吴志超
一、转轮分类
转轮,作为水力发电设备的核心部件,根据其受力形式,主要分为冲击式和反击式两种(分类依据:冲击式是受水的冲击作用,转动过程中压力不变;反击是受水的反作用力,转动过程中压力和动能均有变化)。其中反击式转轮主要包括混流式、轴流式、贯流式几种形式,分类依据是根据水流进出导叶和转轮的方向来确定的(径向流入轴向流出为混流、轴向流入轴向流出为轴流);而轴流式转轮根据叶片是否可以转动分为定桨式和转桨式两类。
二、轴流转桨式转轮进一步介绍
轴流转桨式转轮目前主要分为两种类型:一种是缸动式转轮,一种是盘动式转轮。其分类依据为:压力活塞结构,活塞缸——活塞盘,缸动盘不动就是缸动式,盘动缸不动就是盘动式。但无论哪种,均是通过压力活塞结构,以此带动耳柄、连杆、转臂、直至叶片进行转动,从而改变机组出力。而耳柄、连杆、转臂,特别是后续将介绍到的耳柄调整垫片,是轴流转桨转轮装配中的重要部件,是带动叶片转动的传动元件;而上述传动元件相接触部位的尺寸和形位公差,是保证其满足使用性能的关键参数,如若无法满足,将影响传动效果,从而影响转轮的整体性能。
三、关于叶片安放角的调整
1、轴流转桨转轮的叶片在全开和全关之间动作,完成出力最大和最小的转换。但动作时的特定要求是:①活塞盘在活塞缸中的特定位置时,叶片角度相对固定;②同一转轮的各个叶片叶片角度误差最小。叶片的角度我们通过叶片安放角来定义,叶片安放角:叶片处于某一位置时,叶片上特定两点高度差与两点直线距离的arcsin值。
2、耳柄调整垫片的作用 受制造累计误差(各连接件如连杆、转臂、耳柄等),特别是叶片加工误差(先铣叶片后加工法兰、先加工法兰后加工叶片)的影响,造成单个安放角和协联安放角均有误差,因此需要在某一特定位置采用某种方式加以纠正,在设计上,通常是通过耳柄调整垫片来完成。换句话说,正是耳柄垫片通过调整转臂转角,借以纠正叶片转角。
3、结构原理 叶片、枢轴、转臂三大件通过同铰联为一体,缸动式和盘动式均是最后带动耳柄动作、耳柄带动连杆动作、连杆带动转臂动作、转臂带动叶片动作。
四、采用制图的方法精确配车轴流转轮耳柄调整垫片
以往的耳柄垫片调整方式。通常我们以叶片全开、全关位置的叶片安放角为检查对象,满足单件和协联要求。以往是通过计算出叶片实际位置和理论位置的差值,转换为转臂需转动的角度,换算成转臂的高度差,以此为垫片的厚度。上述方法忽略了在传动过程中,耳柄始终为轴向方向、而连杆是扭曲动作、转臂的圆周动作,以此耳柄上下串动值并未有效转换为转臂的高度差(全开或全关时,连杆是倾斜的),反言之,转臂的高度差也不是耳柄应该的串动值。
如要精确计算耳柄调整垫片的厚度,可采用如下方法:以全关状态为例;叶片理论和实际的安放角角度差,也即是转臂的转角差。通过做图的方法,以转臂中心和转臂半径做圆,并通过理论和实际安放角来确定好转臂小耳孔在圆周上的各自位置(黄色);以转臂小耳孔理论和实际位置为圆心,以连杆为半径做圆(蓝色),和耳柄动作轨迹的交点之间的距离(红色),就是耳柄垫片的实际配车值。全关状态配车和全开状态配车原理一致。
五、小结
通过上述采用制图的方法,可以精确的配车轴流转轮耳柄调整垫片,且近乎为理论值,已在某台份转轮上应用且效果良好。此方法特别适用于耳柄连杆在中间状态时、连杆不与转臂连心线垂直的一类轴流转轮。
虽然采用原有配车方法,在以往的转轮装配过程中,也满足了偏差的公差要求,但按上述方法,更接近真实值。
题外话:
三大件同铰时,转臂和叶片之间的距离要大于转轮体正背面的距离,三大件在轉轮启停是存在串动。因此,在车叶片外圆时,应使叶片处于最外状态,采取里挑外撅的方式;同时,在自由状态下的轴流转轮,其各个叶片外圆不一定处于统一状态。