本科毕业设计--刘家峡2号机组水轮机结构设计与cfd分析.doc
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1、2013届热能与动力工程专业毕业设计(论文)毕业设计(论文)题 目 刘家峡2号机组水轮机 结构设计与CFD分析 专 业 热能与动力工程 班 级 动 09*班 学 生 * 指导教师 廖伟丽 教授 2013 年刘家峡2号机水轮机结构设计与CFD分析 摘 要本次毕业设计的内容主要分为两部分:水轮机结构设计和单周期导叶内部流动的CFD分析。结构设计方面是以刘家峡水电站的2号机组为设计对象。设计过程通过充分查阅水轮机设计手册和相关资料,对水轮机各个部分进行结构设计,包括水轮机埋入部件、导水机构、转动部件、减压装置、主轴密封、水导轴承等部分的结构设计。然后完成总装配结构图、导叶布置图、导水机构装配图和控制
2、环零件图等设计任务。设计的主要内容包括两个部分。第一部分是根据给定的电站基本资料进行水轮机的基本参数计算,第二部分是进行水轮机的总体结构设计,第三部分是对导水机构进行设计。CFD分析方面主要是通过对单周期导叶内部流动的CFD分析来研究流域内任一点的速度,压力和流线分布。本次设计主要采用AutoCAD和CFD软件绘图。关键词:刘家峡水电站,2号机组,结构设计,Autocad,CFD分析The Structural turbine Design of #2 in Liujiaxia Hydropower Station and the analysis of CFD ABSTRACTThe con
3、tent of this graduation design is mainly divided into two parts: the structure of water turbine guide vane design and single cycle CFD analysis of internal flow.Structure design of unit 2 in liujiaxia hydropower station as the design object.The process of design is to design parts of the turbine thr
4、ough fully consulting the turbine design manuals and related information, including embedded turbine components, guide apparatus, rotating parts vacuum devices, shaft seal, guide bearing and other parts of the turbine. these tasks such as the spiral case and the draft tube of hydraulic design, the g
5、uide water body assembly drawing, the general assembly drawing of the turbine, turbine guide vane arrangement drawing and the parts of main -axis design should be completed. The main content of the design includes three parts. The first part is the basic data based on the given basic parameter of th
6、e turbine of hydroelectric station. The intention of the second part is to design the overall structure of the turbine. The third part is to design water distributor. CFD analysis is mainly based on the single cycle vanes internal flow CFD analysis to study the basin as a point of velocity, pressure
7、 and flow distribution.The AutoCAD and CFD is adopted to draw for the design. KEY WORDS: Francis turbine,Liujiaxia hydropower station, #2,structural design,AutoCAD ,the analysis of CFD2013届热能与动力工程专业毕业设计(论文) 目 录1.前 言1.1选题的目的和意义如今,随着我国经济的发展,电力行业作为一种先进的生产力和基础行业得到蓬勃的发展。而水能资源是高效、清洁、可再生、廉价的能源,优先开发水电,加快水电建
8、设,是客观所需的,也是世界各国开发利用能源的重要经验。水轮机是一个典型的机械系统,具有轴类零件、盘套类零件、箱体类零件、齿轮类零件等,具有较强的综合性。作为水电机组实现能量转换的核心部件,水轮机转轮性能的优劣对水电机组的运行乃至整个电力系统的生产和安全具有非常重要的意义.因此设计高效率、高空蚀性能、高稳定性的转轮是水轮机研究和设计者的追求目标。通过设计对专业知识有更深一步的理解,同时可以将大学几年所学到的知识融会贯通,理论与实践相结合,进一步提高设计能力,为将来的工作打下良好的基础。1.2设计内容根据给定的刘家峡2号机基本资料进行水轮机总体结构设计 1.根据给定的水轮机型号和转轮直径等基本参数
9、,确定水轮机的主要特征尺寸,对水轮机主要部件进行结构设计; 2.绘制水轮机总装配图、导叶布置图、导叶布置图及主要部件零件图。 3. 单周期活动导叶内部流动CFD分析。 1.3刘家峡水电站的基本情况刘家峡水电站位于甘肃省永靖县境内的黄河干流上,上距黄河源头2019km,下距省会兰州市约100 km,是我国自己调试管理的第一座百万千瓦级大型水力发电站。该水电站以发电为主,兼有防洪、灌溉、防凌、供水、航运、养殖等效益。刘家峡水电站共有五台水轮发电机组,总装机量为1160MW,其中14 号机组为225 MW,5 号机组为260MW。2.基本参数计算2.1水轮机基本参数单机容量:225MW 拟用水轮机型
10、号:HL001(200)LJ550额定转速:125r/min水轮机设计流量:259 m3/s设计水头:110(m)吸出高度:-4.5(m)安装高程:1615.5(m)2.2参数计算2.2.1初选额定工况点对已选定的水轮机转轮型号,查出其模型综合特性曲线。由于所选机组为,查出其额定工况点单位流量Q11r=0.8 m3/s,模型最优单位转速n11o=68r/min, 对应的模型效率=0.894,暂取效率修正值,则额定工况的原型水轮机的效率。2.2.2确定转轮直径转轮直径计算公式为:D1=式中: P 水轮机的额定出力,225000kW; 模型最优工况点单位流量,0.8m3/s。代入数据,得 =5.1
11、86m。计算值处于标准值5.0m与5.5m之间,考虑到取5.0m偏小,难于保证额定水头下发出额定出力,取5.5m又偏大,不满足经济性要求。本次设计机组为大型机组,所以最终取非标准值=5.2m。2.2.3效率及单位参数修正值效率修正值 式中: D1M 模型机转轮直径,0.46m D1 真机转轮直径 ,5.2m由国际电工委员会(IEC)推荐的公式,将模型最优的工况效率,换成真机最优工况效率。对混流式水轮机,按Moody公式换算。即:= 计算得: =0.894 = = 0.028 即限制工况原型水轮机效率为0.9222.2.4额定转速的计算n11r-原型水轮机设计单位转速n110M 模型最优单位转速
12、n11r = n110M + n11 = n110M = 68 r/minHa = = = 115.8 m 参照水轮机-发电机标准同步转速 取水轮机转速为136.4 r/min2.2.5设计流量的计算额定流量的计算公式为:计算得: Qr = Q11r D12 = 0.85.22 = 227 m3/s3.水轮机总体结构设计3.1概述混流式水轮机是一种采用最多的水轮机类型。其应用水头范围很广:大中型的水头从;小型的也有。其比转速,比冲击式高;空蚀系数比轴流式小;满负荷时效率高。低水头大容量混流式水轮机的转速低,尺寸大,要重视大型零部件的加工、运输以及结构刚度问题。高水头混流式水轮机的空蚀、磨损和振
13、动问题比较突出,转轮宜用不锈钢或其他抗空蚀性能较好的材料制造,导水机构有关部位要采取抗磨和防止间隙空蚀的措施。混流式水轮机本体主要由埋入部分、导水机构和转动部分组成。埋入部分包括蜗壳、座环、基础环、尾水管里衬、水轮机机坑里衬等,其均埋在混凝土中,既是机组的基础件,也是水流通道的一部分;导水机构包括底环、活动导叶、顶盖、套筒及导叶操作机构等,它起着控制流量的作用,使水流以很小的能量损失沿圆周均匀进入转轮;转动部分主要由转轮、主轴、轴承及密封装置等组成。 为了减轻空蚀和泥沙磨损对水轮机部件的破坏,需对过流部件采取一定的措施,如在顶盖和底环过流面上铺焊不锈钢抗磨层,导叶立面合缝处堆焊不锈钢或其它耐磨
14、材料。对于普通碳钢和低合金钢铸造的转轮过流表面在其易气蚀、磨损部分堆焊不锈钢或耐磨材料。刘家峡水电站水轮发电机组采用立轴混流式结构,水轮机旋转方向为俯视顺时针,机组主轴设计上应采用允许最小直径,使水导轴承与主轴密封尽量与实用的一样小,以节约花费,主轴两端带有整体法兰。3.2流道尺寸的计算 根据水轮机设计手册中提供的水轮机各型号的流道尺寸图,并将已选型号与各型号比较之后,选用HL200的转轮流道图作为转轮尺寸确定的参考。根据图3.2模型流道尺寸,参考图中尺寸比例,使用CAD作图即画出如图3.1所示真机转轮流道尺寸图。 图3-2 模型转轮流道尺寸 确定真机导叶尺寸参数:查水轮机书,可得:Z=24;
15、查附图18得导叶分布圆直径D=5800mm。由相对高度b0/D1=0.2,求得:导叶高度H=1040mm(不包括上下轴颈)。3.3 主轴设计3.3.1 主轴的计算主轴是水轮机的主要部件。通过它,将水轮机转轮的机械能传递给发电机。它的毛坯通常采用铸钢35、45或20MnSi整锻,或采用铸造法兰、锻造轴身并用环形电渣焊焊接成整轴。轴身采用钢板卷焊的大型薄壁轴目前也有采用。大型水轮机主轴都有中心孔,它不仅可以消除轴心部分组织疏松等材质缺陷,便于检查,在结构上还可以减轻重量,而且也是为实现中心孔补气、装操作油管的需要。主轴上部与发电机连接,下部与水轮机转轮连接,一般都采用法兰盘连接。如果厂房布置和铸造
16、条件允许,可把水轮机轴和发电机轴做成整轴结构,这样由于没有中间法兰,减少加工量,有利于安装。主轴直径按其传递的扭矩大小选定:式中:主轴传递功率,225000kW;额定转速,125。计算得: 根据值,由主轴扭矩与主轴直径关系曲线中查取外径,并根据外径系列尺寸,初选外径D=1530mm。主轴内径按下式计算:对于大中型机组,主轴材料为20MnSi钢时,厚壁轴取,薄壁轴取。计算得:,按内径的尺寸系列选取主轴设计上采用允许最小直径,尺寸选取允许最小值,并进一步进行强度校核。与主轴成一体的上下法兰尺寸选取见下表:表3.1 主轴法兰尺寸系列表序号DhDbdbd0尺寸(mm)36504003000240420
17、主轴承受扭矩和轴向拉力(包括轴向水推力及计算断面以下的转动部分重量引起的拉力),还应校核拉、扭应力。参考同类型电站设计标准,考虑主轴壁厚及外径尺寸确定本次设计的主轴轴身采用铸钢整锻,材料为20MnSi,主轴直径,且为薄壁轴,主轴的内径为。3.3.2 主轴密封(1) 端面密封油轴承的主轴密封装置在轴承下面,地位狭窄,造成检修工作不便,因此工作条件很差,所以要求密封结构简单、维修量小,而端面密封就具有以上优点。本次设计采用的是水压式端面密封。这种密封基本代替了机械式端面密封,同时也改变了弹簧力不均的缺陷,利用水压力替代弹簧力,就现有运行机组反应效果较好。下图3.11为设计的水压式端面密封。 图3.
18、11 水压式主轴密封 这种密封形式为压力水自外部引入,适宜于含泥沙较多的机组采用,故适合本次设计的刘家峡水电站2号机组。 密封环的材质好坏会直接影响到封水效果和使用寿命。采用碳晶块作材料,材质处理和加工要求严格,质量上还不够稳定。因此有的结构中采用了尼龙做密封环,运行表明,也存在磨转环、容易烧化等缺陷,这些都需要进一步改进。 本次设计水轮机的转轮直径为5.2m(4.1m),故密封环端面密封环处的接触宽度可取80120mm,本设计中的接触宽度取120mm,较宽的接触面中部应车制环形凹槽,这样既能增加漏水压力,也可在密封装置下部无水运行时,从外部通水润滑和冷却。(2)检修密封当下游水位高于轴承密封
19、时,设有检修密封,供停机或检修轴承及其密封时使用。空气围带式检修密封是大、中型水轮机常用的检修密封结构。使用时,可往空气围带中通进压力为左右的压缩空气。在无压时,间隙取1.52。本设计中主轴密封选用的是水压式端面密封,检修密封为空气围带式检修密封。这两种密封的形式如上图3.8所示。3.4 转轮结构设计转轮是水轮机的核心部件,它直接把水流能量转换成机械能,转轮设计的优劣直接影响着水轮机的过流能力、水力效率、空蚀性能、工作稳定性以及水轮机对变工况的适应性,是对设计的最大挑战,同时其加工制造和现场处理工作也很复杂。3.4.1 转轮结构形式及材质混流式转轮由上冠、叶片和下环组成。上冠通常装有减少漏水损
20、失的止漏环,减少轴向水推力的减压装置,它的上法兰面与主轴连接,下部接泄水锥。下环上也装有止漏装置。过去,混流式转轮大多用铸钢铸造,现在焊接结构有了很大发展。大型转轮因受制造和运输条件的限制,采用分瓣的组合结构。为了提高强度、抗空蚀性和耐磨性,有的转轮采用了不锈钢材料或低合金高强度钢种。也有采用不锈钢叶片和碳素钢上冠和下环焊接的结构。采用普通碳素钢的转轮,在其容易空蚀和磨损的过流部位,堆焊抗空蚀、抗泥沙磨损的材料。这次设计采用的转轮是由各单个叶片,均带有叶片根部的两瓣上冠及两瓣下环组成。各部件的焊接选用电渣焊,并在现场进行。上冠及下环在制造厂铸造成两瓣并加工好,仅在关键部位留下少量金属在现场组装
21、完成后削除。转轮材质为ZG20MnSi。其尺寸根据已选定的转轮型谱确定。水轮机转速较低,转轮高度与直径之比小于1,只作静平衡试验。(1) 上冠转轮上冠形状对效率和最大流量的影响较大,其形状有直线型和上抬曲线型两种。直线型上冠具有较好的加工工艺性,但在大流量时会使效率降低,同时也会使单位流量减小,故现在很少采用。而上抬曲线型上冠,虽然制造加工稍麻烦些,但它使得转轮流道在出口附近的过流面积大大增加,从而有利于提高水轮机的单位流量及水力效率,向上抬的曲线也不能太接近于水平位置,因有可能在小流量范围内上冠区域出现二次回流,所以上冠形状在向上抬处的切线与水轮机中心线的夹角应控制在左右,本次设计中的夹角在
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