告)号:CN213392474U

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202022339106.8

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本实用新型公开一种卡普兰式转轮叶片外缘防间隙空蚀结构。将转轮叶片绕法兰中心线(3)转至图2全开位置,对应固定部件(5)的球形段(7)区域,在叶片外缘(4)区域(9)表面中间位置,设置三道断面形状为矩形的止漏迷宫槽(11)。采用本实用新型,可增加间隙(16)内的流动损失,大幅减少间隙(16)内泄漏量,降低流速动能,提高叶片外缘(4)表面区域(9)上压力,使叶片外缘(4)区域(9)表面压力恢复至水的空化压力以上,避免空化现象导致的空蚀破坏,延长水轮机大修周期,减少检修次数,降低拆机费用,为电站机组长期安全运行提供保障。

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