Железные отливки для ветроэнергетики

Железные отливки для ветроэнергетики
Детали:
Shata Machinery производит широкий ассортимент чугунных компонентов для ветроэнергетического оборудования: от крупных компонентов, таких как ступицы ветряных турбин, до небольших опор и кронштейнов. Эти компоненты в основном производятся с использованием процесса литья из ковкого чугуна при низкой-температуре и высокой-прочности, что делает их легко адаптируемыми к различным условиям эксплуатации ветроэнергетических установок, включая наземные, морские и высокогорные-высотные места. Продукция проходит строгие испытания, включая ультразвуковой и магнитопорошковый неразрушающий контроль, и ее качество соответствует общим стандартам ветроэнергетики.
Отправить запрос
Описание
Отправить запрос

Какие компоненты входят в состав чугунных отливок для ветроэнергетики?

27d28a457e19e7587eeb2c9993e08e35
gear box
Wind turbine main shaft

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.

modular-1

Почему большинство чугунных отливок для ветроэнергетики изготовлено из ковкого чугуна?

 

Wind power equipment castings

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

Отправить запрос