Cтраница 3
Высота этого помещения определяется высотой фундамента турбогенераторов. [31]
Результаты исследований, проведенных на фундаментах действующих турбогенераторов и специальном вибростенде, позволяют обоснованно принять расчетные положения, излагаемые в настоящей главе. [32]
Аналогичная картина получится, если сопоставить фундаменты турбогенераторов мощностью 150 и 300 тыс. кет, выполненные в монолитном и сборном железобетоне. [33]
Менее удачным при бетонировании надземной части фундаментов турбогенераторов является применение скиповых подъемников и гусеничных кранов. [34]
Рассмотрим сущность ранее применявшихся способов расчета фундаментов турбогенераторов на вынужденные колебания. При этом расчет ведется без учета затухания колебаний. В других случаях расчет проводится как для системы с одной степенью свободы, но с учетом затухания колебаний. [35]
В настоящем параграфе приводится пример расчета фундамента турбогенератора мощностью. Вопросы, связанные с центровкой фундамента, определение усилий от момента короткого замыкания и тяги конденсатора, расчет нижней плиты и подбор сечений железобетонных элементов здесь не рассматриваются. [36]
В настоящее время разработано несколько конструкций фундаментов турбогенераторов в сборном железобетоне, в основу - которых положены различные требования их компоновки и типы сечений. [37]
Нами будет подробно рассмотрена лишь конструкция фундамента турбогенератора К-300-240-1 ТВВ-320-2, так как фундамент турбогенератора мощностью 200 тыс. кет аналогичен по схеме и типам применяемых сечений. Он выполнен в виде рамной системы, состоящей из шести однопролетных поперечных рам, жестко связанных продольными балками верхнего и нижнего подземного ростверков. По сравнению с компоновкой монолитного фундамента, показанного на рис. 6 - 2, в результате совместной работы проектировщиков сборного фундамента с турбостроителями был согласован ряд изменений в габаритах фундамента, позволяющих улучшить конструирование сборных элементов и облегчить технологию их изготовления. [38]
![]() |
Упругая прослойка под фундамент, сооружаемый на скальном основании. [39] |
При наличии слабых и насыщенных водой оснований фундаменты турбогенераторов опирают на железобетонные сваи. При осуществлении этой конструкции поверх основания располагают слой песка толщиной до 40 см в корыте из обрамляющих угольников из сборного железобетона. Поверх слоя песка укладывают слой толя или рубероида, и начиная с этого слоя, предохраняющего от вытекания цементного молока при бетонировании нижней части фундамента турбогенератора, выполняют нижнюю фундаментную плиту. Следует считать, что такое сложное решение едва ли обосновано является перестраховкой. [40]
Непосредственно на днище или на грунт опираются фундаменты турбогенераторов, питательных турбо - и электронасосов и некоторого другого оборудования. [41]
Весьма ответственной строительной конструкцией тепловых электростанций являются фундаменты турбогенераторов. Роль последних повышается в связи с введением в эксплуатацию турбогенераторов мощностью 200 - 300 тыс. кет и более. [42]
Исследованию по описанной выше методике были подвергнуты фундаменты турбогенераторов мощностью 4 - 100 тыс. кет. Остальные исследования проведены на ряде фундаментов мощных турбогенераторов. На рис. 13 даны схемы исследованных фундаментов турбоагрегатов, а в табл. 2 приведены данные по восьми исследованным в 1953 г. фундаментам турбогенераторов. [43]
В целях повышения оборачиваемости опалубки при бетонировании фундаментов турбогенераторов следует применять опалубку дощатую строганую, дощатую, обшитую кровельным железом, или опалубку из водостойкой фанеры. Наиболее рациональным является для турбогенераторов стандартных типов применение инвентарной стальной опалубки. [44]
В практике иногда встречаются дефекты в выполнении фундаментов турбогенераторов, которые могут привести к развитию вибраций. [45]