Cтраница 1
Фундаменты турбогенераторов в процессе эксплуатации воспринимают значительные динамические воздействия, поэтому во избежание расслоения бетона при бетонировании и образования при эксплуатации трещин бетонирование фундаментов производится непрерывно. [1]
Фундамент турбогенератора является конструкцией, к которой предъявляются жесткие требования в части проектирования и сооружения. Фундамент должен быть дешевым, обеспечивать удобство монтажа и эксплуатации машин. Во-первых, он должен гарантировать нормальную работу турбогенератора и не создавать условий для повышенной вибрации. Во-вторых, фундамент должен удовлетворять требованиям прочности при любом режиме работы турбогенератора. [2]
Фундамент турбогенератора мощностью 24 тыс. кет железобетонный, рамной конструкции. [3]
Фундамент турбогенератора должен надежно работать без заметных деформаций при воздействии динамических нагрузок, намного превосходящих эксплуатационные. Фундаменты рассчитывают на колебания и проверяют на прочность. [4]
Фундаменты турбогенераторов в Советском Союзе до настоящего времени сооружаются из монолитного железобетона. Несколько фундаментов выполнено из кирпича и металла, но мощность установленных на них турбогенераторов мала. Из монолитного железобетона выполнены как фундаменты маломощных машин, так и все фундаменты машин мощностью 25 - 200 тыс. кет. В зарубежной практике большое распространение имеют металлические фундаменты, хорошо зарекомендовавшие себя в динамическом отношении и часто поставляемые в комплекте вместе с турбогенераторами. Преимущественное применение железобетонных фундаментов у нас объясняется указаниями об экономии металла. Принимая во внимание, что кирпичные фундаменты при современных мощностях турбогенераторов [ потеряли свое значение, сопоставим лишь монолитные железобетонные и металлические фундаменты. Распространенное - ранее мнение о том, что железобетонные фундаменты в силу своей массивности и монолитности ( Способны гасить вибрации и поэтому более надежны в работе, чем металлические, не соответствует / современным воззрениям на характер ( работы фундаментов под динамической ( нагрузкой. [5]
Фундаменты турбогенераторов, являющиеся наиболее сложными сооружениями тепловой электростанции, потребляют большое количество железобетона и поэтому переход к сборным их конструкциям дает большой эффект в общем масштабе строительства электростанции. [6]
![]() |
План и разрезы фундамента турбоагрегата, имевшего трещины. [7] |
Фундамент турбогенератора средней величины, представленный на рис. XI.25, испытывал сильные вибрации. В элементах фундамента было обнаружено большое количество трещин. Оказалось, что колебания фундамента, в основном вертикальные, происходят не с частотой вращения турбины ( 3000 об / мин) или генератора ( 1000 об / мин), а имеют частоту 2000 кол / мин, равную удвоенному числу оборотов генератора. [8]
Рассматривается фундамент небольшого турбогенератора мощностью 1200 кет с редуктором. С помощью редуктора, помещенного между турбиной и генератором, производится понижение числа оборотов от 6000 об / мин у турбины до 1500 об / мин у генератора. Вследствие введения редуктора происходит относительное смещение осей валов турбины и генератора, так что возникает некоторая несимметричность машины, которая сказывается и на фундаменте ( сечение / / - / /), конструирование которого несколько усложняется. Применением гибких колонн ( сечение / - / /) была достигнута значительная податливость в горизонтальном поперечном направлении и частота собственных колебаний в этом направлении меньше числа оборотов генератора. [9]
У фундамента турбогенератора мощностью 100 тыс. кет частота собственных колебаний равна 2 100 кол / мин. Она значительно удалена от рабочих чисел оборотов машины, равных 3 000 в минуту, а двойные амплитуды при 2 100 об / мин е превосходят 15 мк. [10]
Расчет фундаментов турбогенераторов должен сопровождаться проверкой на резонанс и расчетом на вынужденные колебания для обеспечения динамической надежности и определения нагрузок на фундаменты. Такой расчет позволяет получить достаточно полную картину работы фундамента под динамической нагрузкой. [11]
Надежность фундамента турбогенератора принято измерять величиной амплитуд вибраций, но большую трудность представляет определение величин допускаемых амплитуд. [12]
Расчет фундаментов турбогенераторов на вынужденные колебания до настоящего времени производится с применением условной методики, где колебания фундамента рассматриваются как колебания системы с одной или двумя степенями свободы. Поэтому система с двумя степенями свободы заменяется системой с одной степенью свободы, но с учетом затухания колебаний. [13]
Два фундамента турбогенераторов мощностью 50 тыс. кет имеют резко отличающиеся показатели, что объясняется совершенно различной компоновкой конструкции. Элементы одного из них имеют составные поперечные сечения, образованные несколькими одинаковыми элементами, что резко увеличивает расход материалов, количество элементов, уменьшает средний их вес и сборность конструкции. Как следствие, увеличивается трудоемкость сооружения фундамента и удлиняются сроки строительства. Это решение может быть эффективным лишь при уменьшении количества элементов и обязательной модернизации турбоагрегатов. [14]
В фундаментах турбогенераторов и синхронных компенсаторов не должно быть замкнутых пространств, в которых возможно скопление водброда. [15]