600MW汽轮机发电机组振动分析及处理
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外的发展概况 | 第11-15页 |
1.2.1 国内外设备现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外理论研究 | 第12-13页 |
1.2.3 课题研究内容 | 第13-15页 |
第2章 振动的概述 | 第15-31页 |
2.1 振动的概念及表示 | 第15-18页 |
2.1.1 振动基本三要素 | 第15-17页 |
2.1.2 振动的表示法 | 第17-18页 |
2.2 振动监测系统 | 第18-22页 |
2.3 振动数据分析 | 第22-25页 |
2.3.1 振动信号分析 | 第22-23页 |
2.3.2 振动特征分析 | 第23-25页 |
2.4 振动评价标准 | 第25-26页 |
2.5 振动诊断 | 第26-30页 |
2.5.1 故障诊断方法 | 第26-27页 |
2.5.2 分析来源和原因 | 第27-29页 |
2.5.3 验证性试验 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 结构共振故障的诊断和处理实例分析 | 第31-40页 |
3.1 结构共振的特性 | 第31-32页 |
3.2 结构共振的分类 | 第32-33页 |
3.3 结构共振的现场判断和处理办法 | 第33-34页 |
3.4 岱海电厂 | 第34-39页 |
3.4.1 机组概况和振动特点 | 第34-36页 |
3.4.2 振动原因 | 第36-38页 |
3.4.3 振动处理 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 轴瓦紧力丧失故障的诊断和处理实例分析 | 第40-50页 |
4.1 轴瓦紧力的功能及要求 | 第40页 |
4.2 轴瓦紧力的丧失的原因和机理 | 第40-41页 |
4.3 轴瓦紧力丧失的处理办法 | 第41-44页 |
4.3.1 轴系平衡法 | 第41-43页 |
4.3.2 轴系加重数值和方向的确定 | 第43-44页 |
4.4 岱海电厂 | 第44-49页 |
4.4.1 机组振动特点 | 第44-46页 |
4.4.2 振动原因 | 第46-48页 |
4.4.3 振动处理 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 转子质量不平衡故障的诊断和处理实例分析 | 第50-57页 |
5.1 转子质量不平衡的特性 | 第50-51页 |
5.2 转子质量不平衡的分类 | 第51-52页 |
5.3 转子质量不平衡的现场判断和处理办法 | 第52-53页 |
5.4 岱海电厂 | 第53-56页 |
5.4.1 机组振动特点 | 第53-54页 |
5.4.2 振动原因 | 第54-55页 |
5.4.3 振动处理 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 碰磨故障的诊断和处理实例分析 | 第57-69页 |
6.1 动静碰磨的分类 | 第57页 |
6.2 动静碰磨的机理 | 第57-59页 |
6.3 动静碰磨的特性 | 第59-60页 |
6.4 动静碰磨的现场判断和处理办法 | 第60-63页 |
6.5 岱海电厂 | 第63-68页 |
6.5.1 机组振动特点 | 第63-66页 |
6.5.2 振动原因 | 第66-68页 |
6.5.3 振动处理 | 第68页 |
6.6 本章小结 | 第68-69页 |
第7章 结论与展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69-70页 |
7.2 后续工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
作者简介 | 第77页 |