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      掛治電廠搖臂式接力器優(yōu)化設(shè)計改造

      2019-03-27 00:57:30龔利恒羅先洪
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年6期
      關(guān)鍵詞:優(yōu)化改造

      龔利恒 羅先洪

      摘 要:掛治電廠2007年機組開始投產(chǎn)運行,每臺機組采用3臺搖臂式直缸接力器均勻分布,本文介紹了接力器運行中發(fā)現(xiàn)的問題及優(yōu)化改造情況。

      關(guān)鍵詞:直缸式;接力器;優(yōu)化改造

      0 概述

      掛治水電站位于沅水干流上游河段的清水江中下游,是沅水梯級規(guī)劃的第三級,2007年三臺機組相繼投產(chǎn)發(fā)電。在設(shè)備運行過程中發(fā)現(xiàn)接力器運行工況較差,在與廠家及電科院專家進行溝通后,決定對接力器進行優(yōu)化改造,下面介紹改造情況。

      1 改造前設(shè)備狀況

      掛治電廠每臺機組有3臺搖臂式直缸接力器,并于2010年投入AGC調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)頻繁使導(dǎo)水機構(gòu)動作次數(shù)增加,接力器調(diào)節(jié)頻率增大。現(xiàn)將接力器運行中發(fā)現(xiàn)的主要問題匯總?cè)缦拢?/p>

      (1)接力器前缸蓋導(dǎo)向軸套曾發(fā)生往內(nèi)移的情況;

      (2)導(dǎo)向軸套的水平位置曾發(fā)生撕裂破壞,而非上下位置,導(dǎo)致導(dǎo)葉接力器出現(xiàn)漏油事故;

      (3)支持蓋端銷子上竄,后已焊住;

      (4)因?qū)~接力器壓緊行程偏小,導(dǎo)致活動導(dǎo)葉關(guān)不嚴,進而導(dǎo)致漏水量大。

      2 改造思路

      (1)將每臺機的3臺導(dǎo)葉接力器兩端原來的自潤滑球形軸承改造優(yōu)化為控制環(huán)端的自潤滑球形軸承維持不變,支持蓋端的自潤滑球形軸承更換為自潤滑圓柱形軸套;

      (2)由于改造后接力器缸體的自重有部分由支持蓋端自潤滑圓柱銷承擔,為降低應(yīng)力集中,將支持蓋端圓柱銷外徑180mm與外徑190mm處的過渡半徑由原來的R1.5加大到R4。

      (3)將每臺機的3臺導(dǎo)葉接力器中前端蓋與活塞桿之間的導(dǎo)向軸套更換為外徑配合更緊的、強度更好的ZCuAl10Fe5Ni5軸套,增加其耐磨性能。外徑設(shè)計由過盈配合Φ190H7(+0.046/0)/p6(+0.079/+0.050)修改為更緊的過盈配合Φ190H7(+0.046/0)/s6(+0.151/+0.122),過盈量由原來的(+0.004/+0.125)mm變?yōu)椋?0.122/+0.197)mm。

      3 改造分析

      采用通用有限元分析軟件ANSYS對掛治接力器的原有方案和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的改造方案進行了有限元分析計算,并對改造前后2種方案進行對比分析:

      3.1 有限元模型及邊界條件

      選取活塞缸、活塞桿、活塞和卡環(huán)作為有限元分析的對象,進行全模型分析。有限元模型共2497997個節(jié)點,1446156個單元。

      計算的邊界條件及載荷為:計算全關(guān)狀態(tài),活塞在最外端;銷子支點處高程一致,銷子固定面全約束;各部件間設(shè)置接觸;考慮自重1.6t,忽略油重;左腔設(shè)置油壓4.2MPa。

      3.2 有限元結(jié)果分析

      3.2.1 改造前

      由計算得知,最大位移為0.81mm,出現(xiàn)在活塞上,主要表現(xiàn)為軸向變形,活塞處最大豎向位移為0.58mm;最大應(yīng)力159MPa,出現(xiàn)在控制環(huán)端自潤滑球形軸承的連接銷的倒角上;支持蓋端的自潤滑球形軸承的圓柱銷的應(yīng)力為102MPa;其余部位的應(yīng)力均小于100MPa。導(dǎo)向軸套的最大應(yīng)力為19.2MPa,遠小于其許用應(yīng)力。

      3.2.2 改造后

      計算得知最大位移為0.37mm,出現(xiàn)在活塞上,主要表現(xiàn)為軸向變形?;钊幾畲筘Q向位移為-0.14mm。最大應(yīng)力194.9MPa,出現(xiàn)在支持蓋端自潤滑圓柱形軸承的圓柱銷的倒角上。控制環(huán)端自潤滑球形軸承的連接銷的應(yīng)力為85MPa;其余部位的應(yīng)力均小于100MPa。導(dǎo)向軸套的最大應(yīng)力為14.3MPa,遠小于其許用應(yīng)力。

      3.3 小結(jié)

      原有的接頭、控制環(huán)端的連接銷的材料均為35CrMo,屈服強σs=490MPa,允許應(yīng)力為326MPa;支持蓋的圓柱銷材料為45,屈服強度σs=345MPa,允許應(yīng)力為230MPa;導(dǎo)向軸套為ZCuAl10Fe5Ni5,屈服強度σs=280MPa,允許應(yīng)力為93.3MPa。

      (1)宜采取優(yōu)化改進方案:一端球鉸支撐,一端圓柱支撐。優(yōu)化改造前,接頭中單耳過渡處的下沉位移為0.14mm(該處彎曲應(yīng)力約為38MPa),導(dǎo)向軸套處豎向位移0.58mm,由于導(dǎo)向軸套處下沉位移相對較大,會使接力器活塞桿與導(dǎo)向軸套之間的摩擦阻力加大。

      優(yōu)化改造后,接頭中單耳過渡處的下沉位移減小為0.03mm(該處彎曲應(yīng)力加大到91MPa但不超過允許的彎曲應(yīng)力),導(dǎo)向軸套處豎向位移減小到0.14mm。由于導(dǎo)向軸套處豎向位移的減小,可以降低接力器活塞桿與導(dǎo)向軸套之間的摩擦阻力,減輕軸套的磨損程度。

      優(yōu)化改造前導(dǎo)向軸套處的豎向位移0.58mm比優(yōu)化改造后導(dǎo)向軸套處的0.14mm大很多(如果考慮活塞間隙、導(dǎo)向軸套間隙、磨損,位移更大)。隨著導(dǎo)葉接力器動作,兩端球軸承方案豎向位移大幅擺動。豎向位移而非應(yīng)力是主要影響導(dǎo)葉接力器正常工作的原因。

      (2)優(yōu)化改造時,導(dǎo)向軸套的外徑裝配應(yīng)采用過盈配合。導(dǎo)向軸套未滑出時,導(dǎo)向軸套最大應(yīng)力在上下承壓處(即活塞桿和導(dǎo)向軸套接觸位置),且應(yīng)力較小,不會導(dǎo)致導(dǎo)向軸套破壞;認為導(dǎo)向軸套水平位置發(fā)生破壞是因?qū)蜉S套外徑的裝配配合過松或約束不夠,導(dǎo)致導(dǎo)向軸套先滑出,導(dǎo)向軸套滑出后,水平位置受拉,多次疲勞作用后破壞。因此,導(dǎo)向軸套外徑裝配時,應(yīng)采用過盈配合或約束。

      (3)優(yōu)化改造后,圓柱形軸套端的圓柱銷過渡處圓角適當加大。優(yōu)化改造后,支持蓋端與圓柱形軸套配合的圓柱銷處彎曲應(yīng)力會增大。通過計算分析可知,結(jié)構(gòu)優(yōu)化改造后:接頭中單耳過渡處的下沉位移明顯減小,而該處的彎曲應(yīng)力會加大、但不超過允許的彎曲應(yīng)力;為了降低圓柱形軸套端的圓柱銷過渡處的彎曲應(yīng)力,應(yīng)加大圓柱銷過渡處的圓角,將該圓柱銷過渡處倒角由R1.5改為R4;導(dǎo)向軸套處的下沉位移明顯減小,可以降低導(dǎo)向軸套的磨損。

      4 總結(jié)

      電廠2016年開始1號機接力器改造工作,改造后通過對接力器水平測量,導(dǎo)向軸套深度測量及磨損情況檢查,整體性能相比較改造前有較大的提高,確保了機組的安全穩(wěn)定運行。

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