一种适用于低负荷工况运行的835mm末级动叶片

    公开(公告)号:CN110566282B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN201911018785.4

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: F01D5/14 F01D5/30

    摘要: 一种适用于低负荷工况运行的835mm末级动叶片,它涉及一种末级动叶片,它包括叶片工作部分和叶根;它还包括凸台拉筋和穿孔拉筋,叶片工作部分、凸台拉筋和叶根由上至下模锻成一体,穿孔拉筋位于叶片工作部分的中部,采用半剖形式,叶片工作部分的型线为变截面扭叶片,相邻两截面间有相对扭转,叶片工作部分从根部至顶部的截面面积逐渐减小,叶片工作部分的高度为835mm,叶片工作部分的根部轴向宽度为160mm,叶片工作部分的排汽面积6.65m2,叶根为圆弧型枞树形叶根,叶根的轴向宽度为190mm。本发明用于重型燃气轮机的涡轮上。本发明末级动叶片提高整个叶片结构的安全性,保障了机组在低负荷工况下的的安全稳定运行。

    一种汽轮机动叶片固有频率的测量装置

    公开(公告)号:CN110095243B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN201910487223.8

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种汽轮机动叶片固有频率的测量装置,属于汽轮机设计领域。本发明是为了解决因无法精确测量动叶片的固有频率,导致实际加工出的动叶片容易发生低节径共振而使叶片断裂造成汽轮机事故,无法保证汽轮机机组长期安全运行的问题。汽轮机动叶片固有频率的测量装置包括无线电遥测系统、数据存储及显示分析系统、压缩空气激振系统和转速测量系统,无线电遥测系统用于发射无线电波,数据存储及显示分析系统用于记录并分析叶片的固有频率值,压缩空气激振系统用于激振动叶片,转速测量系统用于测量转子转速的数值,无线电遥测系统与数据存储及显示分析系统相连接。本发明主要用于汽轮机动叶片固有频率的测量。

    一种用于半转速核电汽轮机的1460mm动叶片

    公开(公告)号:CN103485831A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310367202.5

    申请日:2013-08-21

    IPC分类号: F01D5/14 F01D5/30

    摘要: 一种用于半转速核电汽轮机的1460mm动叶片,它涉及一种大功率半转速核电汽轮机动叶片。以解决而截至目前为止,尚无适应百万半转速核电机组需要的汽轮机动叶片的问题。凸台拉筋位于叶片工作部分的中部,叶片工作部分的型线为变截面扭叶片,叶片工作部分从根部至顶部的截面面积逐渐减小,叶片工作部分上部的进气侧贴有司太立合金片,叶片工作部分的高度为1460mm,叶片工作部分的根部轴向宽度为268mm,叶片工作部分的根部直径为2750mm,叶片工作部分的排汽面积19.31m2,叶根的轴向宽度为320mm,围带的厚度为30mm,围带工作面轴向距离为80mm。本发明用于功率在1000MW等级的半转速核电汽轮机组上。

    一种适用于低负荷工况运行的835mm末级动叶片

    公开(公告)号:CN110566282A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201911018785.4

    申请日:2019-10-24

    IPC分类号: F01D5/14 F01D5/30

    摘要: 一种适用于低负荷工况运行的835mm末级动叶片,它涉及一种末级动叶片,它包括叶片工作部分和叶根;它还包括凸台拉筋和穿孔拉筋,叶片工作部分、凸台拉筋和叶根由上至下模锻成一体,穿孔拉筋位于叶片工作部分的中部,采用半剖形式,叶片工作部分的型线为变截面扭叶片,相邻两截面间有相对扭转,叶片工作部分从根部至顶部的截面面积逐渐减小,叶片工作部分的高度为835mm,叶片工作部分的根部轴向宽度为160mm,叶片工作部分的排汽面积6.65m2,叶根为圆弧型枞树形叶根,叶根的轴向宽度为190mm。本发明用于重型燃气轮机的涡轮上。本发明末级动叶片提高整个叶片结构的安全性,保障了机组在低负荷工况下的的安全稳定运行。

    一种汽轮机动叶片固有频率的测量装置

    公开(公告)号:CN110095243A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910487223.8

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种汽轮机动叶片固有频率的测量装置,属于汽轮机设计领域。本发明是为了解决因无法精确测量动叶片的固有频率,导致实际加工出的动叶片容易发生低节径共振而使叶片断裂造成汽轮机事故,无法保证汽轮机机组长期安全运行的问题。汽轮机动叶片固有频率的测量装置包括无线电遥测系统、数据存储及显示分析系统、压缩空气激振系统和转速测量系统,无线电遥测系统用于发射无线电波,数据存储及显示分析系统用于记录并分析叶片的固有频率值,压缩空气激振系统用于激振动叶片,转速测量系统用于测量转子转速的数值,无线电遥测系统与数据存储及显示分析系统相连接。本发明主要用于汽轮机动叶片固有频率的测量。

    一种用于半转速核电汽轮机的1460mm动叶片

    公开(公告)号:CN203394594U

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201320512711.8

    申请日:2013-08-21

    IPC分类号: F01D5/14 F01D5/30

    摘要: 一种用于半转速核电汽轮机的1460mm动叶片,它涉及一种大功率半转速核电汽轮机动叶片。以解决而截至目前为止,尚无适应百万半转速核电机组需要的汽轮机动叶片的问题。凸台拉筋位于叶片工作部分的中部,叶片工作部分的型线为变截面扭叶片,叶片工作部分从根部至顶部的截面面积逐渐减小,叶片工作部分上部的进气侧贴有司太立合金片,叶片工作部分的高度为1460mm,叶片工作部分的根部轴向宽度为268mm,叶片工作部分的根部直径为2750mm,叶片工作部分的排汽面积19.31m2,叶根的轴向宽度为320mm,围带的厚度为30mm,围带工作面轴向距离为80mm。本实用新型用于功率在1000MW等级的半转速核电汽轮机组上。

    汽轮机大焓降反动式静叶片

    公开(公告)号:CN2828323Y

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200520021490.X

    申请日:2005-08-24

    IPC分类号: F01D9/02

    摘要: 汽轮机大焓降反动式静叶片,它涉及一种汽轮机叶片结构的改进。本实用新型的目的是为解决现有大焓降叶片存在的结构不尽合理、截面抗弯能力差、攻角损失和二次流损失较大的问题。本实用新型的叶片工作部分2的型线为变截面扭叶片,沿叶片高度截面形状不同,相邻两截面间有相对扭转,叶片工作部分2的高度为30~300mm,叶片工作部分2的几何进汽角由下连接体3至上连接体1为41.95°→59.5°→55.63°,叶片工作部分2的几何出汽角由下连接体3至上连接体1为21.14°→21.15°→20.28°→20.53°→19.8°,安转角为55.42°~42.04°。本实用新型提高了级焓降,使级反动度由现有反动式机组的45~50%降低到40~45%,具有截面抗弯能力高、减小了功角损失和二次流损失、保证机组安全高效运行的优点。

    一种汽轮机动叶片固有频率的测量装置

    公开(公告)号:CN209707051U

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201920848546.0

    申请日:2019-06-05

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种汽轮机动叶片固有频率的测量装置,属于汽轮机设计领域。本实用新型是为了解决因无法精确测量动叶片的固有频率,导致实际加工出的动叶片容易发生低节径共振而使叶片断裂造成汽轮机事故,无法保证汽轮机机组长期安全运行的问题。汽轮机动叶片固有频率的测量装置包括无线电遥测系统、数据存储及显示分析系统、压缩空气激振系统和转速测量系统,无线电遥测系统用于发射无线电波,数据存储及显示分析系统用于记录并分析叶片的固有频率值,压缩空气激振系统用于激振动叶片,转速测量系统用于测量转子转速的数值,无线电遥测系统与数据存储及显示分析系统相连接。本实用新型主要用于汽轮机动叶片固有频率的测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    用于全转速空冷汽轮机上的780mm末级动叶片

    公开(公告)号:CN208564639U

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201820620208.7

    申请日:2018-04-27

    IPC分类号: F01D5/14 F01D5/30

    摘要: 本实用新型的用于全转速空冷汽轮机上的780mm末级动叶片涉及大型全转速空冷火电汽轮机低压末级动叶片,具体涉及一种780mm末级动叶片。目的是为了克服装配不便、流动效率和强度振动特性低的问题,提供了一种用于全转速空冷汽轮机上的780mm末级动叶片,包括叶片工作部分、叶根和围带,围带、叶片工作部分和叶根依次模锻为一体结构;该叶片工作部分从根部至顶部的截面面积逐渐减小;叶根为斜齿枞树形,该叶根的叶根轴向宽度为312mm;围带的厚度为16mm、工作面轴向距离为36mm。本实用新型减少漏气,提高机组效率;装配方便,运行安全可靠。使780mm叶片的流动效率和强度振动特性都进行优化。