【技术实现步骤摘要】
本技术涉及发电,特别是一种自振频率可调式的风机土建基础。
技术介绍
1、在发电工程项目中,风机作为锅炉前和锅炉后的一种不可或缺的设备,发挥其重要作用。一般电厂中会配备功能各异的风机,比如送风机,是将锅炉尾部烟道上方的热空气再经过预热器加热后,分成一、二、三次风进入炉膛。一次风机作用为干燥燃料,将燃料送入炉膛;二次风机作用为克服空气预热器,风道,燃烧器的阻力,输入燃烧风,维持燃料充分燃烧;三次风机为调整燃烧情况。再比如引(吸)风机安装在锅炉烟道除尘器和烟囱之间,将烟气吸出炉膛,排入烟囱。吸风机功率大于送风机,能够形成炉膛负压。可以说风机是否能正常运行,关系到整个电厂系统运行的稳定性。
2、风机作为一种高速转动设备,其特点是功率很大,其转动部分的质量也很大。风机土建基础的设计和以下几点有关:1.风机工作时的转速;2.转动部分的质量,质量大,惯性力越大;3.转动部分的偏心引起的不平衡载荷,偏心越严重,波动载荷越大。规范对风机土建基础的设计要求较高,规范给出了两种设计方案,一种是进行动力计算以振幅控制,另一种是土建基础需要达到5倍以上配重。由于风机一般位于锅炉附近,都是先施工锅炉钢架的基础,然后再施工风机土建基础,这时候风机土建基础的持力层为回填土。正因为如此,前期勘察报告提出原状土的地基刚度系数,对风机土建基础动力计算参考意义不大。故风机的设计大多以配重设计为主,振幅计算为辅。
3、上述设计方法会导致风机土建基础庞大(为满足配重),基础施工属于大体积混凝土浇筑,水化热很大,一旦控制不好极易产生温度裂缝。而由于地
技术实现思路
1、为了解决上述问题,本技术提供了一种解决了基础施工时散热和调节自振频率的问题,调节简单易操作,且节约材料的自振频率可调式的风机土建基础。
2、为了达到上述目的,本技术设计的自振频率可调式的风机土建基础,包括风机土建基础,所述风机土建基础建造时预留有调节孔,所述调节孔贯穿风机土建基础设置并位于风机转动质量下方,所述调节孔内部填充有填充物。
3、为了使得风机土建基础的自振特性更易于控制和调整,所述调节孔设有多个,多个调节孔沿风机土建基础的横向或纵向间隔布设。
4、为了应对不同调整需求,任意两个调节孔内填充物的材质相同或不同。
5、进一步的方案是,所述填充物为回填土、铁砂或泡沫塑料中任意一种或组合。
6、进一步的方案是,所述填充物为预制或后浇筑的钢筋混凝土杆件。
7、为了优化自振控制,所述钢筋混凝土杆件包括混凝土梁和混凝土板,所述混凝土梁贯穿调节孔设置,所述混凝土板设于混凝土梁伸出风机土建基础的两端上。
8、进一步的方案是,所述调节孔内壁上设置有加强钢筋,所述加强钢筋与土建基础浇筑形成一体结构。
9、本技术所设计的自振频率可调式的风机土建基础,解决了传统基础施工过程中的散热和自振频率调节问题,这将有助于优化风机运行,提高风机系统的稳定性和可靠性,同时为工程施工和后期维护带来了便利。
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1.一种自振频率可调式的风机土建基础,包括风机土建基础(1),其特征是,所述风机土建基础(1)建造时预留有调节孔(2),所述调节孔(2)贯穿风机土建基础(1)设置并位于风机转动质量下方,所述调节孔(2)内部填充有填充物(4);所述填充物(4)为回填土、铁砂或泡沫塑料中任意一种,或所述填充物(4)为预制或后浇筑的钢筋混凝土杆件(5);所述钢筋混凝土杆件(5)包括混凝土梁(51)和混凝土板(52),所述混凝土梁(51)贯穿调节孔(2)设置,所述混凝土板(52)设于混凝土梁(51)伸出风机土建基础(1)的两端上。
2.根据权利要求1所述的自振频率可调式的风机土建基础,其特征是,所述调节孔(2)设有多个,多个调节孔(2)沿风机土建基础(1)的横向或纵向间隔布设。
3.根据权利要求2所述的自振频率可调式的风机土建基础,其特征是,任意两个调节孔(2)内填充物(4)的材质相同或不同。
4.根据权利要求1所述的自振频率可调式的风机土建基础,其特征是,所述调节孔(2)内壁上设置有加强钢筋(3),所述加强钢筋(3)与土建基础浇筑形成一体结构。
【技术特征摘要】
1.一种自振频率可调式的风机土建基础,包括风机土建基础(1),其特征是,所述风机土建基础(1)建造时预留有调节孔(2),所述调节孔(2)贯穿风机土建基础(1)设置并位于风机转动质量下方,所述调节孔(2)内部填充有填充物(4);所述填充物(4)为回填土、铁砂或泡沫塑料中任意一种,或所述填充物(4)为预制或后浇筑的钢筋混凝土杆件(5);所述钢筋混凝土杆件(5)包括混凝土梁(51)和混凝土板(52),所述混凝土梁(51)贯穿调节孔(2)设置,所述混凝土板(52)设于混凝土梁(51)伸出风...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵志龙,严威,程云,陈佑斌,黄然,于卫平,
申请(专利权)人:浙江西子联合工程有限公司,
类型:新型
国别省市:
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