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公开(公告)号:CN106324093B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610670059.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院
Abstract: 本发明提供了一种汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的监控装置,包括:用于对转子内部进行探伤,以确定转子内部制造缺陷的所在部位和尺寸的超声波探伤仪;用于存贮超声波探伤仪所采集的数据的数据库服务器;基于数据库服务器内存储的数据,对转子裂纹扩展寿命进行计算,进而对转子内部制造缺陷进行评价与监控的计算服务器;用于输出转子内部制造缺陷的评价与监控结果的用户端浏览器;本发明还提供了一种汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的监控方法。本发明实现了汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的裂纹扩展寿命的在线计算和监控;达到了在转子的制造与加工阶段,定量评价和监控汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的技术效果。
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公开(公告)号:CN105486400B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201510823657.2
申请日:2015-11-24
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明提供了一种汽轮发电机机座壳体振动响应计算方法,将发电机机座的壳侧部件按重量及结构刚性等效为梁杆件和集中质量组合;将机座底脚与底板间的联接,按不同工况下机座四角底载分布数据模拟得到不同联接刚度的弹性元件;将汽轮发电机混凝土基础等效为一个梁单元为主的三维空间模型,与机座壳体等共同组成为一个子结构模块;将发电机机座壳体及基础子结构模块和发电机转子系统通过轴承动态油膜刚度阻尼连接耦合。本发明完整考虑了转子实体结构和轴承动态油膜力、发电机机座底板载荷分布的支承边界变化、以及基础结构振动等因素对发电机机座壳体振动频率和响应的影响,为汽轮发电机机座壳体振动特性计算提供了更符合实际运行状态的分析模型。
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公开(公告)号:CN106525394A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610848101.3
申请日:2016-09-23
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院
IPC: G01M13/00
CPC classification number: G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种计入弹簧基础的多转子轴系振动特性实验装置,包括用于模拟汽轮机的多转子轴承系统,多转子轴承系统的滑动轴承的轴承座直接设于弹簧基础上,多转子轴承系统与驱动装置连接,滑动轴承工作由润滑油系统供油;多转子轴承系统内设有轴系转速测量用光电传感器,轴承座上设有振动测量用速度传感器、轴瓦温度测量用热电偶;润滑油系统的进油管处设有进油压力测量计,回油管处设有双金属温度计;各测量信号输送至监视控制台。本发明可以用于探索转子、轴承和基础系统的耦合振动关系,以及轴系高速旋转的动扰力下轴承座和弹簧基础结构间的振动传递关系等问题,为大型实物机组轴系与基础的振动特性匹配设计和选型提供参考依据。
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公开(公告)号:CN106324093A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610670059.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院
CPC classification number: G01N29/04 , G01N2291/0289 , G01N2291/2693 , G06F17/5018
Abstract: 本发明提供了一种汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的监控装置,包括:用于对转子内部进行探伤,以确定转子内部制造缺陷的所在部位和尺寸的超声波探伤仪;用于存贮超声波探伤仪所采集的数据的数据库服务器;基于数据库服务器内存储的数据,对转子裂纹扩展寿命进行计算,进而对转子内部制造缺陷进行评价与监控的计算服务器;用于输出转子内部制造缺陷的评价与监控结果的用户端浏览器;本发明还提供了一种汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的监控方法。本发明实现了汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的裂纹扩展寿命的在线计算和监控;达到了在转子的制造与加工阶段,定量评价和监控汽轮机与燃气轮机的转子内部制造缺陷的技术效果。
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公开(公告)号:CN106321164A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610788168.2
申请日:2016-08-31
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院
IPC: F01D21/00
Abstract: 本发明提供了一种内缸、外缸与阀壳的内表面制造缺陷的监控装置,包括:用于对内缸、外缸与阀壳焊缝内表面进行着色探伤,对除焊缝以外的内缸、外缸与阀壳内表面进行磁粉探伤的磁粉探伤与着色探伤设备;用于存储探伤数据的数据库服务器;基于所述数据,对内缸、外缸与阀壳内表面裂纹扩展寿命进行计算的计算服务器;用于输出结果的用户端浏览器。本发明还提供了一种内缸、外缸与阀壳的内表面制造缺陷的监控方法。本发明实现了汽轮机和燃气轮机的内缸、外缸与阀壳的内表面制造缺陷的裂纹扩展寿命的在线计算和监控,达到了内缸、外缸与阀壳的制造与加工阶段,对汽轮机和燃气轮机的内缸、外缸与阀壳的内表面制造缺陷的定量评价和监控的效果。
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公开(公告)号:CN105486400A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510823657.2
申请日:2015-11-24
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院 , 中核核电运行管理有限公司
IPC: G01H17/00
CPC classification number: G01H17/00
Abstract: 本发明提供了一种汽轮发电机机座壳体振动响应计算方法,将发电机机座的壳侧部件按重量及结构刚性等效为梁杆件和集中质量组合;将机座底脚与底板间的联接,按不同工况下机座四角底载分布数据模拟得到不同联接刚度的弹性元件;将汽轮发电机混凝土基础等效为一个梁单元为主的三维空间模型,与机座壳体等共同组成为一个子结构模块;将发电机机座壳体及基础子结构模块和发电机转子系统通过轴承动态油膜刚度阻尼连接耦合。本发明完整考虑了转子实体结构和轴承动态油膜力、发电机机座底板载荷分布的支承边界变化、以及基础结构振动等因素对发电机机座壳体振动频率和响应的影响,为汽轮发电机机座壳体振动特性计算提供了更符合实际运行状态的分析模型。
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公开(公告)号:CN103016076A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210571924.8
申请日:2012-12-25
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院
IPC: F01D25/08
Abstract: 本发明提供了一种大功率空冷式超超临界汽轮机的中压内缸,包括中压内缸缸体,所述的中压内缸缸体设于中压外缸内,中压内缸缸体与中压外缸之间具有夹层,其特征在于,所述的中压内缸缸体的外侧设有隔热罩,隔热罩位于中压内缸缸体与中压外缸之间的夹层中。本发明通过采用中压内缸外表面隔热罩,减小了空冷式超超临界汽轮机的中压内缸的热应力和热变形,提高了大功率空冷式超超临界汽轮机中压内缸的结构运行安全性。
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公开(公告)号:CN117669141A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311387835.2
申请日:2023-10-24
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本公开提出一种灵活运行汽轮机轴向动静碰磨安全性设计监控方法及装置。该方法包括:获取汽轮机在目标工况下关键部件的每一级动叶片的轴向动静间隙监控数据;获取关键部件的每一级动叶片的轴向动静间隙设计界限值;针对每一级动叶片,基于轴向动静间隙监控数据和轴向动静间隙设计界限值,确定关键部件的设计监控数据;基于设计监控数据,对汽轮机的关键部件进行结构优化。由此,使汽轮机在目标工况下轴向动静碰磨安全性处于受控状态,保障了汽轮机设计的长寿命与高灵活性。
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公开(公告)号:CN117552844A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311384945.3
申请日:2023-10-24
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
Abstract: 本公开提出一种灵活运行汽轮机的动静碰摩安全性的运行监控方法及装置。其中,该方法包括:获取在役汽轮机在运行工况下的转子轴向位移和胀差的监测数据;获取转子轴向位移和胀差的运行界限值;基于在线监测数据和运行界限值,判断在役汽轮机在运行工况下的动静碰摩安全性是否满足运行监控合格条件;响应于未满足运行监控合格条件,则对在役汽轮机的运行策略进行优化。由此,本方案通过对关键部件的动静碰摩安全性进行运行监控和优化,保障了汽轮机设计的长寿命与高灵活性。
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公开(公告)号:CN117359634A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311464078.4
申请日:2023-11-06
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 , 内蒙古电投能源股份有限公司
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明实施例公开了一种爬壁机器人控制方法、装置、电子设备和存储介质,该方法包括:通过机器人终端接收用户发送的检测指令;基于检测指令确定检测任务和检测任务对应的炉内空间分布信息;根据炉内空间分布信息确定检测任务对应的规划路径;其中,规划路径包括移动路径和区域路径;控制机器人终端根据规划路径完成检测任务。本发明实施例的方法可以根据检测任务将锅炉内空间分为各个区域,并根据各个区域为机器人准确的规划出最优路径,提高了爬壁机器人的工作效率。
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