大型水轮机叶片的装夹定位研究

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水轮机活动导叶缺陷的检测方法及精准定位技术研究

水轮机活动导叶缺陷的检测方法及精准定位技术研究

1.2.国能大渡河瀑布沟水力发电总厂,四川雅安 625304;2.国家能源集团科学技术研究院有限公司成都分公司,四川成都 610000.3.河海大学,江苏南京 211100)摘要:活动导叶是水电机组重要的能量控制设备之一,其工作环境为恶劣、多变流体,由于振动、真空以及大波动调节引起的动应力等均会引起导叶出现缺陷。

尤其是导叶内部和隐藏遮盖部位的内部缺陷,在导叶不取出的调节下很难检测出来。

本文主要结合笔者多年在水电厂运转设备制造及设计及安装、调试以及维护中所获得的经验,对导叶内部缺陷检测技术和位置标定进行了探索,提出了采用超声相控阵技术对导叶内部缺陷进行定位,以及相控阵探头的移动位置进行坐标标定的方法,并对典型技术进行了介绍,能为从事水电站技术人员对导叶健康运维提供一定启发和借鉴。

关键词: 活动导叶; 缺陷;超声相控阵; 定位; 运维0引言水轮机活动导叶是水电机组重要的导水机构,是水流能量的核心控制设备之一,其质量可靠性、运行稳定性对机组安全稳定、调节性能以及电厂安全稳定运行等影响巨大。

国内大型水电站机组活动导叶多为砂型铸造件,外表面多不规则变截面,为异型件,且活动导叶已大型化。

机组在运行和平常检修时,上、中、下轴颈均埋藏在轴套中,无法从轴颈外部检测。

只能在机组大修全部解体方能从活动导叶外部进行无损检测,但一般水电机组大修周期需6-8年,为了及时掌握活动导叶健康状况,本文提出一种在机组运行或平常临时检修,快速准确的对活动导叶健康监测的和定位方法。

1基于相控阵技术的缺陷检测超声相控阵探头是由多个压电晶片按一定规律分布排列组成,然后逐次按预先设定的延迟法则激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制超声波声束(波阵面)的形状和方向,实现超声波波束扫描、偏转和聚焦。

它为确定工件不连续的形状、大小和方向,比单个或多个探头系统具有更强大的能力。

1.1 纵波和横波探头超声相控阵探头是由多个压电晶片按一定规律分布排列组成,然后逐次按预先设定的延迟法则激发各个晶片,所有晶片发射的超声波形成一个整体波阵面,能有效地控制超声波声束(波阵面)的形状和方向,实现超声波波束扫描、偏转和聚焦。

水轮机叶片制造工艺技术

水轮机叶片制造工艺技术
( 测量 范 围 3 m 。 5 )
图 1 激 光 跟 踪 仪
定位 销上 测量 ;

将测量数据归纳 、 整理 , 形成文本 文件 , 经处理 后, 输入水轮机 叶片三维划 线仪 、 经纬仪 测量处理 系统软件 , 进行数据计算 。通过计算并 自动适配 , 也 可适当地进行手动适配处理 , 最终得 到四个定位销
线, 采用叶片坡 口 粗磨样板, 粗磨叶片的焊接坡 口, 以减少数控加工的工作量。
② 焊 接 吊耳 与 拉耳 。按照焊 接规 范 , 叶 片 翻 将
形定位销 可以转动一定的角度 , 因此可 以降低叶片
的装夹定位难度 , 还能保证叶片最终的加工精度。 在装夹过程 中 , 防止叶片变形或移位 , 为 需利 用叶片上 的吊耳或拉耳 , 并采用通用的千斤顶和拉 杆拉压夹紧, 将叶片装夹牢固。 ( 叶片定位的校验 2 ) 叶片安装完毕应确定加工程序零点。零点坐标 x、 已确定 , 值需要计算到五轴铣头 (S C 的 Y值 z G C) 摆心位置。由于程序是按刀尖点计算的刀位轨迹 , WA D I H C B R 五 轴 数 控 龙 门 铣 床 具 有 L RC O U G T A R 功能 , ROI 因此 , 只需考虑铣头之间的长度尺寸 以及找正器 、 检测 时的定位销工 装尺寸 , 便可确定 加工 z轴零点。刀具长度及加工余量都可在刀具长 度补偿中加以控制。 ( 刀具的合理选择 3 )
2 加工前准 备
( 检测仪器 1 ) 由于 叶片型面是一个形状复杂的 自由曲面 , 所 以其测量为空间曲面测量。传统 的划线、 板检测 样
手段 无 法 适 应 其 高 精 度 、 曲 面 测量 的需 要 , 度 多 精 上 无法 满足 设 计要 求 。为 此 , 用 F R 采 A O激 光 跟踪

岩滩水轮机叶片数控加工工艺过程及质量控制

岩滩水轮机叶片数控加工工艺过程及质量控制

高建 刚
铣 胎的 准备 :由于 叶片 为不规 则形 状 ,不能直 接 在机床上装夹并加工 ,为便于叶片的加工 ,提高数控机
水 电站 自机组运行以来我公司对机组 的振动 、转轮裂纹
等问题进行 了大量的科学研 究工作 。在上述研究的基础
上对岩滩2} { ; 机水轮机 叶片进行改造 ,使机组运行更加稳 定 、高效。
MH 砸& ,
。 I 新产品 新技术
一 ■■■■■■■●■ ●■■■■■■●●●■■■ -
岩滩水轮机叶片 数控加工工艺过程及质量控制
哈尔滨电机厂有限责任公 司 ( 黑龙江 10 4 ) 吕以建 50 0
岩滩水 电站是 我 国广西省 的大 型水 电机组 ,也是 哈 电公 司2 世纪9 年代生产设计的大型水轮机组 。岩滩 0 0
作没 有进行 ,或退 火质量 不好 ,造 成应 力没有 完全释 放 ;二是叶片毛坯加 工前大面积气刨 ,表面高温 冷却后 形成应力集中 ,即表面 层应力 ,叶片没有进 行退火 。 岩 滩叶片 5 、6 毛坯 余量 处理完 后 ,由于 以上原 因,出现 了局部 1 ~1mm的变形 ,加工 中工件表面硬 0 5
原因 :一是 叶片毛坯加工前大面积补焊 ,补焊后退火工
的距离选择应大些。将六个 基准 点作 明显的标记 ,并打 上样冲 眼,记录好坐标 值。再 复测一次六个找正基准点
的坐标 。在加工时 ,先加 工叶片的表面型线 ( 正面或背
面 ),根据叶片的加工余量 排刀,并考虑机床的效率 ,
保证 每 刀之 间的 “ 刀峰”小 于2 mm,粗铣 排 刀宽 度为 10~1 0 0 2 mm,精铣排 刀宽度为5 ~6 mm,这样 铲磨 0 0
02 mm,满足 了加工要求 。 . 0

固定偏角垂直轴潮流水轮机叶片安装角研究

固定偏角垂直轴潮流水轮机叶片安装角研究

拟 的方法 , 研究 了安装角对水 轮机叶片载荷 和叶轮整体性能 的影响 . 通过 能量利用 率 的数值 计算结 果与试 验结果 对 比, 验证 了数值模 拟结果的可靠性. 研究结果表 明 , 叶片安装 时首部外偏一定角度 , 以提高 叶轮的能量利用率 , 且可 以降 可 并 低 叶片 载荷 , 这有利于水轮 机的长期运转 ; 叶片安装 时首 部内偏一定角度 , 对叶轮 的能量利 用率和叶片载荷均不利 . 关键词 : 潮流能 ; 垂直轴水轮机 ; 叶片安装角 ; 能量利用率 ; 叶片载荷 中图分 类号 :K 3 . 文献标 识码 : 文章 编号 :0 674 (0 1 0 -8 30 T 702 A 10 -0 3 2 1 )70 5 -5 ,
第3 2卷 第 7期 21 0 1年 7月






Hale Waihona Puke 学学报 Vo . 2 № . 13 7
J u n lo r i n ie rn nv ri o r a fHabn E gn e g U iest i y
J 12 1 u. 0 1
d i1 . 9 9 ji n 1 0 -0 3 2 1 . 7 0 3 o :0 3 6 / .s . 0 7 7 4 . 0 0 . 0 s 1
t lde l a he b a o d.
Ke wo ds:i a n r ;v ria x std lt r i e;b a e pr s tp th;e e g iiai n r t y r t le e g d y e tc la i i a u b n l d e e ic n r ut z to ae;b a e l a y l l d o d
(ntueo ca ee a l E eg yt Istt f enR nw be nrySs m, ri n ier gU i r t, abn100 , hn ) i O e HabnE g ei nv sy H ri 5 0 1 C ia n n ei

一种航空发动机涡轮叶片加工夹具及其装夹方法

一种航空发动机涡轮叶片加工夹具及其装夹方法

一种航空发动机涡轮叶片加工夹具及其装夹方法说实话航空发动机涡轮叶片加工夹具及其装夹方法这事,我一开始也是瞎摸索。

我最初就想着怎么能把这涡轮叶片给固定住,还能保证加工的时候不会乱动。

我试过简单地用那种普通的夹具夹着,就像我们平时用夹子夹纸张一样,但是涡轮叶片形状特殊啊,这样根本不行。

它不像纸张那么平整规则,这个涡轮叶片有各种弧形和角度,结果加工的时候位置就偏了,这就导致加工出来的叶片不符合要求,算是一次失败的尝试。

后来我就琢磨着,一定得根据涡轮叶片的形状设计专门的夹具。

我开始研究叶片的具体形状特点,发现它在根部的形状是相对比较有规律的。

那我就想能不能从根部入手,像给人量体裁衣一样,给这个涡轮叶片的根部“量”一个专用的夹具。

于是我先做了一个类似“半环抱”结构的夹具部件,就像两只手轻轻抱住叶片根部一样。

但是新的问题又出现了,光是抱住还不稳啊。

然后我又加了几个小定位块,这些定位块就像是小柱子一样,可以嵌入叶片根部的一些凹陷或者转角位置。

这时候在进行装夹就稳多了。

对于装夹方法呢,一开始我以为只要把叶片塞进去就好了。

其实不是,得慢慢调整叶片的位置,就好比你穿珠子的时候,要轻轻的、稳稳的把线穿过去一样。

让叶片和夹具里的那些定位块完全贴合,这个过程可不能着急。

有时候稍微偏一点,加工的时候就会有偏差。

我有一次就因为太心急,没调整好就开始固定装夹,结果加工出来的叶片该光滑的表面都是粗糙的。

还有就是固定的时候,螺栓拧紧的程度也有讲究。

拧得太松,叶片会在加工过程中晃动,就像没系紧鞋带跑步似的。

拧得太紧呢,又可能会对叶片造成损伤,毕竟这涡轮叶片很精密。

我还不太确定具体最合适的扭矩数值,但我发现用同样大小的力把螺栓拧到一定程度,再稍微加一点点力,让它感觉有点紧但又不会太紧,这样加工效果比较好。

再讲装夹过程中的角度问题,得保证叶片在夹具里安装的角度是按照设计要求来的。

我当时就做了个简易的角度测量工具,每次装夹前先测量一下,虽然这个工具不是很精确,但也能让我的装夹角度误差减小不少。

叶片曲面定位夹具设计

叶片曲面定位夹具设计

叶片曲面定位夹具设计-设计论文叶片曲面定位夹具设计曾瑜ZENGYu(渤海装备兰州石油化工机械厂,兰州730060;甘肃省炼化特种装备工程技术研究中心,兰州730060)(BohaiPetroleumEquipmentLanzhouPetrochemicalMachineryPlant,Lanzhou730060,China;GansuRefiningSpecialEquipmentEngineeringTechnologyResearchCenter ,Lanzhou730060,China)摘要:针对叶身型面采用无余量精铸的静叶片,只加工静叶片圆弧菱形榫头板并保证静叶片叶身型面与圆弧菱形榫头板的相互位置精度及尺寸精度,设计制作专用定位夹具,解决了加工静叶片圆弧菱形榫头板时的定位及装夹问题。

Abstract:Forthestatorbladewithoutmargincastingusedinleafbodytypesurf ace,thispaperonlyprocessesthestationarybladearcdiamondtenonboardto ensuremutualpositionalaccuracyanddimensionalaccuracyofstationarybla deleafbodytypesurfaceandarcdiamondtenonboard,anddesignsspecialpo sitioningfixture,whichsolvesthelocatingproblemandclampingproblemofp rocessingstationarybladearcdiamondtenonboard.关键词:叶片;夹具;设计Keywords:blade;fixture;design中图分类号:TG75文献标识码:A文章编号:1006-4311(2015)21-0096-03 0引言烟气轮机是供炼油厂使用的高效、节能的动力机械装备,是一种集新技术、新材料、新工艺于一身的高科技产品。

水轮机转轮叶片数控加工初探

水轮机转轮叶片数控加工初探

水轮机转轮叶片数控加工初探近些年来,随着我国科学技术的不断进步,社会经济的持续发展,我国在机械加工等方面的技术水平也有了质的飞跃。

而在对水轮机加工工艺方面,通过对技术的不断研究与探索,目前也有了新的进展。

文章通过对中小型水轮机转轮叶片的三维集合造型、曲面拟合以及数控加工工艺方法进行了较为详细的分析与描述,并提出了相应的加工与保障方法,希望能够为相关从业人员提供参考。

标签:水轮机转轮叶片;几何造型;数控加工;探讨1 概述在水轮机中重要的一个部件就是水轮机转轮叶片,它是不可忽略的一部分,它在加工制造上相对比困难大,这是由于其翼型是比较复杂的空间曲面组合而成的。

这就给其加工上带来了一定挑战。

在以往的加工工作中,通常使用铸件人工对照样板来进行铲磨,虽然这样的方式较为传统,具有很多优点但其缺憾之处也是不可忽视的。

比如,这种传统的加工方法耗费的劳动力较大,所需劳动强度过高,并且其工作环境无法得到保障,导致效率低下。

这也给产品的质量带来了一定风险,无法得到保障。

叶片的质量有着十分重要的影响,其关系到整个机组振动,空蚀,水利效率等等。

其中手工铲磨是数控加工中首先要解决的问题,从这方面进行提高能够将产品质量有效提高。

2 叶片的几何造型引进美国公司的PersonalDesigner Revision 6.0和Personai Machinist Revision5.0是一个图形自动编程系统,具有良好的用户开发界面,它能用nurbs (非均匀有理B样条)方法,提供精确单一的几何模型,以及统一的曲面与实体的数据结构。

可以利用nurbs方法来表示二次曲线、曲面,并且利用这种方法进行的描述可以调节参数,运用起来非常的灵活方便,对控制曲线曲面的形状非常有用。

3 叶片的装夹与定位3.1 叶片装夹的工装叶片的定位与装夹是数控加工中的重要环节,在具体的加工工作中还需注意几个坐标系的位置,要保证机床坐标系、工件坐标系以及编程坐标系的重合度。

三峡水轮机转轮上冠_下环和叶片的技术研究

三峡水轮机转轮上冠_下环和叶片的技术研究

经验交流三峡水轮机转轮上冠、下环和叶片的技术研究刘宝惜,王厚士,杨继伟(大连华锐重工铸钢有限公司,辽宁大连 116035)摘要:通过对上冠、下环、叶片铸件的充型过程及温度场变化进行模拟,确定合理的工艺方案。

根据三峡铸件的标准确定三种铸件的内控化学成分,采用合理的造型工艺 、熔炼工艺、浇注工艺、热处理工艺及加工工艺,得到符合 标准的铸件。

关键词:上冠;下环;叶片;计算机模拟 中图分类号:TG26文献标识码:B文章编号:1001-4977 (2013) 07-0673-06Study on Crown, Band and Blade of Hydraulic Turbine Runner for Three Gorges ProjectLIU Bao-xi, WANG Hou-shi, YANG Ji-wei(D a li a n Huarui Heavy I ndustry St ee l C as t i ng Co., Ltd., D a li a n 116035, L i a oning, Chin a )Abstract :The reasonable process schemes were determined by simulating the filling process and temperaturefield variation for crown, band and blade casting. The internal chemical compositions of three kinds of cas ting s were determined according to the standards of Three Gorges project. The castings quality can meet requirement of standards by reasonable molding process, smelting process, pouring process, heat treatment and proces s ing technology.K e y words :crown; band; blade; computer s imulation三峡700 MW 水轮机是目前世界上容量最大、直径 最大、重量最重的机组,而上冠、下环、叶片是水电 设备专用不锈钢铸件,其制造技术为国外少数几家大 公司所垄断,我国一直以来依赖进口,国内没有生产 制造经验,2007年国务 院三峡监察组为推动 国产化, 组织相关专家对大连华锐重工铸钢有限公司为思林电 厂 生 产 的 250 MW 下 环 进 行 技 术 评 审 , 随 后 天 津 AL S T O M 公司同华锐铸钢签订了三峡水轮机转轮上冠、 下环、叶片的试制协议,随后2年时间,华锐铸钢相继 攻克了仿真模拟、钢液熔炼、冒口切割、性能热处理、 变形、补焊、加工等多方面的技术难关,成功研制出水轮机转轮组件,打破了国外的垄断形式。

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大型水轮机叶片的装夹定位研究
[摘要] 针对大型水轮机叶片体积庞大,曲面复杂,测量和装夹定位极为不便的问题。

通过测量仪测得大量离散毛坯表面数据,再通过反求的方法构建毛坯曲面,与cad模型曲面建立变换关系,利用计算机使毛坯加工余量达到均匀。

实践证明,这是一种有效实用的叶片装夹定位方法。

[关键词] 大型叶片数控加工曲面定位装夹
0.前言
大型水轮机叶片毛坯为铸造结构,材料为马氏体不锈钢。

它的外表面都是待加工表面,是典型的包容问题[1]。

叶片曲面复杂,无加工基准面,毛坯件重达几吨甚至几十吨,找正定位相当困难。

一方面,毛坯是按设计叶片等距放大制造的,叶片需要双面加工,每一面的加工余量均匀性非常重要。

不能发生过切或欠切。

另一方面,水轮机叶片的几何尺寸一般较大,如果用人工找正定位比较困难,精度也很难保证。

如果将计算机技术应用于水轮机叶片的寻位,实现计算机辅助定位,对于提高加工精度,提高生产效率都具有重大的意义。

1.叶片毛坯曲面的测量
因为每片叶片毛坯的余量分布是不一样的,为了采用计算机分析找到毛坯余量均匀分布的最佳装夹位置,必须对每一个毛坯的三维型面进行测量。

基于对加工时装夹的稳定性考虑,在叶片毛坯的测量时,首先在叶片上的四个大致位置焊接四个定位销,然后把叶片
任意放置在地面上进行测量,如图1所示。

测量输出的测点数据是叶片在测量坐标系下的直角坐标,测量点包括叶片正背面数据,上冠、下环,进、出水边面的测量数据,也包括定位销的数据。

图1 光电经纬仪测量叶片毛坯
2.叶片的计算机辅助定位原理
为了保证所有加工表面都有一定的加工余量,并且定位准确,最有效的办法是通过计算机模拟出叶片的“最佳”余量分布和最佳的叶片定位位置。

2.1 叶片毛坯曲面的重构
水轮机叶片毛坯曲面重构的方法有很多,可以用imageware、ug 等软件进行逆向重构[4]。

2.2 叶片毛坯的定位计算[1] [2]
水轮机叶片的定位就是加工坐标系关联机床坐标系。

所以,解决叶片毛坯工件定位的关键是建立毛坯曲面测量坐标系与设计坐标系之间的变换关系。

叶片毛坯曲面与cad模型面的匹配涉及到两组数据:一组为毛坯测量点数据;另一组为cad模型数据。

毛坯相对于cad模型面,存在一组自由位姿,该自由位姿构成了一个欧氏群中的子群,问题求解的目的即在子群中搜寻一欧氏变换矩阵,使得尽可能包容cad模型面,设欧氏变换矩阵为:
式中,为一组行列式值为1的正交阵; 为描述毛坯相对cad模型体的姿态矩阵; 分别为毛坯体坐标系各坐标的旋转角; 为描述毛
坯相对cad模型体的位移的矩阵; 分别为毛坯沿方向的位移量。

叶片毛坯加工过程中保证各点加工余量的均匀是非常重要。

因为毛坯曲面与设计曲面具有相同的拓扑结构,则可用两张曲面上相同参数点之间的直线距离近似衡量各点分布的加工余量。

在综合考虑毛坯曲面上下两个表面的余量分布和计算的简化,可以用两张曲面节点处的加工余量平方和来代表工件加工余量分布的不均匀度:(4)
其中:为毛坯曲面上的第节点,坐标表示为,为设计曲面上的第节点,坐标为,为转换矩阵。

这样,就可得到算法的目标函数:
(5)
这是一个无约束的二次规划问题,因此由无约束二次规划的条件可知,使加工余量分布最均匀的转换矩阵应满足:
(6)
其中分别取。

于是就得到了包含六个未知数的六个方程,可以用牛顿迭代法或最速下降法求得该方程组的数值解,再联解(1)(2)(3)即可求得转换矩阵。

求出转换矩阵之后,根据工艺要求在毛坯曲面上选取四个定位点,定位点在设计坐标系下的坐标就很容易求出了,然后即可以四个定位点在设计坐标系下的坐标为基准对毛坯进行装夹定位。

三峡水轮机叶片毛坯余量的分布,以及各定位销在加工坐标系下
的坐标值如图2所示。

图2 水轮机叶片加工余量分布
3.叶片毛坯的定位与装夹
叶片外形的不规则,尤其混流式叶片是没有任何基准的自由曲面,装夹方式的研究是实施编程、加工首先要解决的问题。

大型水轮机叶片的毛坯在计算机中模拟出最佳定位,确定四个坐标点后,就要在实际加工中进行定位和装夹。

在夹具结构上需要考虑一定的通用性,以降低夹具费用;又必须考虑装夹方便、高效、可靠并配合后面的测量和编程,能方便地进行叶片毛坯找正和准确定位。

所以在加工背面时,采用通用带球形的可调支撑,配以叶片上焊接的定位销对叶片定位,在叶片上焊接必要的工艺块,采用一些通用拉紧装置来装夹;在加工正面时,因背面已精加工到位,在加工第一片时,配合铣出和背面型面完全一致的胎具。

将叶片背面放入胎具,利用叶片上焊接的用于坐标转换和找正用的工艺块进行适当调整、找正,在胎具上焊上定位块,然后采用通用拉压机构装夹便可 [3]。

图3是水轮机叶片定位与装夹图。

图3 水轮机叶片定位与装夹
4.结论
大型水轮机叶片测量、定位和装夹是相当复杂和困难的,据此,本文得出了以下结论:
(1)利用高精度光电三维经纬仪测量系统对毛坯进行了精确的测量;
(2)通过欧氏变换定位后,计算所有毛坯测量点到cad模型面的距离,距离的均匀程度即加工余量均匀性反映出该算法定位的准确程度。

(3)解决了大型水机叶片的装夹和固定问题。

实际应用表明该方法具有易于实现,定位准确,有效解决了大型水轮机叶片定位装夹问题,具有实用性。

参考文献:
[1]储云仙,苟剑波等.工件自动混合定位包容问题的研究[j].机械工程学报,2000.1(1):45-48.
[2]严思杰,周云飞等.大型复杂曲面加工工件定位问题研究[j].中国机械工程,2003.5(9):737-740.
[3]赖喜德,王贞凯等.三峡水轮机转轮叶片五坐标联动数控加工工艺分析[j].东方电机,1996(2):36-45.
[4]任国栋,孙文磊等.风力发电机叶片正逆向混合重建的应用[j]. 机床与液压,2009.11(37):182-184.
[5]陈浪,秦大同. 反求工程中复杂曲面重构算法研究与实现[j].中国机械工程,2002.3(6):505-508.
作者简介:
曾强(1975-),男,四川达州人,四川文理学院理工系教师,西南交通大学机械制造及其自动化研究生,硕士,研究方向:cad/cam,数控加工仿真。

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