Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele používané vo výrobe veternej energie

Jun 09, 2018

Zanechajte správu

S rozvojom svetovej ekonomiky a vyčerpaním neobnoviteľných zdrojov energie, ako je ropa, dostáva čoraz viac a viac pozornosti vznikajúca zelená energia z obnoviteľných zdrojov. Ako druh zelenej energie má veterná energia výhody bez znečistenia, nízkych nákladov na výrobu elektrickej energie a krátke obdobie výstavby veterných elektrární. Postupne sa rozvíjala a rozširovala na konci minulého storočia. Vďaka nepretržitému prieskumu veterných elektrární sa technológia veternej energie dozrieva, kvalita produktu je spoľahlivá, dostupnosť dosiahla viac ako 95% a je bezpečným a spoľahlivým zdrojom energie. Čína má veľa zdrojov veternej energie a vyspelé technológie zo zahraničia sa z nej môžu učiť. Vývoj tohto projektu je nepochybne nevyhnutným trendom v budúcnosti.


V súčasnosti existujú zhruba tri kategórie:

a. skrutka veže: skrutka použitá vo veži veterných turbín, hlavné použitie GB / T 1228 ~ 1231, DIN 6914 ~ 6916 a DAST a ďalšie veľké oceľové spojovacie skrutky.

b. Skrutky celého stroja, konkrétne skrutky používané vo veterných turbínach, používané hlavne sú GB / T 5782, GB / T 5783, GB / T 70.1, GB / T 6170, GB / T 97 a iné šesťhranné skrutky skrutky. , šesťhranné matice a podložky.

c. Čepieľkové skrutky: skrutky, ktoré spájajú nože veternej turbíny, hlavne neštandardné skrutky skrutiek a okrúhlé matice typu T pre niektoré výrobky.

Výrobný proces vysoko pevných spojovacích prostriedkov pre veternú energiu zahŕňa viacero disciplín z technického hľadiska, zahŕňa rôzne procesy z pohľadu výroby, zahŕňa viacero oddelení a viacnásobné prepojenia z hľadiska riadenia a zahŕňa výrobné náklady z hľadiska opatrení.

Spojovacie prvky na vetre majú sériu technických prvkov: vysokú pevnosť, vysokú presnosť; drsné prevádzkové podmienky, bude s hostiteľským celoročne odolávať extrémnym teplotám a extrémnym teplotným testom, odoláva vysokej teplote, erózii pri nízkej teplote; vysoký výkon, až 5MW stupňa; veľký rýchlostný rozdiel, vibrácie, korózia, ťažké zaťaženie atď .; okrem úlohy axiálneho zaťaženia predpätím zaťaženia bude tiež podliehať prídavnému zaťaženiu ťahom, bočnému strihovému striedavému zaťaženiu alebo účinkom kombinovaného zaťaženia v ohybe sa niekedy vystaví nárazovému zaťaženiu; dodatočné priečne striedavé zaťaženie spôsobí uvoľnenie skrutky a axiálne striedavé zaťaženie spôsobí únavovú zlomeninu skrutky. Pod vplyvom environmentálneho média spôsobí axiálne ťahové zaťaženie oneskorené zlomeniny skrutky a deformáciu skrutky skrutky pri vysokých teplotných podmienkach.