Притирка деталей паровой турбины перед сборкой при изготовлении на производстве

Турбина (photo by Greg Goebel / Public domain / commons.wikimedia.org)Притирке подвергаются уплотнительные поверхности корпусных деталей паровых турбин систем регулирования, парораспределения, различного назначения клапанов, а также запорной и других видов арматуры, применяемых как в конструкциях турбин, так и других видов энергетического оборудования. Притирке подвергаются также поверхности тарелок, шиберов, штоков и других деталей Подробнее

Шабрение, опиливание и зачистка деталей паровой турбины перед сборкой при изготовлении на производстве

Турбина (photo by Daniel Weiner / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) / commons.wikimedia.org)
Автор фото Daniel Weiner, CC BY-SA 3.0, через Викисклад.

При рассмотрении структуры слесарно-сборочных работ для паровых турбин перед их сборкой было установлено, что значительная часть труда затрачивается на выполнение процессов шабрения. Шабрению с проверкой на краску подвергаются плоские поверхности разъемов и оснований цилиндров, корпусов подшипников, поверхности фундаментных рам, цилиндрические поверхности полостей цилиндров, вкладышей, конические поверхности деталей Подробнее

Состав и структура слесарно-сборочных работ при изготовлении паровых турбин на производстве

Паровая турбина (photo by JÄNNICK Jérémy / Public domain / commons.wikimedia.org)Структура трудоемкости по видам механосборочных работ отлаженной в производстве и серийно выпускаемой мощной паровой турбины К-300-240 характеризуется данными табл. 11.1.

Трудоемкость прерывающих цикл сборки операций обработки резанием, выполняемых не на рабочих местах сборки, а на оборудовании механических отделений, отнесена к трудоемкости механообработки Подробнее

Слесарно-сборочные работы при изготовлении паровых турбин на производстве: основные определения

Паровая турбина (photo by MAN SE / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) / commons.wikimedia.org)
Автор фото MAN SE, CC BY 3.0, через Викисклад.

В соответствии с ГОСТ 3.1109—73 под процессом сборки паровой турбины подразумевается образование разъемных или неразъемных соединений. Сборка подразделяется на сборку составных частей изделия — сборочных единиц и сборку общую, объектом которой является в целом изделие.

Часть изделия, включаемая при сборке непосредственно в изделие, представляет собой сборочную единицу первого порядка Подробнее

Механическая обработка и гибка трубок теплообменных аппаратов (конденсаторов) паровых турбин при изготовлении на производстве

Паровая турбина (photo by Dergenaue / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) / commons.wikimedia.org)
Автор фото Dergenaue, CC BY-SA 3.0, через Викисклад.

Трубки в большой степени определяют надежность и долговечность работы теплообменного аппарата паровой турбины. В изделиях энергомашиностроения они применяются в очень больших количествах. Например, в конденсаторах паровой турбины К-300-240 установлено до 20000 конденсаторных трубок.

Трубкам теплообменных аппаратов турбин часто придается прямолинейная форма Подробнее

Механическая обработка трубных досок и перегородок теплообменных аппаратов (конденсаторов) паровых турбин при изготовлении на производстве

Паровая турбина (photo by User:妖精書士 / Public domain / commons.wikimedia.org)Трубные доски и перегородки теплообменных аппаратов энергетического оборудования паровых турбин представляют собой листовые детали толщиной от 12 до 200 мм и более. Их боковые поверхности ограничиваются цилиндрическими либо другими, в том числе и сложной формы, поверхностями. В значительных пределах меняются габаритные размеры трубных досок, определяющие их площадь Подробнее

Механическая обработка корпусов конденсаторов (теплообменных аппаратов) паровых турбин при изготовлении на производстве

Паровая турбина (photo by JÄNNICK Jérémy / Public domain / commons.wikimedia.org)Краткое изложение содержания технологического процесса механической обработки корпуса конденсатора паровой турбины будет приведено на примере его изготовления на заводе.

Заготовки листовых деталей самого корпуса конденсатора паровой турбины, поковки деталей опор, заготовки крышек, патрубков и других деталей, составляющих корпус, изготавливаются из стали марки Ст3. Механической обработке Подробнее

Конструкции деталей теплообменных аппаратов (конденсаторных групп) паровых турбин, технические требования при изготовлении на производстве, состояние поставки

Современный паровой турбогенератор (photo by NRC / Public domain / commons.wikimedia.org)Теплообменные аппараты являются сборочными единицами паровых турбин, газотурбинных установок (ГТУ), котлоагрегатов, изделий атомного машиностроения, а также оборудования, применяемого в химической, нефтехимической и электротехнической промышленности Подробнее

Техпроцессы обработки фланцев, крышек, заглушек и прокладочных колец паровых турбин при изготовлении на производстве, оборудование и оснастка

Турбинный зал (photo by Wdwd / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) / commons.wikimedia.org)
Автор фото Wdwd, CC BY-SA 3.0, через Викисклад.

В среднем для предприятий отрасли номенклатура изготавливаемых для комплектования выпускаемых паровых турбин и газотурбинных установок (ГТУ) фланцев, заглушек, крышек, прокладок и других аналогичных деталей исчисляется около 600 типами и типоразмерами. Распределение деталей турбин на группы по массе определяется следующими численными значениями, сведенными Подробнее

Конструкции фланцев, крышек, заглушек и прокладочных колец паровых турбин. Заготовки для них и материалы заготовок. Технические требования по обработке при изготовлении на производстве.

Паровая турбина (photo by Frank Vincentz / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) / commons.wikimedia.org)
Автор фото Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0, через Викисклад.

Фланцы, крышки, заглушки, прокладочные кольца паровых турбин представляют собой короткие тела вращения, что является их главным общим отличительным признаком.

На рис. 9.1, а приведены конструкции фланцев паровых турбин. На первом рисунке (тип I) изображен фланец соединения, связанного с трубной деталью трубопровода сваркой. Деталь имеет соединительный элемент в виде выточки Подробнее