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鋳造風力発電機ハウジングの技術的説明

鋳物駆動の発電機ハウジングは、産業駆動の発電機システムの中核となる構造コンポーネントです。. 精密鋳造プロセスで製造され、主に風力発電機のインペラをサポートするために使用されます。, 気流の方向をガイドし、内部のトランスミッションコンポーネントを保護します。. その設計は流体力学の原理と機械構造の最適化の概念を組み合わせています。. エネルギー分野における効率的な換気およびガス供給システムにおいて重要な役割を果たします。, 電気, 冶金および化学産業.
1. 材料とプロセスの特性
主流の製品はHT250ねずみ鋳鉄またはQT450ダクタイル鋳鉄で作られており、砂型鋳造またはロストフォーム鋳造によって形成されます。. ねずみ鋳鉄は衝撃吸収性と耐摩耗性に優れています。, 一方、ダクタイル鋳鉄は引張強度を向上させています。 30%-40% キャスティングの利点を維持しながら. 高度な製錬技術により鋳物の表面粗さをRa12.5μm以内にコントロール, 肉厚公差はCT8レベルの精度に達します。, 製品の寸法安定性を効果的に確保します.
2. 構造設計の特徴
シェルはボリュート流路デザインを採用, 流路の断面積は環状体積等の法則に従って増加します。, スムーズな空気の流れを確保し、運動エネルギーの損失を大幅に削減します。 18%. 主要構造には放射状の補強リブが装備されています, 主要な圧力を受ける部分の厚さを増加させ、 1.3 基準壁厚の倍, 静荷重容量は10kN/m²に達します。. 空気入口および出口フランジは ISO5801 規格に従って厳密に加工されており、システムの気密性を確保するためにシール溝と位置決めストッパーが装備されています。. 内蔵ガイドバッフルとサイレンサーキャビティ設計により、作動音を6~8dB低減します。(あ) 従来の溶接シェルと比較して.
3. パフォーマンス上の利点
1. 全体的な鋳造構造により、溶接部での応力集中のリスクが排除されます。, 疲労寿命は次のように延長されます。 3 回
2. 精密成形プロセスにより、流路ラインの偏差が 0.5mm 以下であることが保証され、空力効率が向上します。 12%
3. 二重壁中空構造に放熱フィンを装備し、温度上昇抑制≦35Kを実現
4. GB/Tと互換性のある標準化されたインターフェイス設計 19075 標準インペラアセンブリ
4. アプリケーションの適応性
製品仕様は DN200 ~ DN2000 口径範囲をカバーしており、以下の用途に適しています。 4-72, 9-19 および他のシリーズの遠心風力発電機. 特殊な作業条件用, 高温耐性合金 (使用温度≤650℃) または二相ステンレス鋼材料 (耐食性グレード C4) 選択できます. 表面はショット可能, 微妙, または窒化処理により、過酷な環境での耐用年数が大幅に向上します。.
鋳造シェルはISO9001品質マネジメントシステム認証に合格しています。. インテリジェント加工生産ラインで, 年間生産能力100万ドルの大規模生産を実現しています。 200,000 セット, 火力発電所の脱硫風力発電機や鉱山の集中換気風力発電機などのシーンで優れた信頼性を発揮.