路義萍等
摘要:為了研究定子多風路的大型空冷汽輪發(fā)電機內(nèi)部氣隙中(轉(zhuǎn)子外表面與定子內(nèi)壁面之間)的旋轉(zhuǎn)空氣速度場特征,研發(fā)并試制了電機通風粒子圖像測速技術(shù)(PIV)測試實驗臺。首先介紹了實驗臺的風路設(shè)計方案及部件風扇、定手和轉(zhuǎn)子各部分結(jié)構(gòu)及相關(guān)尺寸;設(shè)計了PIv測試實驗測量方案。然后,采用ANsYs有限元程序,在符合實際的邊界條件下,對通風實驗臺的軸與支撐環(huán)及風扇支架、轉(zhuǎn)子環(huán)進行應(yīng)力分布計算及分析,計算并選擇合適的拖動系統(tǒng)電動機,得出最終的結(jié)構(gòu)方案,為實驗臺的加工制造提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。該實驗臺可為大型空冷汽輪發(fā)電機旋轉(zhuǎn)流場可視化研究提供平臺。endprint
摘要:為了研究定子多風路的大型空冷汽輪發(fā)電機內(nèi)部氣隙中(轉(zhuǎn)子外表面與定子內(nèi)壁面之間)的旋轉(zhuǎn)空氣速度場特征,研發(fā)并試制了電機通風粒子圖像測速技術(shù)(PIV)測試實驗臺。首先介紹了實驗臺的風路設(shè)計方案及部件風扇、定手和轉(zhuǎn)子各部分結(jié)構(gòu)及相關(guān)尺寸;設(shè)計了PIv測試實驗測量方案。然后,采用ANsYs有限元程序,在符合實際的邊界條件下,對通風實驗臺的軸與支撐環(huán)及風扇支架、轉(zhuǎn)子環(huán)進行應(yīng)力分布計算及分析,計算并選擇合適的拖動系統(tǒng)電動機,得出最終的結(jié)構(gòu)方案,為實驗臺的加工制造提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。該實驗臺可為大型空冷汽輪發(fā)電機旋轉(zhuǎn)流場可視化研究提供平臺。endprint
摘要:為了研究定子多風路的大型空冷汽輪發(fā)電機內(nèi)部氣隙中(轉(zhuǎn)子外表面與定子內(nèi)壁面之間)的旋轉(zhuǎn)空氣速度場特征,研發(fā)并試制了電機通風粒子圖像測速技術(shù)(PIV)測試實驗臺。首先介紹了實驗臺的風路設(shè)計方案及部件風扇、定手和轉(zhuǎn)子各部分結(jié)構(gòu)及相關(guān)尺寸;設(shè)計了PIv測試實驗測量方案。然后,采用ANsYs有限元程序,在符合實際的邊界條件下,對通風實驗臺的軸與支撐環(huán)及風扇支架、轉(zhuǎn)子環(huán)進行應(yīng)力分布計算及分析,計算并選擇合適的拖動系統(tǒng)電動機,得出最終的結(jié)構(gòu)方案,為實驗臺的加工制造提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。該實驗臺可為大型空冷汽輪發(fā)電機旋轉(zhuǎn)流場可視化研究提供平臺。endprint