一种汽轮机低压内缸落地结构的制作方法

文档序号:14985859发布日期:2018-07-20 21:13阅读:411来源:国知局

本发明涉及汽轮机组的落地结构,具体是一种汽轮机低压内缸的落地结构,其特别适用于火电、核电、联合循环汽轮机组的侧向排汽式低压缸的低压内缸的落地。



背景技术:

在汽轮机组的落地结构中,汽轮机低压内缸的落地结构目前有两种,第一种为轴向落地结构,参见图1所示,其是在低压内缸1的前后部位分别轴向延伸出两根悬臂3(共四根悬臂),通过四根轴向布置的悬臂3将低压内缸1在前后方向支撑于低压开孔的支撑基础2上;第二种为横向落地结构,参见图2所示,其是在低压内缸1的前后部位分别径向-即横向延伸出两根悬臂3(共四根悬臂),通过四根横向布置的悬臂3将低压内缸1在左右方向支撑于低压开孔的支撑基础2上。

上述两种落地结构分别以悬臂在低压内缸上水平布置的方式,使低压内缸坐落在对应运行平台的支撑基础上。为了确保低压内缸在支撑基础上的顺利、稳定坐落布置,支撑基础对应低压外缸的部位开孔、且低压内缸与支撑基础之间的配合间距较大,使得低压内缸上所连接的悬臂长度较长。基于此,低压内缸上的较长悬臂会导致低压内缸在支撑基础上具有较大的挠度,这会使得低压缸的低压通流间隙不易调整与匹配,整个低压缸的装配技术难度大,且运行不够稳定;此外,低压内缸上的水平布置的悬臂会与低压缸的排汽流道形成干涉(这尤其以轴向落地结构最为明显),这会降低汽轮机机组的排汽气动性能,进而对汽轮机机组的运行经济性和可靠性造成影响。



技术实现要素:

本发明的技术目的在于:针对上述现有技术的不足,提供一种既对低压内缸具有良好的刚度支撑、又不干涉排汽流道的汽轮机低压内缸落地结构。

本发明实现其技术目的所采用的技术方案是:一种汽轮机低压内缸落地结构,包括低压内缸和基础平台,所述基础平台上竖向布置有多根对应低压内缸落地支撑点位的支撑支柱,所述低压内缸由多根支撑支柱竖向支撑在基础平台的上方,每根支撑支柱竖向穿过低压外缸、且以密封膨胀件与低压外缸的对应穿装部位密封配合。

作为优选方案之一,所述基础平台上的支撑支柱为四根,这四根支撑支柱对应低压内缸的前、后、左、右四个落地支撑点位。

作为优选方案之一,所述支撑支柱的横截面为圆形结构,所述支撑支柱与低压外缸的对应穿装部位密封配合的密封膨胀件为波纹膨胀节。

作为优选方案之一,所述基础平台与支撑支柱为整体成型结构。

作为优选方案之一,所述低压内缸所对应的低压外缸为侧向排汽式结构。

本发明的有益技术效果是:

1.本发明将低压内缸、特别是侧向排汽式低压缸的低压内缸以竖直落地的支撑结构布置在基础平台上,基础平台上的支撑支柱对低压内缸在竖向上具有良好的刚度支撑,这种良好刚度的支撑有利于有效地调整并控制低压通流的动静间隙变化,从而降低低压缸的装配技术难度、并保障稳定运行;此外,这种竖向支撑的落地结构使得支撑支柱有效地避开了低压缸的排汽流道,即落地结构对低压缸的排汽流道不干涉,确保低压缸的排汽具有优异的气动性能,有利于有效地提升汽轮机组运行的经济性和可靠性;

2.本发明的基础平台结构简单且结构强度高,有利于有效地保障对低压内缸的支撑刚度;

3.本发明的基础平台上的支撑支柱与低压外缸的配合结构,既确保了对低压内缸的可靠、稳定支撑,又能对低压外缸实现良好的密封,还能有效地吸收低压外缸的热膨胀,进一步提高了其实用性、稳定性和可靠性。

附图说明

图1是现有汽轮机低压内缸轴向落地结构。

图2是现有汽轮机低压内缸横向落地结构。

图3是本发明的一种结构示意图。

图4是图3中基础平台的结构示意图。

图中代号含义:1—低压内缸;2—支撑基础;3—悬臂;4—支撑平台;5—支撑支柱。

具体实施方式

本发明涉及汽轮机组的落地结构,具体是一种汽轮机低压内缸的落地结构,其特别适用于火电、核电、联合循环汽轮机组的侧向排汽式低压缸的低压内缸的落地。下面以侧向排汽式的低压缸(在汽轮机组中,与之匹配的凝汽器位于侧向、而非低压内缸的下部)为例,结合说明书附图-即图3和图4对本发明的技术内容进行详细、清楚地说明。

参见图3和图4所示,本发明包括低压内缸1和基础平台4。

其中,低压内缸1外周具有前、后、左、右四个落地支撑点位,即这四个落地支撑点位分布在低压内缸外周的前部左、右和后部左、右,亦或者说,这四个落地支撑点位分布在低压内缸外周的右侧前、后和左侧前、后。

基础平台4为零米平台,其呈板状平台结构。基础平台4上竖向布置有四根支撑支柱5,每根支撑支柱5的横截面为圆形结构。基础平台4上的这四根支撑支柱5与基础平台4分别为整体成型结构。基础平台4上的这四根支撑支柱5对应低压内缸1外周的前、后、左、右四个落地支撑点位。

上述低压内缸1由四根支撑支柱5竖向支撑在基础平台4的上方。每根支撑支柱5竖向穿过低压外缸,每根支撑支柱5以波纹膨胀节与低压外缸的对应穿装部位密封配合,通过波纹膨胀节既可以使支撑支柱5与低压外缸之间实现密封、还可以吸收热膨胀。

在上述技术方案中,基础平台上的支撑支柱数量和布置位置是根据低压内缸外周的落地支撑点位分布而确定的,若低压内缸外周的落地支撑点位是其它数量则基础平台上的支撑支柱与之对应匹配,但是,要求基础平台上的每一根支撑支柱保持竖向成型,即基础平台上的支撑支柱对低压内缸以竖向支撑来保障低压内缸的落地。

以上具体技术方案仅用以说明本发明,而非对其限制;尽管参照上述具体技术方案对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:本发明依然可以对上述具体技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明的精神和范围。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种汽轮机低压内缸落地结构,包括低压内缸和基础平台,所述基础平台上竖向布置有多根对应低压内缸落地支撑点位的支撑支柱,所述低压内缸由多根支撑支柱竖向支撑在基础平台的上方,每根支撑支柱竖向穿过低压外缸、且以密封膨胀件与低压外缸的对应穿装部位密封配合。本发明对低压内缸在竖向上具有良好的刚度支撑,有利于有效地调整并控制低压通流的动静间隙变化,从而降低低压缸的装配技术难度、并保障稳定运行;此外,本发明使得竖向的支撑支柱有效地避开了低压缸的排汽流道,确保低压缸的排汽具有优异的气动性能,有利于有效地提升汽轮机组运行的经济性和可靠性。

技术研发人员:谢涛;张晓东;王建伟;侯明军;翟璇;王娟;胥睿;田志强
受保护的技术使用者:东方电气集团东方汽轮机有限公司
技术研发日:2017.12.22
技术公布日:2018.07.20
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