卧式混流式水轮机安装
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座环、蜗壳以及机坑里衬安装6.1座环、蜗壳基础板的安装6.1.1用挂钢琴线的方法按要求将尾水肘管安装用的机组基准线X、Y标点设置到相应的高程供座环、蜗壳安装时使用;按要求正确设置座环、蜗壳安装用的高程点。
6.1.2根据工地的实际情况,在座环、蜗壳支墩钢筋网编制过程中按座环蜗壳地基图安装相应的垫板;在锥管混凝土浇筑的过程中埋设攀环,攀环埋设时应尽量将其与周围的钢筋焊在一起。
垫板、攀环埋设方位和高程应符合要求,结果记录于QCR201-1、QCR201-2。
6.1.3座环、蜗壳基础板安装合格后,根据设计院提供的图纸浇筑座环、蜗壳支墩混凝土。
6.2座环的组装座环的组装工作应根据工地的实际情况在安装间或机坑内进行,本说明书按在机坑内进行座环的组装工作来进行说明。
6.2.1座环组装前的准备工作6.2.1.1按蜗壳座环地基图复查座环支墩上的垫板并清理干净,必要时应对垫板进行打磨处理。
6.2.1.2将千斤顶座、顶丝清理干净并按要求研配合格,然后按图组装成整体;将斜楔块清理干净并按要求研配合格;将地脚螺栓、螺母清理干净并进行试装配。
6.2.1.3根据蜗壳座环地基图将千斤顶、斜楔块布置于座环混凝土支墩垫板上。
调整千斤顶顶丝的顶面高程基本一致,同时千斤顶顶丝的顶面高程比最终的安装高程高5~10mm;调整斜楔块的顶面高程为最终的安装高程。
6.2.1.4将座环分瓣面清理干净以备座环吊装;将座环组合螺栓、螺母、螺柱清理干净并进行试装配;将分瓣面圆柱销清理干净。
6.2.1.5将座环上、下法兰面的把合螺孔清理干净并涂上相应的防腐漆(工地自备),用棉纱、木塞等将螺孔可靠地临时封堵。
6.2.2座环的组装6.2.2.1将带部分蜗壳的座环瓣体吊起并粗调其水平,按X、Y标记放置于相应的千斤顶上。
调整地脚螺栓,通过座环混凝土支墩的预留通孔将圆钢Q235—B穿入地脚螺栓相应的孔中。
初步拧紧地脚螺栓的螺母,同时调整千斤顶来初步调整该座环瓣体的水平;根据预设机组基准线X、Y标点挂十字钢琴线来初步调整该座环瓣体的方位。
转动部分装配安装8.1转轮上、下梳齿止漏环间隙的测定8.1.1底环、转轮下梳齿止漏环间隙的测定8.1.1.1在安装间根据底环分布圆和转轮下环分布圆各均布4个支墩,并在其上放置楔子板。
8.1.1.2将清洗干净的底环及转轮按顺序吊放在支墩上(注意转轮不能放置在底环上)。
粗调转轮,底环的水平,使之法兰面水平达到0.03mm/m。
8.1.1.3 分别从底环的+X、-X、+Y、-Y方向推动底环,直到底环不动为止,用百分表记录底环在X、Y方向的总移动量,即底环与转轮漏环在X、Y方向的总间隙。
测量结果记录于QCR401。
8.1.1顶盖、转轮下梳齿止漏环间隙的测定8.1.1.1在安装间根据顶盖分布圆和转轮下环分布圆各均布4个支墩,并在其上放置楔子板。
8.1.1.2将清洗干净的顶盖及转轮按顺序吊放在支墩上(注意顶盖不能放置在转轮上)。
粗调转轮,顶盖的水平,使之法兰面水平达到0.03mm/m。
8.1.1.3 分别从顶盖的+X、-X、+Y、-Y方向推动顶盖,直到顶盖不动为止,用百分表记录顶盖在X、Y方向的总移动量,即顶盖与转轮漏环在X、Y方向的总间隙。
测量结果记录于QCR402。
8.2 主轴与转轮连接8.2.1全面清洗转轮、主轴各加工面。
对转轮和主轴的重要止口尺寸进行应检查和校核,对转轮和主轴把合螺栓、销套等进行试配。
8.2.2 水导轴承挡油圈与主轴套装:a)当水导轴承挡油圈为分瓣结构时,在主轴与转轮连接前将挡油圈套装在主轴轴领内。
挡油圈组装时,分瓣面应涂密封胶并加一层2mm 厚的耐油橡胶石棉板。
b)当水导轴承挡油圈为整体结构时,挡油圈是厂内套装在主轴轴领上,随同主轴一起发货,现场应进行清洗加工的法兰面。
8.2.3 在安装间调整转轮水平,使转轮水平为0.03 mm/m。
8.2.4 将销套安装在转轮各对应的销套孔内。
在转轮对称方向装入4个把合螺栓,准备主轴与转轮连接。
8.2.5 起吊主轴,以装入转轮内的4个螺栓导向,将主轴吊放在转轮上,同时调整主轴与转轮的配合止口同心度。
简述水轮机的结构特点及安装方式水轮机是利用水流动能进行能量转换的机械,其主要应用于水力发电、水利工程等领域。
水轮机按照工作原理可以分为反击式和冲击式两种类型,其中反击式水轮机又可以分为混流式、轴流式、斜流式和贯流式等。
水轮机的结构特点和安装方式是影响其工作性能和稳定性的重要因素。
本文将简要介绍水轮机的结构特点及安装方式。
一、水轮机的结构特点水轮机的结构主要由以下几个部分组成:1.转轮:转轮是水轮机的核心部件,其形状和设计直接影响水轮机的效率和工作稳定性。
转轮的作用是将水流的动能转化为机械能,通过旋转的方式输出。
2.座环:座环是水轮机的重要支撑结构,其主要作用是固定水轮机的位置,并将水流的压力传递到机壳上。
座环一般由铸铁或钢板焊接而成,分为上环和下环两部分。
3.导叶:导叶的主要作用是控制水流的流向和速度,使其顺利进入转轮。
导叶一般由铸铁或钢板焊接而成,通过连杆与控制机构相连,可实现调节水轮机出力的功能。
4.机壳:机壳的作用是将水轮机内部的结构与水流隔离开来,同时承受水流的压力和冲击力。
机壳一般由铸铁或钢板焊接而成,分为进水口和尾水管两部分。
5.轴承:轴承的作用是支撑水轮机的转动部分,同时承受转动部分的重量和摩擦力。
轴承一般分为径向轴承和推力轴承两种类型。
二、水轮机的安装方式水轮机的安装方式主要包括以下两种:1.卧式安装:卧式安装是将水轮机水平放置在基础上,转轮和导叶等转动部分朝上,座环和机壳等固定部分朝下。
卧式安装适用于小型水轮机和要求较低的水电站。
优点是安装和维护方便,可利用自然水流进行润滑和冷却;缺点是需要较大的空间和基础,对于大型水轮机来说不够紧凑。
2.立式安装:立式安装是将水轮机垂直安装在基础上,转轮和导叶等转动部分朝下,座环和机壳等固定部分朝上。
立式安装适用于大型水轮机和要求较高的水电站。
优点是可充分利用高度空间,结构紧凑,能够承受更大的水流压力和冲击力;缺点是需要更复杂的安装和维护技术,需要配置专门的润滑和冷却系统。
尾水管、肘管、锥管安装5.1 安装前的准备工作5.1.1在机坑基础混凝土浇筑、验收后,按照肘管地基图或预埋部分装配图所示的方位、高程,编制肘管支墩钢筋网并预埋千斤顶垫板、攀环等。
其基础垫板的埋设应符合1.5条的规定,结果记录于QCR101。
5.1.2浇筑肘管支墩混凝土,待其达到养护期后,拆除支墩模板并复查各预埋千斤顶垫板的方位、高程应满足1.5条的要求,同时检查其埋设在混凝土内的稳固性,以确保肘管在安装中或二期混凝土浇筑时不下沉、倾斜或位移,同时还需要复查各攀环布置的方位、数量是否正确,复查记录于QCR101。
5.1.3根据肘管地基图或预埋部分装配图,在机坑内适当位置正确设置尾水肘管安装用的机组基准线X、Y标点以及标高基准点,其基准点的设置应牢固、明显和便于测量。
注:压力钢管、球阀(蝶阀)的安装与水轮机埋件的安装应使用统一的机组基准线X、Y标点和统一的标高基准点,对于不同高程位置的机组基准线X、Y标点应一致,必要时应挂钢琴线进行校核以避免误差累计。
5.2 肘管的安装5.2.1肘管单节的拼装:5.2.1.1在安装间或后方场地根据肘管装配图和尾水管单线图布置一个尾水肘管拼装平台,平台的平面度应在2mm以内。
根据肘管装配图中的肘管单线断面尺寸在尾水肘管拼装平台上放出尾水肘管各节断面的地样。
5.2.1.2尾水肘管各单节节拼装时,应从肘管出水口开始,依次拼装各节直到肘管进口断面。
5.2.1.3按要求将尾水肘管单节相应的瓦块清理干净,根据尾水肘管各节断面的地样将瓦块放置于相应位置。
5.2.1.4用骑马板、压马板、拉紧器、拉板等自备工具调整各瓦块内表面与地样线相重合,偏差应小于3m;调整各瓦块与地样平台贴紧,各瓦块与地样平台的间隙应小于2mm;调整各瓦块组合缝间的间隙和错牙,错牙应小于2mm,间隙应小于3mm,对于局部间隙大于3mm的地方,应采用长焊的办法,直至焊缝间隙小于3mm为止;测量肘管各单节进水,出水断面尺寸,将测量结果记录于QCR102,QCR103。
浅谈小型卧轴混流式水轮发电机安装要点摘要:无论是大型的水轮发电机,还是中小型的水轮发电机,其使用过程中的安全性、稳定性,除了跟产品的出厂质量、运行管理的合理性有关之外,还跟其在投入运行之前的安装质量有关,一个好的产品,如果没有较高的安装精度,再好的水轮发电机也无法在实际运行中达到设计的使用标准。
本文就简单的谈谈在小型卧轴混流式水轮发电机的安装过程中,需要把握的一些小技巧,或者说是安装的要点。
关键词:卧轴混流式水轮机穿孔转子蜗壳安装轴线调整卧式水轮发电机通常用于中小型的发电站,其轴线成水平线,通常情况下,水轮机装在轴线的一端,而发电机则装在轴线的另一端。
水轮机与发电机的主轴直接连成一体,而且共同旋转。
而且根据飞轮的位置、轴承座的个数以及布置的不同,卧式水轮机可以分为两支点机组、三支点机组以及四支点机组。
下面就根据卧式水轮机的特点,具体的谈谈在安装的过程中,一些方面的安装要点。
一、蜗壳的安装以及垂直度的调整控制在进行蜗壳的安装之前,应该弄清楚蜗壳的基本特点。
金属蜗壳是与座环连成整体的,并且带有底座和地脚螺栓,它是作为卧式水轮发电机安装的一个基准件,非常重要。
除此之外,蜗壳的进水口通过直角弯管与压力钢管的水平段相连接。
在蜗壳的安装过程中,蜗壳通常情况下都是与座环浇铸或者焊成一个整体,而且蜗壳是与导水机构组装成整体到货的,将这些部件加以分解清扫,然后组装成整体后进行安装,这样使部件的安装更为方便。
在安装蜗壳的过程中应当注意的是,其中心位置的准确度是非常重要的,所以必须事先准备好标高中心架。
然后将水轮机蜗壳、进水弯管组合安装后一次吊入并临时固定。
然后安装标高中心架,中心架两端钢琴线的高差应≤0.02mm。
在进行蜗壳的安装调试过程中,一定要注意其中心位置的调整与控制,要注意蜗壳中心轴线的平面位置误差要不大于5mm,轴线的高程误差在0~8mm以内,同时轴线的水平度误差要控制在0.06~1mm以内。
最后也是最重要的是蜗壳的垂直度的调整。
卧式水轮发电机安装工艺第一章混流式水轮发电机组的安装第一节概述-、概述卧式水轮发电机组,轴线成一条水平线。
通常水轮机装在轴线的一端(常称为后端),而发电机则装在轴线的另一端(前端),两者主轴直接连成一体并共同旋转。
与立式水轮发电机组相比,卧式机组一般结构上相对简单,尺寸较小但转速更高。
从电站厂房的情况看,卧式机组占地的面积较大,但只需要一层厂房,而且水下的结构简单,工程量较小。
因此对中小型电站而言,采用卧式机组往往更为经济,中等水头的混流式水轮机,中高水头的水斗式水轮机就经常设计成卧式布置。
(一)卧式水轮发电机组的结构分类卧式水轮发电机组由于尺寸小、转速高,其转动部分的转动惯量往往不够大,为此常在主轴上加装一个相当大的飞轮。
另外,主轴是水平方向安装的,总得有两个或更多的轴承座来支撑主轴,而且其中的径向轴承(导轴承)总是分成上下两半的筒式轴承。
如果是反击型水轮机,某个轴承座中还必须设有推力轴承来承受轴向水推力。
但是,飞轮的位置,轴承座的个数和布置都可以有不同的情况,这就构成了卧式水轮发电机组在结构上的不同类型。
最基本的分类如图所示,按轴承座的个数不同分为:四支点机组、三支点机组和两支点机组。
四支点机组图)所示的机组,水轮机和发电机各有两个轴承座支撑,飞轮设在水轮机主轴的中段,装在径向推力轴承与第一个径向轴承之间。
就整个机组而言,转动部分由四个径向轴承支撑,因而称为四支点机组。
四支点机组,水轮机主轴与发电机主轴图卧式水轮发电机组的结构类型轴由法兰或者联轴节连成一体。
如果不连轴,则水轮机、发电机都可以单独安装定位。
)四支点机组;)三支点机组;)两支点机组一径向推力轴承;径向轴承三支点机组将飞轮设在水轮机和发电机之间,两根主轴利用飞轮连接成整体,则机组的转动部分只需要三个轴承座就能支撑,这就形成了三支点机组,正如图所示。
不难看出,三支点机组中发电机可以单独安装定位,但水轮机主轴是不能独立定位的。
两支点机组如果把发电机主轴延长,将水轮机转轮就安装在轴的端部,整个机组就只有一根主轴,也就只需要两个轴承座支撑,这就形成了两支点机组,如图()所示。
浅谈小型卧轴混流式水轮发电机安装要点摘要:无论是大型的水轮发电机,还是中小型的水轮发电机,其使用过程中的安全性、稳定性,除了跟产品的出厂质量、运行管理的合理性有关之外,还跟其在投入运行之前的安装质量有关,一个好的产品,如果没有较高的安装精度,再好的水轮发电机也无法在实际运行中达到设计的使用标准。
本文就简单的谈谈在小型卧轴混流式水轮发电机的安装过程中,需要把握的一些小技巧,或者说是安装的要点。
关键词:卧轴混流式水轮机穿孔转子蜗壳安装轴线调整卧式水轮发电机通常用于中小型的发电站,其轴线成水平线,通常情况下,水轮机装在轴线的一端,而发电机则装在轴线的另一端。
水轮机与发电机的主轴直接连成一体,而且共同旋转。
而且根据飞轮的位置、轴承座的个数以及布置的不同,卧式水轮机可以分为两支点机组、三支点机组以及四支点机组。
下面就根据卧式水轮机的特点,具体的谈谈在安装的过程中,一些方面的安装要点。
一、蜗壳的安装以及垂直度的调整控制在进行蜗壳的安装之前,应该弄清楚蜗壳的基本特点。
金属蜗壳是与座环连成整体的,并且带有底座和地脚螺栓,它是作为卧式水轮发电机安装的一个基准件,非常重要。
除此之外,蜗壳的进水口通过直角弯管与压力钢管的水平段相连接。
在蜗壳的安装过程中,蜗壳通常情况下都是与座环浇铸或者焊成一个整体,而且蜗壳是与导水机构组装成整体到货的,将这些部件加以分解清扫,然后组装成整体后进行安装,这样使部件的安装更为方便。
在安装蜗壳的过程中应当注意的是,其中心位置的准确度是非常重要的,所以必须事先准备好标高中心架。
然后将水轮机蜗壳、进水弯管组合安装后一次吊入并临时固定。
然后安装标高中心架,中心架两端钢琴线的高差应≤0.02mm。
在进行蜗壳的安装调试过程中,一定要注意其中心位置的调整与控制,要注意蜗壳中心轴线的平面位置误差要不大于5mm,轴线的高程误差在0~8mm以内,同时轴线的水平度误差要控制在0.06~1mm以内。
最后也是最重要的是蜗壳的垂直度的调整。
浅述混流可逆式水泵水轮机的安装工艺要点摘要:本文笔者结合实例对某电站混流可逆式水泵水轮机各主要部件安装的工艺要点做出分析,并提出施工中对难点问题的解决方法。
关键词:水轮机;安装工艺;要点;解决方法一、工程概况某抽水蓄能电站建成后,将作为该省电网灵活高效的大型调峰电源,在电网中承担调峰填谷和调频、调相及事故备用等任务。
电站安装4台套单机容量250mw可逆混流式水泵水轮发电电动机组,总装机容量1000mw。
水泵水轮机为立轴、单级混流可逆式,水轮机工况额定出力为255.1mw,额定净水头225.00m,额定转速300r/min。
发电电动机为立轴、半伞式、空冷可逆式同步发电电动机,发电工况额定容量278mva,电动机工况额定容量274mw,额定电压15.75kv,额定转速300r/min。
二、重点工艺2.1座环安装2.1.1座环工位布置与常规电站比较,该工程地下厂房安装间较狭小,合同规定座环组装、焊接时间为30d,座环机加工时间为30d,施工工期紧。
因此,工位的布置应充分考虑其它大型部件组装周期,合理的工位置换将会缩短整个机组安装时间,特别是在多台机组发电间隔时间较短时显得尤为重要。
该电站原设计首台机组座环机加工在安装间进行,其它机组座环在机坑内加工。
2、3、4号机组座环施工顺序为:座环组圆焊接→座环吊入机坑加工→座环吊出机坑→底环吊入就位→座环吊入与底环联接→整体吊起安装。
从施工顺序上看,座环多次吊运,并未给有限的安装场地留出多少可利用的空间。
因此,在充分考虑电站安装空间和多台机组发电工期的同时,从工位布置、工位置换、设备进场时间、设备组装周期、桥机利用率及工作时间、人员配置及分配、厂房各层形成时间等各方面进行科学合理的统筹,详细编排了各时段工作计划,优化方案。
另外,根据厂家提供的施工顺序,2、3、4号机组座环法兰面加工车床布置在尾水锥管上口。
由于工序原因,尾水锥管全段(尾水锥管高5.485m)并未进行混凝土浇筑,无法保证车床工作时的稳定性,进而难以保证座环法兰面加工后的精度。
七里塘电站HLA551-LJ-185混流式水轮机导水机构安装作业指导书2013年7月17日HLA551-LJ-185混流式水轮机导水机构安装作业指导书目录1 工程概述 (1)1.1 概述 (1)1.2 工作内容 (1)1.3 安装工程量......................................................................................................错误!未定义书签。
2 编制依据 (1)3 导水机构预装及安装工艺流程 (1)4 导水机构预装及安装工艺措施 (1)4.1 施工准备 (3)4.2 机坑测定及座环修磨 (3)4.3 导水机构预装工艺 (5)4.4 导水机构正式安装 (7)5 导水机构预装工器具配置..................................................................... .. (8)6 质量控制措施 (10)7 安全控制措施 (12)8 单元工程质量评定表 (13)9 安装记录表 (14)1.工程概述1.3概述七里塘水电站共安装立式水轮发电机组2台,单机容量15MW,水轮机设备由天津市天发重型水电设备制造有限公司制造,导水机构预装及安装设备主要包括底环、活动导叶、顶盖等。
1.2工作内容主要工作包括以下内容:机坑测定、底环预装、活动导叶预装、顶盖预装、底环与转轮室上法兰、顶盖与座环定位销钉孔等预装工作;导叶、顶盖、控制环及接力器等导水机构部件安装工作。
1.3编制依据1)厂家图纸、技术文件。
2)七里塘水电站机电设备安装工程招标文件、投标文件、合同文件。
3)有关安装规程规范及标准。
2.导水机构预装及安装工艺流程导水机构预装及安装工艺流程见错误!未找到引用源。
3.导水机构预装及安装工艺措施导水机构预装及安装工作在机坑内进行,预装开始认真清扫座环、蜗壳、基础环等部位杂物,减小因杂物造成的误差,切实保证设备预装尺寸检查的精确度;底环、活动导叶、顶盖、吊装利用厂家到货的专用工具进行。
导水机构安装7.1 导水机构预装7.1.1 准备工作a )导水机构预装前,安装单位应根据导水机构装配图对导水机构装配各零部件进行全面清扫、检查;对重要尺寸配合公差进行校核。
设备检查和缺陷处理应有记录和签证。
b)导水机构预装前,测量座环镗口圆度以确定机组中心;测量座环上法兰面和基础环上平面高程和水平,并计算高差。
测量结果记录于QCR205。
c) 当顶盖和底环为分瓣结构时,现场应进行组装。
组装时分瓣面应涂密封胶。
对于组合缝内表面要求的封焊应按照图纸要求进行封焊。
d) 顶盖和底环组装时应以分瓣面的定位销或销套定位,调整组合面的间隙,错牙。
组合缝处安装面错牙一般不超过0.10mm。
当错牙满足要求后把合组合螺栓。
用塞尺检查组合缝间隙,组合缝间隙用0.05 mm塞尺检查不能通过。
测量结果记录于QCR301,QCR302。
e) 顶盖和底环组合后应分别检查顶盖和底环止漏环的圆度,最大半径和最小半径与平均半径之差应不超过相应止漏环间隙的10%;测量结果记录于QCR301,QCR302。
f) 导水机构预装时,各部分密封条不参加预装。
7.1.2 底环预装:a)将清洗干净的底环吊入机坑。
b)根据座环上镗口的中心,用挂钢琴线的方法用内径千分尺测量底环的中心,方位和圆度;利用水准仪测量底环的高程和水平;测量结果记录QCR303。
c)根据底环与座环下镗口的间隙,利用楔子板或千斤顶进行底环中心,方位和圆度的调整。
d)底环的中心,方位、圆度、高程和水平满足要求后,把紧底环与座环把合螺栓。
e)根据导水机构装配图钻铰底环定位销孔。
7.1.3 活动导叶预装:a)将清洗干净的活动导叶吊入机坑,按照编号装入底环轴孔。
b)参加导水机构预装的活动导叶数量应根据机组结构而定,但应不少于活动导叶总数的2/3。
当导叶上轴套,下轴套和中轴套的同心度测量比较困难时,建议活动导叶全部参加预装。
c)活动导叶装入底环轴孔后应检查活动导叶的灵活性,活动导叶应转动灵活。
卧式混流式水轮机安装卧式机组安装前,除作好设备验收,清点工作外,还要根据制造厂说明书和设计图纸对预埋的引水管口、尾水管预留孔位及各基础螺栓孔位置进行测量检查,及早发现问题及时处理。
卧式混流式水轮机安装的主要项目有:埋设部分的安装,蜗壳安装,基座及轴承的安装,水轮机转动部分的安装,轴线调整等项。
一、埋设部分的安装卧式混流式机组埋设部分包括主阀、伸缩节、进水弯管。
通常把这几件组合成一体,吊装就位后进行一次性调整,以减少调整工作量。
调整台格后,加以固定,浇注二期混凝土。
二、蜗壳安装卧式混流武水轮机的蜗壳通常与座环浇铸〔焊〕成整体,并与导水机构组装成整体到货的。
蜗壳安装仍然是将这些部件分解清扫组装成整体后进行的,这样使部件组装更为方便,更能保证装配质量。
蜗壳的吊装就位是在埋设部分的二期混凝土养生合格后进行的。
为了保证连接质量,减少调整工作量,也可以与进水弯管、伸缩节、主阀连成整体一次调整,如图4 -3所示。
1.蜗壳的垂直调整蜗壳的垂直度,直接影响到机组轴线的水平以及转轮与固定止漏环的同心性,要严格控制。
调整方法有:〔1〕方形水平仪法:用方形水平仪直接靠在蜗壳的加工面上测量,方法比较简单,精度可到达0.02~0.04mm/m。
〔2〕吊线电测法:在靠近加工面2、4两点〔图4-4〕处悬吊一根钢琴线,用听声法测量2-2、4-4两点的距离。
这种方法的精度可到达0.02rnm/m。
考虑到安装尾水管可能把蜗壳拉斜,因此,一般使蜗壳向顶盖方向倾斜0. 05 -0.1mm/m。
2.蜗壳左右偏斜调整蜗壳左右偏斜要求精度不高,可以用水下尺测量加工面上1.3两点的水平腰即可,如图4- 4所示。
如果偏斜太大,可用支承架12上的7进行调整(图4-3)。
图4-3进水弯管和蜗壳的支架1一蜗壳2-顶丝(A图) 3-进水弯管4-进水管5-压梁6-支承架;7-斜面调整整垫铁,8-地脚螺拴.9-进水支承10-垫铁1l一压铁12一蜗壳尾部支承架图4—4蜗壳的安装(a)蜗壳后视图(b)蜗壳侧视图A图:1-带球头螺栓;2一锁紧螺母3-螺母4-角钢支承架三、尾水管安装蜗壳调好后,为防止装尾水管及浇二期混凝土时使蜗壳变位,要对已调好的蜗壳进行临时加固,然后才能吊装尾水管。
卧式混流式水轮机安装
卧式机组安装前,除作好设备验收,清点工作外,还要根据制造厂说明书和设计图纸对预埋的引水管口、尾水管预留孔位及各基础螺栓孔位置进行测量检查,及早发现问题及时处理。
卧式混流式水轮机安装的主要项目有:埋设部分的安装,蜗壳安装,基座及轴承的安装,水轮机转动部分的安装,轴线调整等项。
一、埋设部分的安装
卧式混流式机组埋设部分包括主阀、伸缩节、进水弯管。
通常把这几件组合成一体,吊装就位后进行一次性调整,以减少调整工作量。
调整台格后,加以固定,浇注二期混凝土。
二、蜗壳安装
卧式混流武水轮机的蜗壳通常与座环浇铸(焊)成整体,并与导水机构组装成整体到货的。
蜗壳安装仍然是将这些部件分解清扫组装成整体后进行的,这样使部件组装更为方便,更能保证装配质量。
蜗壳的吊装就位是在埋设部分的二期混凝土养生合格后进行的。
为了保证连接质量,减少调整工作量,也可以与进水弯管、伸缩节、主阀连成整体一次调整,如图4 -3所示。
1.蜗壳的垂直调整
蜗壳的垂直度,直接影响到机组轴线的水平以及转轮与固定止漏环的同心性,要严格控制。
调整方法有:
(1)方形水平仪法:用方形水平仪直接靠在蜗壳的加工面上测量,方法比较简单,精度可达到0.02~0.04mm/m。
(2)吊线电测法:在靠近加工面2、4两点(图4-4)处悬吊一根钢琴线,用听声法测量2-2、4-4两点的距离。
这种方法的精度可达到0.02rnm/m。
考虑到安装尾水管可能把蜗壳拉斜,因此,一般使蜗壳向顶盖方向倾斜0. 05 -0.1mm/m。
2.蜗壳左右偏斜调整
蜗壳左右偏斜要求精度不高,可以用水下尺测量加工面上1.3两点的水平腰即可,如图4- 4所示。
如果偏斜太大,可用支承架12上的7进行调整(图4-3)。
图4-3进水弯管和蜗壳的支架
1一蜗壳2-顶丝(A图) 3-进水弯管4-进水管5-压梁6-支承架;
7-斜面调整整垫铁,8-地脚螺拴.9-进水支承10-垫铁1l一压铁12一蜗壳尾部支承架
图4—4蜗壳的安装
(a)蜗壳后视图(b)蜗壳侧视图
A图:1-带球头螺栓;2一锁紧螺母3-螺母4-角钢支承架
三、尾水管安装
蜗壳调好后,为防止装尾水管及浇二期混凝土时使蜗壳变位,要对已调好的蜗壳进行临时加固,然后才能吊装尾水管。
将尾水管吊到安装位置就位后,在安装与调整过程中不要使蜗壳受力,以免把蜗壳拉偏。
所以在尾水管调整过程中要靠钢支架和拉紧器承受其重量。
在尾水管与蜗壳连接时以及浇注二期混凝土时,要严密监视蜗壳的垂直度。
四、基础底板的安装调整
卧式机组的基础晓板,大部分由型钢焊成整体,机座组合面经过刨铣加工。
尺寸较大的则分成两块或多块。
基础底板安装前,先初步按机组中心线和基准高程点把放置嚆板的地面凿毛,在适当的位置放上垫板,并在每块垫板上放上一对楔铁,找好楔铁顶面高程,然后把基础底板放在楔铁上。
待蜗壳的二期混凝土养生到一定强度后,拆下尾水管弯管段,在蜗壳的后法兰面上固定上前求心器(如图4-5所示),在发电机后轴承座处安装一线架,在线架上固定后求心器(小刀架)。
挂上钢琴线,以座环内镗孔为基准,用环形部件测中心的方法,调整钢琴线在机组中心上。
图4- 5前求心器
1-绝缘棒。
2-求心座;3-调整螺栓
图4 -6钢琴线中心找正
1-前求心器;2-万用电表;3-内径千分尺;4-钢琴线;5-方形水平仪;6一高度尺;
7-机修直尺8-调整锲铁;9-车床小刀架,10—滑轮;11-重锤移动基础底板,使其中心线与钢琴线在一个垂直平面内。
底税的轴向位置这样测量:根据实测的转轮下环端面到推力盘章攘面的尺寸确定。
用精密水准仪或方形水平仪和游标高度尺测量底板的水平和高程。
谓好后固定,浇基础底板二期混凝土。
五、轴承安装
卧式机组轴承的安装是卧式机组安装的关毽工序,对机组的安全运行起决定性的作用。
轴承安装包括刮瓦、轴承座安装和轴承间隙调整。
1.轴瓦刮研
在通常情况下,滑动轴瓦已在制造厂经过刮研,工地安装时,只需要做校验性的精刮。
刮瓦通常是在主轴还未吊装之前进行的。
轴颈清扫干净后,将半块瓦扣在轴颈上沿圆周方向往复研磨,检查轴瓦亮点的分布情况,要求在瓦中心60°-- 70°夹角内布满细而匀的显示点,如图4—7所示,每cm 2上有2~3个显示点,不合格时,应进行修刮。
用三角刮刀先将大点剔碎,密点刮稀+刮瓦时向一个方向进行,遍与遍之间刀痕方向应相互成垂直。
刮完后用白布沾酒精或甲苯清洗瓦面及轴颈,重复上述研瓦及刮瓦方法,反复进行,直至轴瓦显示点密度和分布面积达到要求为止。
图4-7 轴瓦接触角及间隙示意图
必须注意,在轴瓦中心70°以外的接触点是不允许的,应逐渐刮低使两侧逐步扩大成楔形间隙,边缘最大的间隙为设计顶间隙的一半。
最后按图纸尺寸刮出油沟。
通常只允许在对开瓦合缝两侧或进油侧开纵向进油沟,但两端需留出不小于15mm的封头,以防止润滑油从两端溢出,在上瓦顶部应开进油孔及横向进油沟。
严禁在下瓦工作面上开任何油沟,否则将会破坏油膜,降低轴承的承载能力。
对于轴颈直径小于600mm的轴承,轴瓦研磨要在假轴上进行,假轴直径等于轴颈与双边间隙之和,假轴外圆柱面的粗糙度与轴颈相同。
刮瓦要求每平方厘米有1~3个接触点。
这样刮出来的瓦,在机组起动过程中能很快地建立起油膜,并且在运行中稳定地保持楔形油膜。
当轴颈直径大于600mm时,为了节省制造假轴的费用,可直接在轴颈上研瓦。
轴瓦的精刮是在轴承座上进行。
吊上主轴,用“干研法”(即不加显示剂)转动转子,然后取出轴瓦检查挑点,使其在实际位置及实际负荷下仍能满足要求。
2.轴承座安装
轴承座的安装基准则根据机型不同而不同。
对卧式混流式机组则以止漏环为基准;贯流式机组则以转轮室为基准;冲击式机组则以机座中心为基准。
.按上述基准挂钢琴线,精确调整钢琴线的水平和中心位置。
然后用环形部件测中心的方法测量各轴瓦两端最下一点和两侧到钢琴线的距离,使两侧距离相等,距最下一点等于轴颈的半径。
轴承同轴度的调整必须严格进行,因为任何方向的偏差都将使转动部分和支承部分发生有害的振动,使轴承承载不均匀。
轴承轴向的位置应根据轴颈的实际尺寸确定.并要考虑发电机受热的伸长量和开机时的自由轴向窜动。
热伸长量一般制造厂给出。
若制造厂没有给出时,可由下式估算
f=0.012TLmm) (4-1)
式中T一发电机转子温度高于环境温度值,℃;
L---两轴颈中心距,m。
轴承座调整合格后拧紧组合螺钉,钻配临时销钉,轴承座最后用永久销钉定位是在机组连轴盘车后进行。
轴承座调好后,拆下钢琴线、发电机的后部轴承,以利于机组转动部分的安装。
3.轴;承间隙调整
轴承间隙大小直接影响到机组运行稳定性和轴承的温度。
对机组安全运行至关重要。
轴承间隙的大小决定于轴瓦单位压力,旋转线速度,润滑方式等因素,制造厂均有明确要求,通常在轴颈的0.1%~0.2%范围内,高速机组取小值,低速机组取大值,轴径大于500mm的取小值。
对于采用压力油润滑方式的轴瓦,其间隙可适当增大些。
轴承间隙调整需待机组轴线调整完毕后进行。
轴承间豫测量方法通常用塞尺,较小的轴承用压铅法。
(1)塞尺法:在扣上上瓦块之前,先用塞尺测量下瓦两端两侧间隙.同删两端间隙应大致相等,误差不大于1%,最小间隙不应小于规定顶间隙的一半,不合要求.取出刮大。
侧问隙调好后,以定位销定位,扣上上瓦,把紧上下瓦块组合螺栓。
要注意螺栓紧力要均匀。
然后用塞尺检查顶间隙及上瓦则间隙,其值应符合要求。
顶间隙过小时,可在上下瓦组合缝处加紫铜片调整之。
(2)压铅法:侧向间隙测量和调整与上述方法相同。
顶间隙测量则利用在合缝处和轴颈顶上放电工用的保险丝,然后扣上上瓦,把紧螺栓,保险丝被压扁,再拆开上瓦,测被压扁保险丝的厚度来计算轴瓦顶间隙。
保险丝直径约为顶间隙的1.5~2倍,长10一20mm。
保险丝的放置情况,如图4-8所示。
轴瓦一端的顶间隙为:
a1=c1-(b1+b2)/2
轴瓦另一端的顶间隙为:
a2=c2-(b3+b4)/2
式中a1 ——轴瓦一端的顶部实际间隙,mm;
C1——轴瓦一端的顶部压铅厚度.mm;
b1、b2——-轴瓦一端的左右合缝处的压铅厚度.mm;
b3、b4——轴瓦另一端左右台缝处压铅厚度,mm;
a2——-轴瓦另一端顶部实际间隙,mm;
c2——-轴瓦另一端顶部压铅厚度,mm。
顶间隙调整法与用塞尺测量时的调整法相同。
轴瓦间隙合格后,正式装配轴承。
用酒精把轴颈、轴瓦
及油腔内部擦净,安装密封环及上轴承盖,然后安装轴
承上的其他部件。
六,水轮机转动部分安装
轴承座安装调整合格后,把水轮机轴和飞轮吊放在轴承座上,等待发电机转子吊入后一起找正。
水轮机转轮的安装要在盘车台格之后才能进行。