Cтраница 2
Третий способ основан на измерении высотных отметок опор или фланца горизонтального разъема при помощи гидростатического уровня. [16]
Как поминалось в главе Уплотнения, конструкция и выполнение фланца горизонтального разъема в настоящее время в большинстве случаев неудовлетворительны и не обеспечивают воздушной плотности вакуумной системы. [17]
Сбалчивание вертикального фланца частей цилиндра производится после штифтования и сбалчивания фланца горизонтального разъема и после проверки отсутствия перекосов сбалчиваемых частей. Вертикальный разъем верхней половины уплотняется той же мастикой. [18]
Визир ( рис. 105) применяют для замера относительных высотных отметок фланцев горизонтального разъема корпусов подшипников и цилиндров паровых турбин. Визир имеет магнитное основание 7, позволяющее ему плотно стоять на плоскости разъема. На визире, так же как и на центроискателе, имеется приспособление 4 для поворота марки с целью установки пузырька ее уровня 5 в среднее положение. [19]
Зрительную трубу со штативом для ее выверки и крепления устанавливают на фланце горизонтального разъема корпуса переднего подшипника ЦНД со стороны ЦСД. Выверку оптической оси зрительной трубы относительно контрольных расточек ЦНД выполняют так же, как для выполнения работ по центровке корпусных деталей турбины: оптическая ось при горизонтальном положении зрительной трубы должна с точностью 0 05 мм проходить через центр передней контрольной расточки в горизонтальном и - вертикальном направлениях и через центр задней контрольной расточки - в горизонтальном направлении. [20]
![]() |
Схема установки зрительной трубы на турбине при выполнении работ по выверке корпусных деталей и центровке проточной части. [21] |
При центрировании проточной части ЦСД зрительная труба совместно с рамой устанавливается на фланец горизонтального разъема корпуса переднего подшипника ЦНД между расточками под III и IV вкладыши. [22]
Подробнее, чем во втором издании, рассмотрены вопросы расчета корпусов, фланцев горизонтального разъема и диафрагм паровых турбин. [23]
Здесь приводятся результаты тензометрического исследования на работающей турбине, определяющие термонапряженное состояние фланцев горизонтального разъема ЦВД и ЦСД и их влияние на напряженное состояние стенок корпусов, а также предлагает - ся упрощенная расчетная методика учета влияния фланцев позволяющая с достаточной точностью оценить это влияние в подобных конструкциях. [24]
Для пригонки к рамам опорных плоскостей частей цилиндров их нижние половины устанавливаются фланцем горизонтального разъема на домкраты или на плиту, после чего производится припиловка опорных плоскостей по шабровочной плите и рамам с точностью шабровки 4 - з - б пятен на плоскость 25 X 25 мм. Параллельность опорных площадок фланцу разъема проверяется с помощью штангенрейсмуса. Пригонка шпоночных пазов под шпонки производится с учетйм сохранения соосности и перпендикулярности основным осям цилиндра, при этом выдерживается суммарный боковой зазор 0 04 - г - 0 06 мм. Параллельность боковых плоскостей шпоночного паза должна быть соблюдена с точностью до 0 02 мм. [25]
В нижней части корпуса имеются 4 горизонтальные опорные лапы, которые являются развитием фланцев горизонтального разъема. [26]
В верхней части корпуса предусмотрены четыре рым-болта для подъема машины, а во фланцах горизонтального разъема и боковой крышки - четыре конических штифта, фиксирующих положение обеих частей корпуса. [27]
![]() |
Насос для сжиженных нефтяных газов большой производительности с сальниками с мягкой набивкой. [28] |
Из-за высоких давлений и небольшой вязкости продукта при конструировании насосов для перекачки сжиженных нефтяных газов фланцы горизонтального разъема корпуса необходимо крепить так, чтобы шпильки крепления располагались по контуру проточных каналов. Это необходимо для избежания перетока жидкости между проточными каналами. [29]
![]() |
Изменение температур по ширине фланца ПВД турбины К-300-240 ЛМЗ при режиме пуска. [30] |