Нажимная гребенка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если сложить темное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее. Законы Мерфи (еще...)

Нажимная гребенка

Cтраница 1


1 Ступенчатый крайний сердечника. [1]

Нажимные гребенки и пальцы выполняют из немагнитной стали.  [2]

3 Нажимная гребенка. [3]

Нажимные гребенки ( или плиты в неразъемных статорах) изготовляются из стали, пальцы их - из немагнитной стали.  [4]

Фактически из-за деформации нажимных гребенок и разнотолщинности листов падение давления в отдельных местах сердечника может быть более значительным, чем по расчету.  [5]

6 Постоянные Ct и С2 для определения частоты колебаний станины. [6]

Для устранения расслаивания зубцов применяются нажимные гребенки с пальцами. На рис. 11 - 36, а показана литая гребенка, на рис. 11 - 36 6 - сварная. При расчете усилий в пальцах и стяжных болтах допускается, что сила сжатия сердечника, а следовательно, и реакция, воспринимаемая пальцами, не уменьшаются при образовании неизбежного веера по концам пакета статора. Это допущение вносит в расчет некоторый запас и значительно упрощает расчетные формулы.  [7]

8 Основной ( а и дополнительный ( б вентиляционные сегменты сердечника. [8]

Полностью собранный магнитопровод подвергают окончательной опрессовке, после чего его стягивают шпильками с помощью нажимных гребенок ( рис. 1.21), представляющих собой нажимную плиту с приваренными к ней нажимными пальцами, необходимыми для опрессовки зубцов сердечника.  [9]

В схеме обозначены: z - аэродинамическое сопротивление вентиляционных каналов статора; zz - аэродинамическое сопротивление цепи нажимных гребенок статора; 23 - аэродинамическое сопротивление полюсных окон; 24 - аэродинамическое сопротивление охладителей; 25 - аэродинамическое сопротивление цепи обода ротора; ze - аэродинамическое сопротивление цепи вентилятора; z0 - аэродинамическое сопротивление цепи рециркуляции; qi - расход воздуха через вентиляционные каналы статора; - расход воздуха через нажимные гребенки статора; дз - расход воздуха через полюсные окна; 74 - расход воздуха через охладители; q5 - расход воздуха через обод ротора; дв - расход воздуха через вентилятор; q0 - расход воздуха через цепь рециркуляции; Q - суммарный расход воздуха; Яр - напор ротора; Яв - напор вентилятора и торцов полюсов.  [10]

11 Схемы замкнутой ( радиальной. [11]

Часть воздуха захватывается лопатками вентилятора, укрепленными на ободе, и попадает в зону лобовых частей обмотки, откуда частично проходит между пальцами нажимной гребенки, а частично между полюсами и затем через воздушный зазор попадает в сердечник статора и камеры корпуса статора.  [12]

Пересечение этой же прямой с кривой С Г определяет перепад напора в цепи гребенок или в цепи каналов статора АНс г - Если из точки пересечения построенной вертикали с кривой С Г провести прямую, параллельную оси абсцисс, то ее пересечение с кривой перепадов Г определит расход через нажимные гребенки на половину машины ( сверху или снизу) и расход через каналы статора на половину машины.  [13]

В схеме обозначены: z - аэродинамическое сопротивление вентиляционных каналов статора; zz - аэродинамическое сопротивление цепи нажимных гребенок статора; 23 - аэродинамическое сопротивление полюсных окон; 24 - аэродинамическое сопротивление охладителей; 25 - аэродинамическое сопротивление цепи обода ротора; ze - аэродинамическое сопротивление цепи вентилятора; z0 - аэродинамическое сопротивление цепи рециркуляции; qi - расход воздуха через вентиляционные каналы статора; - расход воздуха через нажимные гребенки статора; дз - расход воздуха через полюсные окна; 74 - расход воздуха через охладители; q5 - расход воздуха через обод ротора; дв - расход воздуха через вентилятор; q0 - расход воздуха через цепь рециркуляции; Q - суммарный расход воздуха; Яр - напор ротора; Яв - напор вентилятора и торцов полюсов.  [14]

Здесь / означает расстояние от шпильки до опоры кольца. В чистом виде такая расчетная схема осуществляется в статоре гидрогенератора, где вместо нажимного кольца применяются нажимные гребенки, опирающиеся на полки статора. Для более точного определения давлений рг и р2 следует учесть деформацию шпильки 6Ш 1 / 2 Q m и угол поворота нажимной гребенки у бш / /, а затем из условий ( 8 - 13) найти давления рг и рг.  [15]



Страницы:      1    2