Какие компоненты входят в состав чугунных отливок для ветроэнергетики?



Shata Machinery производит широкий ассортимент чугунных компонентов для ветроэнергетического оборудования: от крупных компонентов, таких как ступицы ветряных турбин, до небольших опор и кронштейнов.
I. Основные компоненты гондолы ветряной турбины (самая тяжелая и самая большая)
- Ступица ветряной турбины: соединительный компонент между тремя лопастями, в котором размещена система управления шагом. Это та часть, которая испытывает наибольшую силу ветра.
- Основание гондолы/основная рама: основная-несущая конструкция гондолы.
- Корпус редуктора: содержит-шестеренки, повышающие скорость, которые ускоряют медленное вращение лопастей до быстрого, заставляя генератор производить электричество.
- Водило планетарной передачи. Расположенное внутри коробки передач водило планетарной передачи приводит в движение планетарные шестерни.
- Торцевая крышка коробки передач и корпус подшипника
- Корпус подшипника главного вала
II. Отливки системы рыскания и тангажа
- Поддержка рыскания: поддерживающий компонент всей системы рыскания.
- Тормозной диск и зажим рыскания: установленный над опорой рыскания диск тормоза рыскания в сочетании с зажимом блокирует носовую часть турбины при сильном ветре, предотвращая ее снос.
- Корпус подшипника шага: большое чугунное кольцо на ступице, поддерживающее лопасти и фиксирующее подшипник.
- Корпус шага: установлен внутри ступицы, по одному корпусу на каждую лопасть, в нем находится система шага.
- Фланец для соединения с рысканьем: большой толстый фланец, соединяющий верхнюю часть башни и механизм отклонения от курса.
III. Отливки привода главного вала
- Фланец главного вала: сопрягаемая деталь на обоих концах главного вала, один конец которого представляет собой ступицу, а другой — коробку передач.
- Стопорный диск и стопорное кольцо 1. Соедините главный вал и редуктор, образуя единый блок.
- Корпус муфты
- Опорная база и опорный ящик
IV. Чугунные детали опоры башни
- Фланец основания башни: фланец, соединяющий фундамент и башню.
- Соединительный фланец башни: соединяет секции башни.
- Литое основание фундамента: несущее-основание всей машины, установленное на бетонном фундаменте под фланцем основания башни.
- Внутреннее сиденье противовеса: установлено в нижней средней части внутри башни для противовеса.
V. Отливки тормозной и гидравлической системы
- Тормозной диск ветряной турбины: разделен на тормозной диск главного вала и тормозной диск поворота; тормозные колодки для ветряных турбин, обычно изготовленные из легированной стали/ковкого чугуна.
- Корпус гидравлического клапана и гидравлический корпус: прецизионный квадратный чугунный блок с внутренними отверстиями для прохода масла, боковыми монтажными отверстиями клапана и масляными отверстиями. Гидравлический корпус закрывает и защищает узел гидравлического клапана.. 3. Корпус масляного насоса и гнездо цилиндра: чугунный защитный корпус масляного насоса и опора масляного цилиндра.
- Тормозная база: Кронштейн тормозного диска.
VI. Отливки для охлаждения и рассеивания тепла
- Корпус для отвода тепла: кожух для отвода тепла, покрытый охлаждающими ребрами, установленный снаружи генераторов, двигателей, гидравлических насосных станций и-мощных электроприборов.
- Корпус резервуара для воды ветряной турбины: компоненты системы охлаждения внутри гондолы с впускными и выпускными отверстиями для воды, впускными отверстиями для масла и т. д.
- Отливки воздуховодов: выделенные каналы вентиляции и отвода тепла между генератором и системой охлаждения.
VII. Небольшие чугунные детали ветряных турбин общего-назначенияНаправляющие седла, ограничители, подвески, кронштейны, основания, противовесы, штифтовые седла, седла амортизаторов, седла соединительные.
Какой процесс используется для изготовления чугунных деталей ветряных турбин?
Основной процесс:Фурановая смола, самозатвердевающая, отливка в песчаные формы-
Обработка плавлением и сфероидизацией:Сфероидизирующий агент и модификатор добавляются перед выпуском расплавленного железа, чтобы преобразовать пластинчатую структуру в сферическую.
Вспомогательные процессы
Термическая обработка: Нормализация + отпуск, низкотемпературный-отжиг
Обработка поверхности: дробеструйная очистка + анти-коррозионное покрытие
Функции:Бюджетный; смоляной песок можно использовать для сложных внутренних полостей и больших размеров.

Почему большинство чугунных отливок для ветроэнергетики изготовлено из ковкого чугуна?

1. Устойчивость к ударам и усталости:Ветровые турбины должны непрерывно работать на открытом воздухе в течение 20 лет, выдерживая вибрации, покачивание ветра и скручивающие силы.
Сфероидальный графит в ковком чугуне действует как бесчисленные крошечные стальные шарики, обеспечивая превосходную ударную и усталостную устойчивость.
2. Устойчивость к низким температурам:Ветроэнергетика используется на открытом воздухе, в некоторых случаях может потребоваться выдерживать температуру до -30 градусов по Цельсию. Обычный чугун в таких условиях может треснуть.
Серия QT350-22AL/QT400-18AL, предназначенная для ветроэнергетики-, отличается высокой прочностью и может нормально работать при температуре -40 градусов Цельсия.
3. Высокая прочность и легкий вес:Вся система ветряных турбин весит десятки тонн, поэтому требуются компоненты с высокой -несущей способностью, при этом их собственный вес не может быть слишком большим. Ковкий чугун имеет прочность, близкую к литой стали, но легче литой стали.
4. Превосходное снижение вибрации:Сферический графит обеспечивает гашение вибрации и снижение шума, обеспечивая плавную работу.
5. Отличные характеристики литья:Ковкий чугун обладает хорошей текучестью, что позволяет легко отливать крупные отливки со сложными внутренними полостями. Он также имеет низкую усадку и менее склонен к растрескиванию.
6. Простота обработки:Легче обрабатывается, чем литая сталь, что снижает общую стоимость.
7. Высокая экономическая-эффективность:Производительность близка к литой стали, но стоимость намного ниже, чем у литой стали, и она может соответствовать 20-летнему сроку службы ветровой энергии.
Какие материалы обычно используются для изготовления чугунных отливок для ветроэнергетики?
| Стандарт ГБ | Стандарт EN | АСТМ А536 | ДЖИС Г5502 | Применение в ветроэнергетике |
| КТ350-22Л / КТ350-22АЛ | EN-GJS-350-22U-LT | 60-40-18 | ФЦД350 | Втулка, большое основание, низкотемпературные толстостенные детали |
| КТ400-18Л / КТ400-18АЛ | EN-GJS-400-18U-LT | 65-45-12 | ФЦД400 | Корпуса, гнезда подшипников, фланцы, коробки (наиболее распространенные) |
| КТ450-18А | RU-GJS-450-10 | 70-50-05 | ФЦД450 | Опоры для тяжелых грузов, корпуса тормозных суппортов |
| КТ500-7 | RU-GJS-500-7 | 80-60-03 | ФЦД500 | Общие кронштейны, общие конструктивные детали |
| КТ600-3 | RU-GJS-600-3 | 100-70-03 | ФЦД600 | Картер коробки передач, водило сателлитов, высокопрочное-основание |
| КТ700-2 | RU-GJS-700-2 | 120-90-02 | ФЦД700 | Тяжелые отливки трансмиссии, основания с высокой нагрузкой |
горячая этикетка : чугунное литье для ветроэнергетики, чугунное литье для ветроэнергетики в Китае производители, поставщики, завод, Зелёный литейный песок

