ກັງຫັນນ້ຳແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ປ່ຽນພະລັງງານທ່າແຮງຂອງນ້ຳໄປເປັນພະລັງງານກົນຈັກ. ການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກນີ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ພະລັງງານນ້ຳສາມາດປ່ຽນເປັນ
ໄຟຟ້າ ນີ້ແມ່ນຊຸດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ.
ກັງຫັນໄຮໂດຼລິກທີ່ທັນສະໄໝສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຕາມຫຼັກການຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ລັກສະນະໂຄງສ້າງ.
ກັງຫັນອີກປະເພດໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ທັງພະລັງງານຈົນ ແລະ ພະລັງງານທ່າແຮງຂອງນ້ຳເອີ້ນວ່າ ກັງຫັນແຮງກະທົບ.
ການຕອບໂຕ້
ນ້ຳທີ່ດູດມາຈາກອ່າງເກັບນ້ຳທາງເທິງຈະໄຫຼໄປຫາຫ້ອງປ່ຽນນ້ຳ (ຮູບໂຄ້ງ) ກ່ອນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງທາງໂຄ້ງຂອງໃບພັດນ້ຳຜ່ານແຜ່ນນຳທາງ.
ການໄຫຼຂອງນໍ້າສ້າງແຮງປະຕິກິລິຍາໃສ່ໃບພັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ใบพัดໝູນ. ໃນເວລານີ້, ພະລັງງານນໍ້າຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານກົນຈັກ, ແລະນໍ້າທີ່ໄຫຼອອກຈາກສາຍສົ່ງນໍ້າຈະຖືກປ່ອຍອອກຜ່ານທໍ່ລະບາຍນໍ້າ.
ລຸ່ມນ້ຳ.
ກັງຫັນລົມກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກະແສ Francis, ກະແສອຽງ ແລະ ກະແສແກນ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນແມ່ນໂຄງສ້າງຂອງສາຍແລ່ນແຕກຕ່າງກັນ.
(1) ເຄື່ອງແລ່ນ Francis ໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍໃບມີດບິດທີ່ມີລວດລາຍ 12-20 ແຜ່ນ ແລະ ອົງປະກອບຫຼັກເຊັ່ນ: ມົງກຸດລໍ້ ແລະ ວົງແຫວນລຸ່ມ.
ກັງຫັນນ້ຳປະເພດນີ້ມີຫົວນ້ຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີປະລິມານນ້ຳໜ້ອຍ ແລະ ລາຄາຖືກ, ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫົວນ້ຳສູງ.
ການໄຫຼຕາມແກນແບ່ງອອກເປັນປະເພດພັດລົມ ແລະ ປະເພດໝຸນ. ແບບທຳອິດມີໃບພັດຄົງທີ່, ໃນຂະນະທີ່ແບບທີສອງມີໃບພັດໝຸນ. ທໍ່ໄຫຼຕາມແກນໂດຍທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍ 3-8 ໃບພັດ, ຕົວທໍ່ໄຫຼ, ໂກນລະບາຍນ້ຳ ແລະ ສ່ວນປະກອບຫຼັກອື່ນໆ. ຄວາມສາມາດໃນການຜ່ານນ້ຳຂອງກັງຫັນປະເພດນີ້ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າການໄຫຼຂອງ Francis. ສຳລັບກັງຫັນແບບພາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃບພັດສາມາດປ່ຽນຕຳແໜ່ງໄດ້ຕາມນ້ຳໜັກ, ມັນມີປະສິດທິພາບສູງໃນຊ່ວງການປ່ຽນແປງນ້ຳໜັກຫຼາຍ. ປະສິດທິພາບຕ້ານການເປັນຮູ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງກັງຫັນແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າກັງຫັນແບບໄຫຼປະສົມ, ແລະ ໂຄງສ້າງກໍ່ສັບສົນກວ່າ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ມັນເໝາະສົມກັບລະດັບຄວາມດັນນ້ຳຕ່ຳ ແລະ ກາງ 10.
(2) ໜ້າທີ່ຂອງຫ້ອງປ່ຽນນ້ຳແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳໄຫຼເຂົ້າສູ່ກົນໄກການນຳທາງນ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານຂອງກົນໄກການນຳທາງນ້ຳ, ແລະ ປັບປຸງລໍ້ນ້ຳ.
ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຈັກ. ສຳລັບກັງຫັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງທີ່ມີຫົວນ້ຳຢູ່ຂ້າງເທິງ, ມັກໃຊ້ຮູບໂຄ້ງໂລຫະທີ່ມີພາກຕັດວົງມົນ.
(3) ກົນໄກນຳທາງນ້ຳໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກຈັດລຽງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນອ້ອມຮອບສາຍແລ່ນ, ໂດຍມີຈຳນວນແຜ່ນນຳທາງທີ່ມີລວດລາຍ ແລະ ກົນໄກໝູນວຽນທີ່ແນ່ນອນ, ແລະອື່ນໆ.
ໜ້າທີ່ຂອງສ່ວນປະກອບແມ່ນເພື່ອນຳພາການໄຫຼຂອງນ້ຳເຂົ້າໄປໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳຢ່າງສະເໝີພາບ, ແລະ ໂດຍການປັບການເປີດຂອງກ່າງນຳທາງ, ເພື່ອປ່ຽນການລົ້ນຂອງກັງຫັນໃຫ້ເໝາະສົມກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງການປັບແລະການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການປະທັບຕານ້ຳເມື່ອທັງໝົດຖືກປິດ.
(4) ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ: ເນື່ອງຈາກພະລັງງານທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນກະແສນໍ້າຢູ່ທາງອອກຂອງທໍ່ລະບາຍນໍ້າບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້, ໜ້າທີ່ຂອງທໍ່ລະບາຍນໍ້າແມ່ນເພື່ອຟື້ນຟູ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພະລັງງານ ແລະ ລະບາຍນ້ຳລົງທາງລຸ່ມ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກັງຫັນຂະໜາດນ້ອຍໃຊ້ທໍ່ຮ່າງຮູບຊົງກະບອກຊື່ ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບສູງ ແຕ່ກັງຫັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ
ທໍ່ນໍ້າບໍ່ສາມາດຂຸດໄດ້ເລິກຫຼາຍ, ສະນັ້ນທໍ່ນໍ້າຈຶ່ງຖືກໃຊ້ແບບງໍຂໍ້ສອກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີກັງຫັນທໍ່, ກັງຫັນໄຫຼສະຫຼຽງ, ກັງຫັນປໍ້າກັບດ້ານໄດ້, ແລະອື່ນໆ ໃນກັງຫັນກະທົບ.
ກັງຫັນລົມກະທົບ:
ກັງຫັນປະເພດນີ້ໃຊ້ແຮງກະທົບຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳຄວາມໄວສູງເພື່ອໝຸນກັງຫັນ, ແລະ ກັງຫັນທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນແບບຖັງ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກັງຫັນນ້ຳແບບຖັງມັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທີ່ມີຄວາມດັນສູງຂ້າງເທິງ. ສ່ວນປະກອບການເຮັດວຽກຂອງມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ຫົວສີດ ແລະ ເຄື່ອງສີດນ້ຳ.
ກັງຫັນນ້ຳຮູບເຂັມ, ກັງຫັນນ້ຳ ແລະ ຮູບກ້ຽວ, ແລະອື່ນໆ, ແມ່ນມີຖັງນ້ຳຮູບຊົງບ່ວງຫຼາຍອັນຢູ່ແຄມດ້ານນອກຂອງກັງຫັນນ້ຳ. ປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນນ້ຳນີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມການໂຫຼດ.
ການປ່ຽນແປງມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແຕ່ຄວາມສາມາດໃນການຜ່ານຂອງນໍ້າແມ່ນຖືກຈຳກັດໂດຍປາຍສີດ, ເຊິ່ງມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າການໄຫຼຂອງແກນແບບລັດສະໝີຫຼາຍ. ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜ່ານຂອງນໍ້າ, ໃຫ້ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ກັງຫັນນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນຈາກແກນນອນເປັນແກນຕັ້ງ, ແລະ ພັດທະນາຈາກຫົວສີດດຽວໄປສູ່ຫຼາຍຫົວສີດ.
3. ການແນະນຳໂຄງສ້າງຂອງກັງຫັນປະຕິກິລິຍາ
ສ່ວນທີ່ຖືກຝັງໄວ້, ລວມທັງຮູບໂຄ້ງ, ແຫວນບ່ອນນັ່ງ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ແລະອື່ນໆ, ລ້ວນແຕ່ຖືກຝັງໄວ້ໃນພື້ນຖານຊີມັງ. ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລະບາຍນ້ຳ ແລະ ສ່ວນລົ້ນຂອງໜ່ວຍ.
ຮູບໂຄ້ງ
ຮູບວົງກົມແບ່ງອອກເປັນຮູບວົງກົມຄອນກີດ ແລະ ຮູບວົງກົມໂລຫະ. ໜ່ວຍທີ່ມີຫົວນ້ຳພາຍໃນ 40 ແມັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ຮູບວົງກົມຄອນກີດ. ສຳລັບກັງຫັນນ້ຳທີ່ມີຫົວນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 40 ແມັດ, ຮູບວົງກົມໂລຫະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໃຊ້ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງ. ຮູບວົງກົມໂລຫະມີຂໍ້ດີຄືຄວາມແຂງແຮງສູງ, ການປຸງແຕ່ງທີ່ສະດວກ, ການກໍ່ສ້າງພົນລະເຮືອນທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປາກນ້ຳປ່ຽນນ້ຳຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າໄດ້ງ່າຍ.
ໂລຫະຮູບວົງມົນມີສອງປະເພດຄື: ໂລຫະເຊື່ອມ ແລະ ໂລຫະຫລໍ່.
ສຳລັບກັງຫັນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງທີ່ມີລະດັບນ້ຳປະມານ 40-200 ແມັດ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກທີ່ເຊື່ອມ. ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ອມ, ແຜ່ນເຫຼັກມັກຈະແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສ່ວນຮູບຈວຍ, ແຕ່ລະສ່ວນເປັນຮູບວົງມົນ, ແລະ ສ່ວນຫາງຂອງແຜ່ນເຫຼັກເນື່ອງຈາກສ່ວນດັ່ງກ່າວມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ, ແລະ ມັນຖືກປ່ຽນເປັນຮູບໄຂ່ເພື່ອເຊື່ອມກັບວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງ. ແຕ່ລະສ່ວນຮູບຈວຍແມ່ນມ້ວນໂດຍເຄື່ອງມ້ວນແຜ່ນ.
ໃນກັງຫັນລົມ Francis ຂະໜາດນ້ອຍ, ມັກໃຊ້ຮູບວົງມົນເຫຼັກຫລໍ່ທີ່ຖືກຫລໍ່ທັງໝົດ. ສຳລັບກັງຫັນລົມທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່, ມັກໃຊ້ຮູບວົງມົນເຫຼັກຫລໍ່, ແລະ ຮູບວົງມົນ ແລະ ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງຖືກຫລໍ່ເຂົ້າກັນເປັນອັນດຽວ.
ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງຮູບກົ່ງມີວາວລະບາຍນ້ຳເພື່ອລະບາຍນ້ຳທີ່ສະສົມໄວ້ໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ.
ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງ
ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງແມ່ນສ່ວນພື້ນຖານຂອງກັງຫັນໄຟຟ້າ. ນອກເໜືອໄປຈາກການຮັບນ້ຳໜັກຄວາມດັນນ້ຳແລ້ວ, ມັນຍັງຮັບນ້ຳໜັກຂອງໜ່ວຍທັງໝົດ ແລະ ຄອນກີດຂອງສ່ວນໜ່ວຍ, ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ນພຽງພໍ. ກົນໄກພື້ນຖານຂອງວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງປະກອບດ້ວຍວົງແຫວນເທິງ, ວົງແຫວນລຸ່ມ ແລະ ແວນນຳທາງຄົງທີ່. ແວນນຳທາງຄົງທີ່ແມ່ນວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງຮອງຮັບ, ເສົາທີ່ສົ່ງນ້ຳໜັກຕາມແກນ, ແລະ ໜ້າຜິວກະແສນ້ຳ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນເປັນສ່ວນອ້າງອີງຫຼັກໃນການປະກອບສ່ວນປະກອບຫຼັກຂອງກັງຫັນ, ແລະ ມັນເປັນໜຶ່ງໃນສ່ວນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຕ້ອງມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ນພຽງພໍ, ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຄວນມີປະສິດທິພາບທາງໄຮໂດຼລິກທີ່ດີ.
ແຫວນບ່ອນນັ່ງເປັນທັງສ່ວນຮັບນໍ້າໜັກ ແລະ ສ່ວນໄຫຼຜ່ານ, ດັ່ງນັ້ນໜ້າຜິວໄຫຼຜ່ານຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງທີ່ລຽບງ່າຍເພື່ອຮັບປະກັນການສູນເສຍໄຮໂດຼລິກໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງມີສາມຮູບແບບໂຄງສ້າງຄື: ຮູບຊົງເສົາດຽວ, ຮູບຊົງເຄິ່ງປະສົມປະສານ, ແລະ ຮູບຊົງປະສົມປະສານ. ສຳລັບກັງຫັນລົມຟຣານຊິສ, ມັກໃຊ້ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງໂຄງສ້າງປະສົມປະສານ.
ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ ແລະ ວົງແຫວນຮອງພື້ນ
ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການໄຫຼຂອງກັງຫັນ, ແລະມີສອງປະເພດຄື ຮູບຈວຍຊື່ ແລະ ຮູບໂຄ້ງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທໍ່ລະບາຍນ້ຳໂຄ້ງມັກຖືກນຳໃຊ້ໃນກັງຫັນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ. ວົງແຫວນພື້ນຖານແມ່ນສ່ວນພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງຂອງກັງຫັນ Francis ກັບພາກສ່ວນທາງເຂົ້າຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ແລະ ຖືກຝັງຢູ່ໃນຄອນກີດ. ວົງແຫວນລຸ່ມຂອງສາຍແລ່ນໝຸນຢູ່ພາຍໃນມັນ.
ໂຄງສ້າງຄູ່ມືນໍ້າ
ໜ້າທີ່ຂອງກົນໄກນຳທາງນ້ຳຂອງກັງຫັນນ້ຳແມ່ນເພື່ອສ້າງ ແລະ ປ່ຽນປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າສູ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ. ລະບົບຄວບຄຸມແບບໝູນວຽນຫຼາຍທໍ່ນຳທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບດີໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການໄຫຼຂອງນ້ຳເຂົ້າສູ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳຢ່າງເປັນເອກະພາບຕາມເສັ້ນຮອບວົງດ້ວຍການສູນເສຍພະລັງງານເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ອັດຕາການໄຫຼທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຮັບປະກັນວ່າກັງຫັນນ້ຳມີລັກສະນະໄຮໂດຼລິກທີ່ດີ, ປັບການໄຫຼເພື່ອປ່ຽນຜົນຜະລິດຂອງຫົວໜ່ວຍ, ປິດການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ຢຸດການໝູນຂອງຫົວໜ່ວຍໃນລະຫວ່າງການປິດປົກກະຕິ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ. ກົນໄກນຳທາງນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງສາມາດແບ່ງອອກເປັນຮູບຊົງກະບອກ, ຮູບຈວຍ (ກັງຫັນແບບກະບອກ ແລະ ກັງຫັນແບບສະຫຼຽງ) ແລະ ຮູບຊົງກົມ (ກັງຫັນແບບເຈາະເຕັມ) ຕາມຕຳແໜ່ງແກນຂອງທໍ່ນຳທາງ. ກົນໄກນຳທາງນ້ຳສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍທໍ່ນຳທາງ, ກົນໄກການເຮັດວຽກຂອງທໍ່ນຳທາງ, ອົງປະກອບວົງແຫວນ, ແຂນເພົາ, ປະທັບຕາ ແລະ ອົງປະກອບອື່ນໆ.
ໂຄງສ້າງອຸປະກອນຂອງ vane ຄູ່ມື.
ອົງປະກອບວົງແຫວນຂອງກົນໄກນຳທາງນ້ຳປະກອບມີວົງແຫວນລຸ່ມ, ຝາປິດດ້ານເທິງ, ຝາປິດຮອງຮັບ, ວົງແຫວນຄວບຄຸມ, ວົງເລັບຮັບນ້ຳ, ວົງເລັບຮັບນ້ຳແບບຍູ້, ແລະອື່ນໆ. ພວກມັນມີແຮງທີ່ສັບສົນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດສູງ.
ວົງແຫວນລຸ່ມ
ວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມແມ່ນສ່ວນວົງແຫວນຮາບພຽງທີ່ຕິດກັບວົງແຫວນບ່ອນນັ່ງ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການກໍ່ສ້າງແບບເຊື່ອມໂລຫະ. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈຳກັດຂອງເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງໃນໜ່ວຍຂະໜາດໃຫຍ່, ມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ ຫຼື ການປະສົມປະສານຂອງກີບດອກຫຼາຍກວ່າ. ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ມີການສວມໃສ່ຂອງຕະກອນ, ມາດຕະການຕ້ານການສວມໃສ່ບາງຢ່າງຈະຖືກປະຕິບັດຢູ່ເທິງໜ້າຂອງການໄຫຼ. ໃນປະຈຸບັນ, ແຜ່ນຕ້ານການສວມໃສ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານປາຍ, ແລະສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເຫຼັກສະແຕນເລດ 0Cr13Ni5Mn. ຖ້າວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມ ແລະ ດ້ານປາຍເທິງ ແລະ ລຸ່ມຂອງແຜ່ນນຳທາງຖືກປະທັບຕາດ້ວຍຢາງ, ຕ້ອງມີຮ່ອງຫາງ ຫຼື ຮ່ອງປະທັບຕາຢາງປະເພດແຜ່ນກົດດັນຢູ່ວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມ. ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ແຜ່ນປະທັບຕາທອງເຫລືອງ. ຮູຂອງແຜ່ນນຳທາງຢູ່ວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມຄວນຈະເປັນຈຸດສູນກາງກັບຝາປິດດ້ານເທິງ. ຝາປິດດ້ານເທິງ ແລະ ວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມມັກຖືກໃຊ້ສຳລັບການເຈາະດຽວກັນຂອງໜ່ວຍຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ. ໜ່ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນຖືກເຈາະໂດຍກົງດ້ວຍເຄື່ອງເຈາະ CNC ໃນໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ.
ວົງວຽນຄວບຄຸມ
ວົງແຫວນຄວບຄຸມແມ່ນຊິ້ນສ່ວນຮູບວົງແຫວນທີ່ສົ່ງແຮງຂອງຕົວສົ່ງຕໍ່ ແລະ ໝຸນແຜ່ນນຳທາງຜ່ານກົນໄກການສົ່ງຕໍ່.
ແວນນຳທາງ
ໃນປະຈຸບັນ, ໃບນຳທາງມັກຈະມີຮູບຊົງໃບມາດຕະຖານສອງຢ່າງຄື ຮູບຊົງສົມມາດ ແລະ ຮູບຊົງບໍ່ສົມມາດ. ໃບນຳທາງແບບສົມມາດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໃຊ້ໃນກັງຫັນລົມທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ມີມຸມຫໍ່ຮູບວົງມົນບໍ່ສົມບູນ; ໃບນຳທາງແບບບໍ່ສົມມາດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນໃຊ້ໃນຮູບວົງມົນມຸມຫໍ່ເຕັມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບການໄຫຼຕາມແກນທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳ ແລະ ມີຊ່ອງເປີດກວ້າງ. ກັງຫັນລົມ ແລະ ກັງຫັນລົມ Francis ຄວາມໄວສູງ ແລະ ປານກາງ. ໃບນຳທາງ (ຮູບຊົງກະບອກ) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຫລໍ່ທັງໝົດ, ແລະ ໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍຮູບຊົງຫຼໍ່ກໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນໜ່ວຍຂະໜາດໃຫຍ່.
ແວນນຳທາງເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງກົນໄກນຳທາງນ້ຳ, ເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ປ່ຽນແປງປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳທີ່ເຂົ້າສູ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ. ແວນນຳທາງແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄື: ໂຄງສ້າງຂອງແວນນຳທາງ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາຂອງແວນນຳທາງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ການຫລໍ່ທັງໝົດແມ່ນໃຊ້, ແລະ ໜ່ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ຍັງໃຊ້ການເຊື່ອມໂລຫະຫລໍ່. ວັດສະດຸໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ ZG30 ແລະ ZG20MnSi. ເພື່ອຮັບປະກັນການໝູນວຽນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງແວນນຳທາງ, ເພົາເທິງ, ກາງ ແລະ ລຸ່ມຂອງແວນນຳທາງຄວນຈະເປັນຈຸດສູນກາງ, ການແກວ່ງຂອງລັດສະໝີບໍ່ຄວນໃຫຍ່ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາກາງ, ແລະ ຄວາມຜິດພາດທີ່ອະນຸຍາດຂອງໜ້າສຸດທ້າຍຂອງແວນນຳທາງທີ່ບໍ່ຕັ້ງສາກກັບແກນບໍ່ຄວນເກີນ 0.15/1000. ຮູບຮ່າງຂອງໜ້າຜິວການໄຫຼຂອງແວນນຳທາງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳທີ່ເຂົ້າສູ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳ. ຫົວ ແລະ ຫາງຂອງແວນນຳທາງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການເກີດຮູ.
ແຂນເສື້ອນຳທາງ ແລະ ອຸປະກອນຍູ້ຂອງເສື້ອນຳທາງ
ປອກກະບອກນຳທາງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ກຳນົດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງແກນກາງໃສ່ກະບອກນຳທາງ, ແລະໂຄງສ້າງຂອງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດສະດຸ, ປະທັບຕາ ແລະຄວາມສູງຂອງຝາປິດດ້ານເທິງ. ມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງກະບອກທີ່ປະສົມປະສານ, ແລະໃນໜ່ວຍໃຫຍ່, ມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແບ່ງສ່ວນ, ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດໃນການປັບຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ດີຫຼາຍ.
ອຸປະກອນຍູ້ຂອງແຜ່ນນຳທາງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ນນຳທາງມີການລອຍຕົວຂຶ້ນເທິງພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນຂອງນ້ຳ. ເມື່ອແຜ່ນນຳທາງເກີນນ້ຳໜັກທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງແຜ່ນນຳທາງ, ແຜ່ນນຳທາງຈະຍົກຂຶ້ນເທິງ, ປະທະກັບຝາປິດດ້ານເທິງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງທີ່ແກນເຊື່ອມຕໍ່. ແຜ່ນຂັບໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນອາລູມີນຽມສຳລິດ.
ປະທັບຕາປະຕູນຳທາງ
ແວນນຳທາງມີໜ້າທີ່ປະທັບຕາສາມຢ່າງຄື: ໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ, ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການປັບໄລຍະ, ແລະ ອັນທີສາມແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຮູ. ປະທັບຕາແວນນຳທາງແບ່ງອອກເປັນປະທັບຕາແບບຍົກຕົວຂຶ້ນ ແລະ ປະທັບຕາແບບປາຍ.
ມີປະທັບຕາຢູ່ກາງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາຂອງແຜ່ນນຳທາງ. ເມື່ອປະທັບຕາເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາ, ຄວາມດັນນ້ຳລະຫວ່າງວົງແຫວນປະທັບຕາ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາຂອງແຜ່ນນຳທາງຈະຖືກປະທັບຕາຢ່າງແໜ້ນໜາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຮູລະບາຍນ້ຳຢູ່ໃນປອກ. ປະທັບຕາຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາລຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າຂອງຕະກອນ ແລະ ການເກີດການສວມໃສ່ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເພົາ.
ມີກົນໄກການສົ່ງສັນຍານແບບ vane guide vane ຫຼາຍປະເພດ, ແລະມີສອງແບບທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ. ແບບໜຶ່ງແມ່ນແບບຫົວສ້ອມ, ເຊິ່ງມີສະພາບຄວາມກົດດັນທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມກັບໜ່ວຍຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງ. ແບບໜຶ່ງແມ່ນແບບມືຈັບຫູ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີລັກສະນະໂຄງສ້າງທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບໜ່ວຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.
ກົນໄກການສົ່ງກຳລັງຂອງດ້າມຈັບຫູສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍແຂນໃບພັດນຳ, ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່, ກະແຈແຍກເຄິ່ງໜຶ່ງ, ເຂັມຕັດ, ແຂນແຂນ, ຝາປິດປາຍ, ດ້າມຈັບຫູ, ເຂັມກ້ານເຊື່ອມຕໍ່ແຂນໝຸນ, ແລະອື່ນໆ. ແຮງບໍ່ດີ, ແຕ່ໂຄງສ້າງແມ່ນງ່າຍດາຍ, ສະນັ້ນມັນເໝາະສົມກວ່າໃນໜ່ວຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ.
ກົນໄກການຂັບເຄື່ອນຂອງສ້ອມ
ກົນໄກການສົ່ງກຳລັງຂອງຫົວສ້ອມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍແຂນໃບພັດນຳ, ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່, ຫົວສ້ອມ, ເຂັມຫົວສ້ອມ, ສະກູເຊື່ອມຕໍ່, ນັອດ, ກະແຈເຄິ່ງໜຶ່ງ, ເຂັມຕັດ, ແຂນເພົາ, ຝາປິດປາຍ ແລະ ວົງແຫວນຊົດເຊີຍ, ແລະອື່ນໆ.
ແຂນຂອງແຜ່ນນຳທາງ ແລະ ແຜ່ນນຳທາງເຊື່ອມຕໍ່ກັບກະແຈແຍກເພື່ອສົ່ງແຮງບິດໂດຍກົງ. ຝາປິດປາຍຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງແຂນຂອງແຜ່ນນຳທາງ, ແລະ ແຜ່ນນຳທາງຖືກຫ້ອຍຢູ່ເທິງຝາປິດປາຍດ້ວຍສະກູປັບ. ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ກະແຈແຍກເຄິ່ງ, ແຜ່ນນຳທາງຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນ ແລະ ລົງເມື່ອປັບຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງໜ້າດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມຂອງຕົວແຜ່ນນຳທາງ, ໃນຂະນະທີ່ຕຳແໜ່ງຂອງຊິ້ນສ່ວນສົ່ງກຳລັງອື່ນໆບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ອິດທິພົນ.
ໃນກົນໄກການສົ່ງກຳລັງຫົວສ້ອມ, ແຂນຂອງແຜ່ນນຳທາງ ແລະ ແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນມີເຂັມຕັດ. ຖ້າແຜ່ນນຳທາງຕິດຢູ່ຍ້ອນວັດຖຸແປກປອມ, ແຮງປະຕິບັດການຂອງຊິ້ນສ່ວນສົ່ງກຳລັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ເມື່ອຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 1.5 ເທົ່າ, ເຂັມຕັດຈະຖືກຕັດກ່ອນ. ປົກປ້ອງຊິ້ນສ່ວນສົ່ງກຳລັງອື່ນໆຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຜ່ນເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ວົງແຫວນຄວບຄຸມ ແລະ ຫົວສ້ອມ, ເພື່ອຮັກສາສະກູເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນແນວນອນ, ສາມາດຕິດຕັ້ງວົງແຫວນຊົດເຊີຍເພື່ອການປັບໄດ້. ເສັ້ນເກລียวຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງສະກູເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນໃຊ້ມືຊ້າຍ ແລະ ມືຂວາຕາມລໍາດັບ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຍາວຂອງແກນເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຮູເປີດຂອງແຜ່ນນໍາທາງສາມາດປັບໄດ້ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ.
ຊິ້ນສ່ວນທີ່ໝຸນໄດ້
ສ່ວນທີ່ໝູນວຽນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຕົວລ່ອງ, ເພົາຫຼັກ, ແບຣິ່ງ ແລະ ອຸປະກອນປະທັບຕາ. ຕົວລ່ອງຖືກປະກອບ ແລະ ເຊື່ອມດ້ວຍມົງກຸດດ້ານເທິງ, ແຫວນດ້ານລຸ່ມ ແລະ ແຜ່ນໃບພັດ. ເພົາຫຼັກຂອງກັງຫັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຫລໍ່. ມີແບຣິ່ງນຳທາງຫຼາຍປະເພດ. ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ, ມີແບຣິ່ງຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ການຫລໍ່ລື່ນດ້ວຍນ້ຳ, ການຫລໍ່ລື່ນນ້ຳມັນບາງ ແລະ ການຫລໍ່ລື່ນນ້ຳມັນແຫ້ງ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂຮງງານໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ແບຣິ່ງປະເພດກະບອກນ້ຳມັນບາງ ຫຼື ແບຣິ່ງບລັອກ.
ນັກແລ່ນ Francis
ເຄື່ອງແລ່ນ Francis ປະກອບດ້ວຍມົງກຸດດ້ານເທິງ, ໃບມີດ ແລະ ວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມ. ມົງກຸດດ້ານເທິງມັກຈະມີວົງແຫວນປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການຮົ່ວໄຫຼຂອງນໍ້າ, ແລະ ອຸປະກອນຫຼຸດຄວາມກົດດັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນນໍ້າຕາມແກນ. ວົງແຫວນດ້ານລຸ່ມຍັງມີອຸປະກອນປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ.
ໃບມີດແລ່ນແກນ
ໃບມີດຂອງເຄື່ອງແລ່ນກະແສແກນ (ອົງປະກອບຫຼັກສຳລັບການປ່ຽນພະລັງງານ) ປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນຄື: ຕົວເຄື່ອງ ແລະ ແກນໝູນ. ຫລໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ແລະ ລວມກັບຊິ້ນສ່ວນກົນຈັກເຊັ່ນ: ສະກູ ແລະ ເຂັມຫຼັງຈາກການປຸງແຕ່ງ. (ໂດຍທົ່ວໄປ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຄື່ອງແລ່ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 5 ແມັດ) ການຜະລິດໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ ZG30 ແລະ ZG20MnSi. ຈຳນວນໃບມີດຂອງເຄື່ອງແລ່ນໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 4, 5, 6, ແລະ 8.
ຕົວນັກແລ່ນ
ຕົວເຄື່ອງແລ່ນມີໃບມີດທັງໝົດ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ, ສ່ວນເທິງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເພົາຫຼັກ, ແລະ ສ່ວນລຸ່ມເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂກນລະບາຍນ້ຳ, ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງທີ່ສັບສົນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕົວເຄື່ອງແລ່ນແມ່ນເຮັດດ້ວຍ ZG30 ແລະ ZG20MnSi. ຮູບຮ່າງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຮູບຊົງກົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍປະລິມານ. ໂຄງສ້າງສະເພາະຂອງຕົວເຄື່ອງແລ່ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຕຳແໜ່ງການຈັດລຽງຂອງຣີເລ ແລະ ຮູບແບບຂອງກົນໄກການເຮັດວຽກ. ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເພົາຫຼັກ, ສະກູຕໍ່ຈະຮັບແຮງແກນເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ແຮງບິດຈະຖືກຮັບໂດຍເຂັມຮູບຊົງກະບອກທີ່ແຈກຢາຍຕາມທິດທາງລັດສະໝີຂອງໜ້າຜິວຂໍ້ຕໍ່.
ກົນໄກການເຮັດວຽກ
ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບກອບປະຕິບັດການ:
1. ເມື່ອມຸມຂອງໃບມີດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງກາງ, ແຂນຈະຢູ່ໃນແນວນອນ ແລະ ກ້ານເຊື່ອມຕໍ່ຈະຢູ່ໃນແນວຕັ້ງ.
2. ແຂນໝູນ ແລະ ໃບມີດໃຊ້ເຂັມຮູບຊົງກະບອກເພື່ອສົ່ງແຮງບິດ, ແລະ ຕຳແໜ່ງລັດສະໝີຖືກວາງໄວ້ໂດຍວົງແຫວນລັອກ.
3. ກ້ານເຊື່ອມຕໍ່ແບ່ງອອກເປັນກ້ານເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານໃນ ແລະ ດ້ານນອກ, ແລະ ແຮງຈະຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
4. ມີມືຈັບຫູຢູ່ເທິງກອບປະຕິບັດການ, ເຊິ່ງສະດວກຕໍ່ການປັບໃນລະຫວ່າງການປະກອບ. ໜ້າສຸດທ້າຍທີ່ກົງກັນຂອງມືຈັບຫູ ແລະ ກອບປະຕິບັດການຖືກຈຳກັດໂດຍເຂັມຈຳກັດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ານເຊື່ອມຕໍ່ຕິດຢູ່ເມື່ອມືຈັບຫູຖືກແກ້ໄຂແລ້ວ.
5. ກອບການດໍາເນີນງານຮັບຮອງເອົາຮູບຊົງ "I". ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນຫນ່ວຍຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງທີ່ມີ 4 ຫາ 6 ໃບມີດ.
ກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່ຊື່ໂດຍບໍ່ມີກອບປະຕິບັດການ: 1. ກອບປະຕິບັດການຖືກຍົກເລີກ, ແລະແກນເຊື່ອມຕໍ່ແລະແຂນໝຸນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍກົງໂດຍລູກສູບ relay. ໃນໜ່ວຍໃຫຍ່.
ກົນໄກການເຊື່ອມຕໍ່ແບບອຽງກັບກອບປະຕິບັດການ: 1. ເມື່ອມຸມໝຸນຂອງໃບມີດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງກາງ, ແຂນໝຸນ ແລະ ແກນເຊື່ອມຕໍ່ຈະມີມຸມອຽງໃຫຍ່. 2. ຈັງຫວະຂອງຣີເລເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ໃນຕົວແລ່ນມີໃບມີດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຫ້ອງນັກແລ່ນ
ຫ້ອງແລ່ນແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ເຊື່ອມດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກທົ່ວໂລກ, ແລະຊິ້ນສ່ວນທີ່ມັກຈະເປັນຮູຢູ່ກາງແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຫຼັກສະແຕນເລດເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການເປັນຮູ. ຫ້ອງແລ່ນມີຄວາມແຂງແກ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຜ່ນແລ່ນແລະຫ້ອງແລ່ນຢ່າງເປັນເອກະພາບເມື່ອໜ່ວຍງານເຮັດວຽກ. ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງວິທີການປະມວນຜົນທີ່ສົມບູນໃນຂະບວນການຜະລິດ: A. ການປຸງແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງກຶງແນວຕັ້ງ CNC. B, ການປຸງແຕ່ງວິທີການສ້າງໂປຣໄຟລ໌. ສ່ວນໂກນຊື່ຂອງທໍ່ຮ່າງຖືກປູດ້ວຍແຜ່ນເຫຼັກ, ປະກອບຢູ່ໃນໂຮງງານ, ແລະປະກອບຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022
