船舶轴系安装及校中工艺
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9200TEU集装箱船主机与轴系校中工艺-2019年文档9200TEU集装箱船主机与轴系校中工艺0 引言为有效提高轴系校中精度及作业效率,有必要重视主机轴系校中工艺过程特别是一些质量控制。
生产实践证明,作为船舶动力装置最重要部分的主机与轴系,轴系的校中质量要求较严格,以避免运转时迅速磨损甚至泄露或烧坏艉轴密封零件及管轴承,给主机拐档带来不应用的变化,导致船体振动。
因此,合理分布轴系各轴承负荷,尽量促使实际中心线重合于轴系理论中心线,满足轴系势态使用要求,是校中过程中的重要要求。
1下水前校中准备工作1.1拉线照光船坞内拉线照光拉开了整个船舶主机与轴系工作的开始序幕。
轴系理论中心线采取激光仪与钢丝拉线相结合的方法确定,设定了船舶主机与中间轴下水后校中的参考基准。
1.2测量机座的扭曲与挠度(SAG)在主机吊装入船时,应测量与调整其机座扭曲和挠度,使其达到理想的主机校中状态。
机座扭曲程度应待船坞内曲轴安装到位后,在机座上平面测量,并根据测量结果使机座前后四个角的顶点科学合理调整的处在同一个平面上,完成后,为保证在以后的校中调整时,能平行的升降主机,应记录机座下甲面与基座面板之间的距离。
在调整扭曲的同时,拉设钢丝测量主机机座挠度(SAG),确保其下垂量满足要求。
2下水后轴系法兰的连接艏艉吃水差在船舶出坞下水后必需控制在2m以内进行校中。
分布临时支撑时要根据轴系布置图来定,中间轴的各临时支撑和基座要依次从艉轴向前调整,使中间轴与中间轴、中间轴与艉轴的偏移(SAG)和法兰曲折(GAP)满足校中要求。
确定中间轴承调整垫块的尺寸。
调整主机的倾斜度和高度,使曲轴法兰与中间轴法兰连接处的偏移和曲折满足校中要求,确定主机环氧的尺寸。
主机和中间轴的初步定位完成是在法兰曲折和偏移满足工艺要求后,此时,应向船东报验结束后,连接各法兰,为确保其精确度,可使用液氮冷冻法,并采用淮压膨胀螺栓连接。
3主机环氧浇注前的调整与测量对主机和轴系的各校中参数进行测量,在要求的范围内调整轴系中心线和主机曲轴中心线后,方可进行环氧浇注。
顶推轮轴舵系安装及轴系校中技术探讨顶推轮轴舵系是船舶上非常重要的舵机系统,它能够控制船舶的航向,在船舶的操控中起着非常重要的作用。
在安装和校中过程中需要非常重视,保证其工作的稳定性和可靠性。
本文将探讨顶推轮轴舵系安装及轴系校中技术,以期为船舶工程技术人员提供参考和指导。
一、顶推轮轴舵系安装1. 舵系安装位置的选择舵系统的安装位置需要充分考虑船舶的结构和船型特点,以及最佳的操作效果。
通常来说,舵系统应该被安装在船舶尾部的中央位置,这样能够让舵系统的操控更加灵活,对船舶的运行也更加有利。
2. 舵轴的安装舵轴的安装需要保证其良好的固定度和稳定性,一般来说,舵轴需要把好船体的定位中心线,同时还需要保证舵轴能够顺利的旋转,不受任何外部的干扰。
在安装的过程中需要严格要求,尽量避免出现安装不到位、安装角度偏差等问题。
舵面是舵系统中非常重要的组成部分,其安装应当注意两个方面。
一是舵面与舵轴的连接,需要保证连接处的无缝衔接,以避免在使用中出现松动或者断裂的情况。
二是舵面的表面光滑度,需要保证其表面平整光滑,以减少在水中行驶时的水阻。
4. 扭矩电动机的安装扭矩电动机是舵系统的驱动力,其安装也至关重要。
安装时需要保证电动机舷外罩与舵轴的连接紧固,以及电机本身的牢固安装,以保证其在使用过程中不会出现松动或者跳动等现象。
5. 接线及电气设备的安装在顶推轮轴舵系的安装过程中,接线及电气设备的安装也是十分重要的,必须严格按照使用手册和相关标准进行,以保证整个系统的电气要求符合规范,且能够正常工作。
以上便是顶推轮轴舵系的安装过程中需要注意的一些关键技术点,这些技术点的正确实施对于整个系统的安装和使用具有非常重要的意义。
既要注意单个组件的安装要求,又要保证各个组件之间的协同作用和整体的功能性。
二、轴系校中技术探讨1. 航向测定在进行轴系校中之前,需要首先进行航向测定。
通过航向测定可以清晰地了解舵系统的工作状态,包括舵面的转动情况、扭矩电动机的工作状态等。
广东捷仕克造船有限公司审定 日期 标查 日期 审核日期 校对日期 编制 日期工艺文件 船舶轴系校中工艺 QG/CX-GY-M03 广东捷仕克造船有限公司标记 数量 修改单号 签字 日期 面积 m 2 页数 1/23 Sign本规范为公司新编的船舶轴系校中通用工艺。
在编制过程中依据《中国造船质量标准》的要求,满足我国《钢质海船入级与建造规范》,参考兄弟船厂的有关资料,并结合本公司的生产实际情况编制而成。
本规范由技术部归口;本规范由总工程师批准。
1 范围本规范规定了船舶轴系校中通用工艺,主机安装前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验。
本规范适用于船舶轴系的校中和安装。
2 安装前准备2.1 熟悉了解并掌握主机、轴系及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。
2.2 到仓库领取配套设备必须检查其完整性,并核对产品铭牌、规格、型号。
2.3 检查设备的外观是否有碰擦伤、油漆剥落、锈蚀及杂物污染等。
2.4 检查所有管口、螺纹接头等的防锈封堵状态。
2.5 对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。
2.6 对基座、垫块、调整垫片等零部件必须按图纸等有关文件进行核对。
3 人员3.1 安装人员应具备专业知识并经过相关专业培训、考核合格后方可上岗。
3.2 安装人员应熟悉本规范要求,并严格遵守工艺纪律和现场安全操作规程。
4 工艺要求4.2 轴系校中连接法兰铰孔应符合设计图纸要求。
4.3 轴系校中、连接、负荷测量符合图纸和《轴系校中计算书》要求。
4.4 主机曲柄差和轴承间隙符合主机制造厂要求。
5 工艺过程5.1 主机输出端和中间轴法兰螺栓孔铰孔5.1.1 法兰校中中间轴前法兰与主机输出端轴法兰铰孔前,应用临时螺栓(交错)将两法兰连接,调整两个法兰外圆同轴度,要求两法兰偏移量不大于 0.03mm,平面贴合值为“0”。
为确保铰削余量,两法兰的螺孔应尽量成“内切圆”状态。
5.1.2 用专用铰孔工具采用分两批方法进行加工,先行交叉铰削其余几个螺栓孔,螺栓孔应顺锥度,加工要求按相应的图纸执行。
轴系校中船舶建造和轴系修理时,均有轴系安装和轴系校中工作,轴系的安装和校中质量直接关系到主机推进系统运转的可靠性和船舶航行的安全性。
轴系的安装与校中都是依轴系理论中心线为依据的。
轴系的理论中心线是船舶设计的确定的轴系中心线。
它是有首、尾两个基准点确定的,首基准点一般在前隔舱壁上或主机某处;尾基准点一般在后隔舱壁或舵系中心线后某处。
理论中心线的高低由基准点的高度确定。
单轴系的船舶的理论中心线位于船体的中纵剖面上;双轴系的中心线按船体纵剖面对称分布。
1、轴系校中的实质轴系校中就是要按一定的要求和方法把轴系安装成一定的状态,在此种状态下轴系的各轴段内的应力和所有轴承上的负荷,都在允许的范围之内或具有合理的数值,从而使轴系能可靠地运转。
轴系校中的实质就是准确地确定船轴机器轴承的位置。
船舶轴系是否能可靠地运转,不仅取决于轴系的结构设计、材料和制造,而且更重要的是取决于轴系的安装质量。
轴系校中、安装质量不佳,会造成轴承发热,尾轴承过度磨损、密封装置损坏和轴系振动等。
因此,轴系校中是按照一定的原理和方法,将轴系布置成某种轴线状态,使各轴承上的负荷,各轴段内的应力、弯矩、转角等尽可能在允许值的范围内或取得合理的数值,从而保证轴系安全、可靠地运转。
2、轴系校中的原理和方法轴系校中可以分为以下3种:1)直线校中根据轴系的理论中心线,将轴系各轴承中心布置成一条直线,这一过程称为直线校中。
仅此原理的校中方法在产生中采用以下方法进行:1)按法兰上严格规定的偏中值校中法。
按直线校中时,各轴的连线应为一条直线,即偏移值δ=0、曲折值ф=0,生产中规定:δ≤、ф≤m。
测量时,直尺—塞尺法或指针法。
(2)光学仪器校中法。
光学准直仪或投射仪校中轴系。
以光学仪器的光轴作为轴系理论中心线来校准人字架、尾轴管、中间轴承等轴系部件的位置,是这些部件的中心线与主光轴重合。
该法校中部件定位精度高、效率高。
多用于成批建造的中、小型船舶。
2)按轴承上允许负荷校中根据轴系的结构特点,确定轴承上允许的负荷的范围,校中时通过调节中间轴承的位置使轴系各轴承上的实际负荷在允许范围之内,这一过程称为按轴系允许负荷校中。
顶推轮轴舵系安装及轴系校中技术探讨
摘要:顶推轮轴舵系是船舶的关键部件之一,其正确的安装和轴系的校中对船舶的性
能和安全至关重要。
本文针对顶推轮轴舵系的安装和轴系的校中进行了技术探讨,包括了
安装的步骤和要求、轴系的校中原理和方法等方面的内容,以期为船舶工程师提供参考。
二、顶推轮轴舵系安装
1. 安装位置和定位
顶推轮轴舵系应根据船舶的设计要求,安装在适当的位置。
在安装之前,需要对安装
位置进行测量和绘制,确定标准的安装位置。
安装位置的确定应考虑到船舶的结构和布置,并确保舵系在船舶运行时不会发生碰撞或干扰。
2. 安装步骤
(1)舵桨安装:根据船舶设计和规范要求,将舵桨与舵轴连接,并确保连接紧固可靠。
在舵桨安装过程中,需要注意舵桨的方向和位置,确保其与舵舱的布置和安装要求相符。
(3)舵舱安装:将整个舵舱按照船舶设计和规范要求安装到船舶上。
舵舱的安装应确保舵舱与船体的连接牢固可靠,并且能够提供充足的保护和支撑。
三、轴系校中
1. 校中原理
轴系校中是指调整轮轴的位置和方向,使其与船舶的纵向和横向中心线重合。
校中的
原理基于几何原理和力学平衡原理,通过调整舵舱和舵桨之间的相对位置,使得轮轴在工
作时保持稳定和平衡。
2. 校中方法
(1)测量校正法:使用测量工具和仪器,对轮轴的位置和方向进行测量,然后根据测量结果进行调整。
测量校正法需要使用专业的测量仪器和精确的测量方法,具有较高的准
确性和可靠性。
(2)经验调整法:基于船舶设计和过往经验,对轮轴的位置和方向进行调整。
经验调整法对技术要求较低,但准确性和可靠性较差。
船舶轴系校中工艺船舶轴系校中工艺轴系是船舶的重要组成部分,在船舶建造过程中,轴系校中的好坏是极为重要的。
船舶轴系校中的质量好坏,关系到船舶能否长期正常的运转以及船舶的安全航行和船员的生命安全。
尤其在当前,随着建造大型船舶的出现,对船舶轴系合理校中的研究和应用,成为当前船舶建造过程中迫切需要解决的重要课题之一。
目前,国内多数船厂都采用液压千斤顶和偏移、曲折值进行校中质量检测,一般轴系校中的计算书都提供这方面的安装后的检测数据。
这种方法设备简单、精度较高,适用于测量附近能布置千斤顶的轴承负荷。
在已有的理论基础上,结合笔者多年船厂工作经验,总结顶举法在船厂主机安装校中工艺中的一些应用,讨论了轴系校中的安装方法,并将合理校中应用于生产实际,采用“曲折偏移法”和“负荷法”进行轴系安装,通过千斤顶顶举系数法检验轴系对中状态。
大型船舶轴系主要由螺旋桨、艉轴、艉轴承、中间轴、中间轴承及主机等组成。
艉轴、中间轴,及主机曲轴之间都用法兰联轴器连成一体。
螺旋桨推力通过主机推力轴承和主机座传到船体。
推力轴承安装在曲轴末端,随主机共同制造。
1.艉轴艇轴位于轴系最末端,穿过艇轴管轴承和螺旋桨相连,前端连中间轴。
由于艉轴经过艉轴管的双轴承,所以对艉轴的加工精度要求一般较高。
2.轴承艉轴承由于安装在艇轴管上;且多选用双轴承,由于螺旋桨的重量和推力,使艉轴承的工作环境非常恶劣。
对艉轴承的加工精度要求很高,通常选用的材料为白合金或树脂。
3.中间轴大多数轴系都有中间轴,一般多为一根,但一般特殊船只,如大型集装箱船,客船等,是中间机舱,则具有多根中间轴。
中间轴的两端法兰,都通过液压螺栓或冷装螺栓和艉轴及曲轴连为一体。
4.中间轴承大型船舶中间轴承都为滑动轴承,接触面材质多为白合金。
通过刮油环,保证轴承的润滑。
随着造船技术的发展,大型船舶都实现了分段建造。
在分段制作过程中,艉轴管通过找正,都安装在分段上,分段合拢后,通过照光,确定轴系中心线和艉轴管加工量。
新造船舶轴系的安装与检验新造船舶轴系的安装与检验【摘要】船舶轴系是船舶动力装置的重要部分,是船舶航行的生命线。
本文主要介绍新造船舶轴系安装与检验。
【关键词】新造船舶;轴系;安装;检验;校中船舶轴系是指从主机动力输出端到螺旋桨之间的动力传动构件总称。
轴系的构件中有螺旋桨、尾轴、尾轴承、尾轴管及尾轴管密封件等,轴系位于主机和螺旋桨之间。
轴系的主要功能是:将船舶主机发出的功率传给螺旋桨,同时又将螺旋桨在水中旋转产生的轴向反推力通过轴系中的推力轴承传给船舶,使船舶根据驾驶指令而航行。
轴系安装及校中质量的好坏,对保证轴系及主机正常运转以及对减少船体震动有着重要的影响。
一、轴系安装工艺目前广西航区的建造船舶,普遍采用的轴系安装顺序是:在船台上确定轴系理论中心线并加工好各孔之后安装尾轴管、轴承、尾轴、密封装置及螺旋桨等,待船舶下水后,以尾轴联轴节法兰为基准,最后定位齿轮箱及主机。
1、确定轴系的理论中心线:(1)中心线左、右的确定:中心线要位于主机组两纵桁的中间且平行于主机座纵桁内侧面(因为主机座纵桁早已与船底外板焊接好,不会因中心线的失误而要修改主机座纵桁)。
(2)中心线上、下的确定:理论的中心线是与船舶的基线平行,但是为了确保船舶螺旋桨有一定吃水量,可以使尾轴与船舶的基线有一定的倾斜角δ,但倾斜角δ也不能太大,否则会影响螺旋桨的有效推力,一般倾斜角δ为1-5°左右。
2、中心线(钢丝线)经校核确定后,做好标记,并把它卸下。
3、将尾轴管安放在中心线确定的位置上,并用中心线(钢丝线)穿过尾轴管内孔,系好在原先的标记上。
4、用辅助工具细心移动尾轴管使之对中于中心线(钢丝线)。
5、校核好的尾轴管定位后,要谨慎施焊:①防止过量施焊造成尾轴管座变形,铜套或铜套座、自动向心滚珠轴承嵌不进去;②防止不合理的施焊造成尾轴管翘曲变形,螺旋桨轴装不进去,或转动困难。
6、尾轴管安装完成后,要把尾轴管总成的其它零件(前、后轴承,前、后轴封等)装配好。
阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。
轴系校中流程及示意图安装顺序是从船尾向船首逐根定位,先定位尾轴(螺旋桨轴),再定位中间轴,再定齿轮箱,最后对主机,以上校中均以检验一对法兰的偏移和曲折的方法来对中轴系。
此种方法均以检验一对法兰的偏移和曲折的方法来对中轴系。
检验顺序是从船尾向船首逐根定位,先定位中间轴,再定齿轮箱、推力轴或主机(规范要求偏移应≤ 0.05mm,曲折应≤ 0.1mm/m)。
目前,对法兰上的允许偏中值逐步放宽,一般偏移≤ 0.1mm、曲折≤0.15mm/m,而有些国家放宽到偏移≤ 0.3mm,曲折≤0.3mm/m,通过大量的实例证明,对法兰上允许的偏中值作出过高的硬性规定是不符合轴系实际工作情况的,另外在毫不考虑其结构特点的情况下,对各种轴系法兰上允许的偏中值采取统一的硬性规定,这也是不科学的。
在进行轴系校中时,为使其支承轴承上的负荷处于允许范围内,只要将轴承上的允许负荷换算成连接法兰上的允许偏移、曲折值,从而可用限制法兰上允许偏移、曲折值以限制轴承上的允许负荷,达到按轴承上允许负荷校中的目的。
根据目前最新CCS规范要求,一般大型船厂都开始采用中间轴承负荷测量的方法来检验轴系安装的是否符合要求。
现在的低速机一般都采用顶升试验来对中(也就是测量各段轴承负荷)的方法,当各轴承的负荷均在可以接受的范围内时,就视为对中是合理的。
大家有没有兴趣详细的讨论一下?根据整个轴系的长度,一般超过20m的轴系就不能采用拉线法,均需使用激光直准仪来确定轴系中线,当然其过程种还涉及到很多其它方面的因素(如船台倾斜角度、天气温度、船体震动等),轴系校中方法一般有三种:平轴法、负荷法、合理校中法;修船从前向后;造船从后向前平轴法用于中小型船舶,对于螺旋桨轴径>300mm的船舶,CCS要求按合理校中法校中。
但目前不少船厂不管轴径多大都用平轴法校中,原因如下:1,合理校中计算书不完善,缺少基本的校中图(法兰的偏移和曲折)及基本的数据,如顶举系数等等。
船舶轴系安装及校中工艺作者:赵梓忠,陈鹏来源:《科技传播》2011年第23期摘要按校中计算的要求和方法将轴系装成某种状态(直线或曲线),处于这种状态的轴系,其各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内,或具有最佳的数值,以保证轴系和与之相连的机械(如主机曲轴、齿轮箱等)能持续正常的运转,这部分工作称为轴系校中。
本文船舶轴系安装及校中工艺进行了论述。
关键词轴系校中;主机安装;机座扭曲度;机座下沉量;主机曲轴拐挡差;轴承间隙;轴承负荷中图分类号U66 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)56-0115-031 概述按校中计算的要求和方法将轴系装成某种状态(直线或曲线),处于这种状态的轴系,其各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内,或具有最佳的数值,以保证轴系和与之相连的机械(如主机曲轴、齿轮箱等)能持续正常的运转,这部分工作称为轴系校中。
校中安装顺序一般有两种,一种是在尾轴和主机均已安装完毕,此时的中间轴及轴承须根据尾轴及主机的实际位置进行校正安装,另一种是在尾轴安装完毕后,自艉至艏逐节校中安装中间轴及其轴承,主机在中间轴安装后再进行校正定位。
江苏省重工有限公司采用的校中顺序是后者。
但不论采用哪种安装方法,轴系校中的结果,都应保证各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内。
现根据江苏省重工有限公司多年建造万吨船的实践经验,结合校中计算书和主机厂的规范要求和方法,就江苏省重工有限公司建造的11.4万吨油轮船舶螺旋桨处于70%浸没状态下校中的方法介绍如下。
2 轴系校中前的准备工作1)尾轴及螺旋桨根据轴系布置图安装并已交验结束;2)根据本船轴系布置图(参见附图2)及主机安装图要求主机及中间轴承已初步定位;3)在中间轴距其端法兰端面某处安装临时支撑。
本船按校中计算书要求在中轴距其艏端法兰2528位置安装临时支撑,本船参见附图2;4)刮拂中间轴承座上平面的固定垫块,用平板检验接触点应均匀分布,每25mm2不少于2-4点,固定垫块上平面按图纸要求加工成倾斜度1/100;5)调整船舶浮态,使螺旋桨处于70%浸没状态下校中。
船舶轴系校中工艺1范围本工艺规定了船舶轴系校中通用工艺的安装前准备、人员、工艺要求、工艺过程和检验,适用于船舶轴系的校中和安装。
2 安装前准备2.1 熟悉了解并掌握主机、轴系及其安装的所有设计图纸、产品安装使用说明书等技术文件。
2.2 到仓库领取配套设备必须检查其完整性,并核对产品铭牌、规格、型号。
2.3 检查设备的外观是否有碰擦伤、油漆剥落、锈蚀及杂物污染等。
2.4 检查所有管口、螺纹接头等的防锈封堵状态。
2.5 对检查完毕的配套设备必须有相应的保洁、防潮、防擦伤等安全措施。
2.6 对基座、垫块、调整垫片等零部件必须按图纸等有关文件进行核对。
3 人员安装人员应具备专业知识并经过相关培训、考核合格后方可上岗,同时要熟悉本工艺要求,并严格遵守工艺纪律和现场安全操作规程。
4 工艺要求4.1主机吊装和初步定位应符合设计图纸要求。
4.2 轴系校中连接法兰镗孔应符合设计图纸要求。
4.3 轴系校中、连接、负荷测量符合图纸和《轴系校中计算书》要求。
4.4 主机曲柄差和轴承间隙符合主机制造厂要求。
5 工艺过程5.1 主机输出端和中间轴法兰螺栓孔镗孔5.1.1 法兰校中中间轴前法兰与主机输出端轴法兰镗孔前,应用临时螺栓(交错)将两法兰连接,调整两个法兰外圆同轴度,要求两法兰偏移量不大于0.03mm,平面贴合值为“0”,为确保镗削余量,两法兰的螺孔应尽量成“内切圆”状态;5.1.2 用专用镗孔工具采用分两批方法进行加工,先交叉镗削其余几个螺栓孔,螺栓孔应顺锥度,加工要求按相应的图纸执行;5.1.3 第一批镗孔结束后,用内径分厘卡测量孔的上下、左右两个方向以及孔长度方向数值,并记录,测量结束后,随即打上螺孔编号,将液压定位螺栓安装于已镗好的螺栓孔处,确定联轴节紧固好后,拆除临时定位螺栓;5.1.4 用专用镗孔工具对剩下的螺栓孔进行镗孔;5.1.5 用内径分厘卡测量孔的上下、左右两个方向,以及孔长度方向数值,并记录。
测量结束后,也打上螺孔编号;5.2.2 轴系校中(见图2)S A G 1S A G 2GAP2GAP1Bearing 5Bearing 6Bearing 7Bearing 4Bearing 8Bearing 9offset3offset2offset5offset4offset7offset6offset1F Bearing 2Bearing 1Bearing 3T.S.2T.S.1图2(1)调整中间轴临时支撑的高度,使中间轴艉法兰与螺旋桨轴法兰的“曲折”(GAP1)和“偏移”(SAG1)满足图2的要求,并使GAP1和SAG1的公差为±0.05mm,左右偏差为±0.05mm,并记录数据;(2)调整主机的位置,使中间轴前法兰与主机输出端法兰的“曲折”(GAP2)和“偏移”(SAG2)满足图2的要求,并使GAP2和SAG2的公差为±0.05mm,左右偏差为±0.05mm,并记录数据;(3)考虑到主机所浇注的环氧树脂垫片的干固过程中约有1/1000的收缩量,所以在调整主机座时,应将主机座稍顶高约1/1000×δmm(δ:环氧垫片厚度)。
船舶轴系安装及校中工艺摘要按校中计算的要求和方法将轴系装成某种状态(直线或曲线),处于这种状态的轴系,其各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内,或具有最佳的数值,以保证轴系和与之相连的机械(如主机曲轴、齿轮箱等)能持续正常的运转,这部分工作称为轴系校中。
本文船舶轴系安装及校中工艺进行了论述。
关键词轴系校中;主机安装;机座扭曲度;机座下沉量;主机曲轴拐挡差;轴承间隙;轴承负荷中图分类号u66 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)56-0115-031 概述按校中计算的要求和方法将轴系装成某种状态(直线或曲线),处于这种状态的轴系,其各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内,或具有最佳的数值,以保证轴系和与之相连的机械(如主机曲轴、齿轮箱等)能持续正常的运转,这部分工作称为轴系校中。
校中安装顺序一般有两种,一种是在尾轴和主机均已安装完毕,此时的中间轴及轴承须根据尾轴及主机的实际位置进行校正安装,另一种是在尾轴安装完毕后,自艉至艏逐节校中安装中间轴及其轴承,主机在中间轴安装后再进行校正定位。
江苏省重工有限公司采用的校中顺序是后者。
但不论采用哪种安装方法,轴系校中的结果,都应保证各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内。
现根据江苏省重工有限公司多年建造万吨船的实践经验,结合校中计算书和主机厂的规范要求和方法,就江苏省重工有限公司建造的11.4万吨油轮船舶螺旋桨处于70%浸没状态下校中的方法介绍如下。
2 轴系校中前的准备工作1)尾轴及螺旋桨根据轴系布置图安装并已交验结束;2)根据本船轴系布置图(参见附图2)及主机安装图要求主机及中间轴承已初步定位;3)在中间轴距其端法兰端面某处安装临时支撑。
本船按校中计算书要求在中轴距其艏端法兰2528位置安装临时支撑,本船参见附图2;4)刮拂中间轴承座上平面的固定垫块,用平板检验接触点应均匀分布,每25mm2不少于2-4点,固定垫块上平面按图纸要求加工成倾斜度1/100;5)调整船舶浮态,使螺旋桨处于70%浸没状态下校中。
浅谈船舶轴系安装与校中摘要:船舶推进轴系是船舶动力系统中非常重要的组成部分之一,推进轴系的安装和校中的质量和效率将会直接影响到船舶工作的稳定性。
而且随着造船业的不断发展,我国船舶建造的吨位也是越来越大,因此船舶推进轴系安装和校中也被提出了更高的要求,基于此,本文对船舶推进轴系的安装与校中进行了分析研究,以期望对船舶工作的稳定性和灵活性有所帮助。
关键词:船舶;轴系;安装;校中一、船舶轴系校中1.船舶推进轴系的主要结构船舶推进轴系安装时,由前向后分为是动力源主机、主要动力传输艉轴及轴承,螺旋浆旋转对水的推力经轴系传输回到主机,经与主机连接的基座作用使船舶运动,轴系部件通过联轴器、锥面压装与对接法兰进行连接。
螺旋桨是船舶前进推力的起源点,轴系将水的反作用力传输给船体。
螺旋桨分为固定与可调节螺距桨;艉轴后端连接螺旋桨,穿过尾轴管前后轴承后;前端与中间轴连接,尾轴穿过前后轴,直接摩擦前后轴承。
安装在尾轴管前后端的尾轴轴承多为双轴承,对尾轴承的加工精度提出了很高要求,制造材料通常选用树脂或白合金。
船舶推进轴系应根据其设计要求,选择是否安装中间轴;中间轴安装时,两端法兰螺栓多通过压装方式安装。
2.轴系校中的含义船舶轴系运转中承受复杂的应力,包括螺旋桨及轴系部件的重量以及轴系安装时弯曲在轴内造成的附加弯曲应力等。
另外,轴系还要承受因主机工况变化或者个别轴承失载造成的轴系震动的附加应力。
为确保轴系正常运转,轴系设计时应保证具有足够强度,使轴系各轴段内应力处于合理范围内。
安装好的轴系各轴应力是否合理,主要取决于轴系校中质量。
轴系设计计算与轴系校中密切相关。
轴系校中是将轴系敷设成某种状态,其全部轴承负荷应处于允许范围内,保证轴系持续正常运转。
对轴系校中原理及方法进行研究,对提高船舶动力装置安装工程经济性具有重要的意义。
3.轴系校中原理组成船舶轴系的各根轴段通常用法兰联轴器连成轴系,毗邻两根轴以其法兰连接,通常用偏移δ与曲折φ表示连接法兰的偏中。
船舶轴系安装与校中工艺研究发布时间:2021-10-25T06:26:40.503Z 来源:《科学与技术》2021年第16期作者:孙岐[导读] 在船舶的设计和建造中,轴系安装及校中是海洋工程的一个重要组成部分孙岐江苏省扬州市广陵区李典镇新大洋造船有限公司技术部,江苏扬州 22500摘要:在船舶的设计和建造中,轴系安装及校中是海洋工程的一个重要组成部分。
安装轴是一项复杂、耗时且技术上复杂的工程。
船舶轴线主要是船体驱动与螺旋桨之间的动力。
轴的主要功能是将船主的动力传递给螺旋桨,使螺旋桨产生动力,并确保船舶正常运转。
主机不仅是外船体的动力设备,而且是轴系的重要设备之一。
这与轴系安装和校正质量密切相关。
通过对船舶轴系安装的积极过程的研究,它已经完成了一套合理的调试方法,并期待大多数同行的肯定。
关键词:船舶;轴系;中线;校中引言根据要求和校中计算方法,轴系以特定状态(直线或曲线)安装。
对于处于此状态的轴系,每个轴段上的内力和每个轴承上的载荷必须在允许范围内或具有最佳值,以确保轴系及其连接的机器(例如主机曲轴、齿轮箱等)连续正常运行,则此部分工作称为轴系校中。
一、轴系统安装尾轴管装置、尾轴和螺旋桨是安装轴的第一步。
其质量决定了未来安装的效果。
尾轴管的位置必须预先镗孔,以确保台肩距离符合尾轴管。
通常,首先安装尾轴管道,然后安装尾轴。
管子进入壳后可以用千斤顶加压螺母可用于固定管件,当管件完全插入时。
安装尾轴管后,可对尾尖舱进行密封试验,以确保后尾轴管和船体连接处无泄漏点。
同时可以装配润滑剂和冷水管道管道连接和测试后,与此同时,为了便于安装,舰轴通常采取可拆联轴连接轴线的形式,以便尾轴线可以直接插入船体外部。
插入尾部轴后,尾部轴和尾部轴管之间的间距应使用刻度线测量,以确保尾部轴可以居中,尾部轴和尾部轴管之间的距离应约为尾部轴直径的50%,可以在插入船舶舰轴时安装密封装置。
密封装置通常提前装配。
在任何情况下都应确保密封装置的密封性能,以确保船舶舰轴和油压、分油等装置之间没有磨损。
船舶轴系安装及校中工艺摘要按校中计算的要求和方法将轴系装成某种状态(直线或曲线),处于这种状态的轴系,其各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内,或具有最佳的数值,以保证轴系和与之相连的机械(如主机曲轴、齿轮箱等)能持续正常的运转,这部分工作称为轴系校中。
本文船舶轴系安装及校中工艺进行了论述。
关键词轴系校中;主机安装;机座扭曲度;机座下沉量;主机曲轴拐挡差;轴承间隙;轴承负荷中图分类号u66 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2011)56-0115-031 概述按校中计算的要求和方法将轴系装成某种状态(直线或曲线),处于这种状态的轴系,其各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内,或具有最佳的数值,以保证轴系和与之相连的机械(如主机曲轴、齿轮箱等)能持续正常的运转,这部分工作称为轴系校中。
校中安装顺序一般有两种,一种是在尾轴和主机均已安装完毕,此时的中间轴及轴承须根据尾轴及主机的实际位置进行校正安装,另一种是在尾轴安装完毕后,自艉至艏逐节校中安装中间轴及其轴承,主机在中间轴安装后再进行校正定位。
江苏省重工有限公司采用的校中顺序是后者。
但不论采用哪种安装方法,轴系校中的结果,都应保证各轴段上内力和各轴承上的负荷均应处在允许范围之内。
现根据江苏省重工有限公司多年建造万吨船的实践经验,结合校中计算书和主机厂的规范要求和方法,就江苏省重工有限公司建造的11.4万吨油轮船舶螺旋桨处于70%浸没状态下校中的方法介绍如下。
2 轴系校中前的准备工作1)尾轴及螺旋桨根据轴系布置图安装并已交验结束;2)根据本船轴系布置图(参见附图2)及主机安装图要求主机及中间轴承已初步定位;3)在中间轴距其端法兰端面某处安装临时支撑。
本船按校中计算书要求在中轴距其艏端法兰2528位置安装临时支撑,本船参见附图2;4)刮拂中间轴承座上平面的固定垫块,用平板检验接触点应均匀分布,每25mm2不少于2-4点,固定垫块上平面按图纸要求加工成倾斜度1/100;5)调整船舶浮态,使螺旋桨处于70%浸没状态下校中。
3 轴系校中程序1)根据校中计算书在尾轴的前端法兰处用千斤顶加一外力(本船施加的外力为5 000kg),通过调整中间轴的临时支撑和主机高度,利用直尺和塞尺(或指针装置)测量艉轴和中轴及中轴和主机端连接处各对法兰偏移量和曲折度达到校中计算书规定的要求。
当上述值达到计算书要求时,将艉轴和中轴及中轴和主机端法兰连接之前交船东船检认可。
下表为用千斤顶将艉轴联轴节下压5 000kg力所对应的油压2)轴系交检以后,用连接螺栓把中间轴法兰与尾轴法兰,中间轴法兰与主机推力轴法兰连接起来并上紧。
由于法兰连接后主机曲轴会受到负扭矩的影响,也就是减少轴颈轴承负荷的提升扭矩的影响。
建议根据经验在连轴前调整指定的偏移值,以免在连轴后调整主机。
4 校中数据的检测轴系排车结束后,进行轴系顶举负荷检验。
校中所有数据的检测均应在船舶相同的吃水和大约相同的时间(同一天)进行测量,这点是非常重要的。
下列项目必须测量并将数据汇集于一起以判断校中结果是否符合要求。
主机曲轴拐挡差、机座下垂(两侧)、轴颈轴承顶部间隙、最后两道主机轴承负荷(及艉管前轴承和中间轴承)、船舶的艏艉吃水。
4.1 主机曲轴拐档差的检查主机曲轴拐挡差值应该尽可能接近于零。
注意,最后缸的拐挡差受轴系的影响。
曲轴与中间轴连接后,测量最后缸的拐挡差值并与主机厂提供的胎架试验报告进行比较。
如有必要,抬高或降低主机的前端(也许是后端),或者横向移动主机的前端直到其拐挡差值与目标值要求一致为止。
也可能要抬高或降低中间轴承以优化校中结果。
环氧浇注前应检查所有缸的拐挡差。
如果曲轴的前端安装有重调频轮,则第一缸的拐挡值允许较大的偏差(可根据主机厂推荐,各种机型目标值不同)。
注意!数值的计算是上减下。
曲臂开口表示正值,相应的曲轴法兰后端抬高了。
为抵消船舶装载期间船体的变形,在校中期间,对于最后缸应采用特殊的目标值。
目标值公差示例:11.4万吨油轮选用的是7s60mc-c型主机:目标值=+0.5×限制值,公差为±0.3×限制值,正常情况的最大拐挡差值s60mc-c=0.28最后缸目标值0.28mm×0.5=+0.14 mm,公差(目标限制)值0.28mm ×0.3=±0.08 mm,垂直状态拐挡差目标值为+0.06mm到+0.22mm之间。
4.2 测量主机后两档轴承间隙测量最后两道主机轴承的顶部间隙。
由于该位置很难进入,因此只从前侧测量其间隙,该值是可以接受的。
与主机厂提供的胎架试验报告值进行比较,顶部间隙通常要减小0.05mm,但在某些情况下(比如vlcc船),在校中状态(轻载,漂浮)下,顶部间隙减小0.20mm 是可以接受的。
4.3 检查主机底座的平面度测量主机底座的平面度可使用激光仪器,如果不具备条件,则必须采用拉钢琴丝的方法来测量。
使用拉钢琴丝方法测量时要注意以下几点:1)钢琴丝两端距离主机底座平面的距离必须相等(误差不超过0.02mm);2)钢丝的所受拉力必须准确(根据主机厂推荐值);3)测量的机座的下垂值时,要考虑钢琴丝的下沉量,二者相加的结果即为主机底座的下垂值。
4.4 用框式水平仪检查主机扭曲度主机扭曲测量通常是在机座上平面或导滑板的凸轮轴侧,在最前一缸和最后一缸进行。
测量最好在干船坞内或在船台上,也就是说在下水之前进行。
船舶下水后,因船舶晃动而影响测量精度,因此该数据仅供参考。
检查(如有必要进行调整)扭曲时,测量并记录机座下平面与基座面板之间的距离,以保证校中调整时平行升降主机。
推荐工具:框架水平仪(酒精水准仪或电子水平仪)。
推荐使用可调节的酒精水准仪,其精度和分辨率必须高于0.1mm/m。
测量程序:1)在机座上平面或机架导滑板凸轮轴侧,与前后方向垂直的横向位置,测量最前面气缸的倾斜偏差;2)与上相同,测量最后面气缸的倾斜偏差;3)两次测量结果相减即得主机扭曲度。
该扭曲度的允许范围:最大差值0.1mm/1 000mm。
4.5 测量各档轴承的负荷4.5.1 测量中间轴承负荷的步骤1)根据轴系校中计算书上的中间轴承理论负荷位置,将千斤顶安装在距中间轴承的某一位置,本船在距中间轴承中部偏首550mm 处(参见附图3);2)慢慢顶升中间轴;3)连续记录每次中间轴被顶升量和千斤顶施加的负荷值;图1顶举曲线图4)在预先设定的坐标系统图上,以纵坐标作为中间轴被顶升量,横坐标作为千斤顶施加的负荷值,绘出轴的升高量与千斤顶负荷值的上升关系曲线0ab。
(参见附图1);5)当中间轴受顶上升达到一定数值后(本试验定为0.5mm)缓慢下降千斤顶上的负荷,依次连续记录相应的位移和负荷,在坐标图上作出下降曲线cd0。
(参见附图1);6)在坐标系统图中延长ba和cd线段交横坐标于b、a两点,并读出a、b两点的值pa、pb;7)根据下式求取中间轴承的实际负荷。
r = k×a×(pa+pb)/2式中:r为轴承的计算负荷;a为顶升工具活塞面积;k为顶举系数。
4.5.2 尾管前轴承负荷的检验1)根据校中计算书要求将千斤顶置于距尾轴的某一处,本船设置在尾轴法兰平面偏船尾710mm的正下方(参见附图3);2)参照4.5.1中测量中间轴承的方法求出尾管前轴承的负荷并与理论负荷进行比较以辨认值是否超标;3)尾管前轴承负荷参见附图3。
4.5.3 主机后轴承负荷的检验1)将千斤顶安装在主机飞轮的正下方;2)根据man b&w主机厂提供的数据查得,主机后轴承顶举系数k 为1.3,其负荷允许范围为0kn~420kn;3)按照上述测量中间轴承负荷的方法即可求得主机后轴承的实际负荷。
4.5.4 主机后倒数第二档轴承负荷的检验1)将千斤顶位于主机后倒数第二档轴承的正下方;2)根据man b&w主机厂家资料查得,主机后倒数第二档轴承顶举系数k为0.9,其负荷允许范围为21kn~420kn;3)参照4.5.1中测量中间轴承负荷的方法即可求得到主机后倒数第二档轴的实际负荷。
注:所有的主机负荷必须在轴系校中计算和制造商提供的静态推力轴负荷给定的限制之内。
一般说来,所有主轴承的最低静态负荷是最大静态负荷的5%。
最后一道轴承(轴颈轴承)的最低静态负荷是零。
最佳主机校中如下:最后一道轴承(轴颈轴承)负荷比主机倒数第二道轴承的负荷要低一些。
5 主机环氧树脂垫块浇注如果以上检测项目均合格,则可浇注主机环氧树脂垫块。
主机环氧树脂垫块浇注结束后,需检测环氧的硬度,然后才能安装主机地脚螺栓。
环氧浇注结束后,必须重新测量轴系负荷。
6 试航前轴系负荷复核为确保轴系负荷准确建议试航前再次对轴系进行复核。
7 结论轴系校中是一项重要的工作,又是测量-调整-测量不断调整的过程,该项工作的好坏,将直接影响船舶将来的正常行驶,所以应严格按照相关的图纸、轴系计算书、主机厂推荐的方法进行。
由于轴系的安装要求较高,在大型企业该项工作一般由各公司经验丰富的数名技工共同配合完成,因此对于中小企业可请求主机厂派服务工程师驻厂现场指导完成。
参考文献[1]轮机工艺手册[m].北京:人民交通出版社,1992.[2]赵汝斌,邹春平.船舶动力装置安装工艺学[m].国防工业出版社,1995.[3]谭仁臣.船舶辅机与轴系[m].哈尔滨工程大学出版社,1996.。