Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Развитие производства гидротурбин

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГИДРОТУРБИН  [c.153]

Затем производство малых и средних гидротурбин в Москве было перенесено на завод Красная Пресня и позднее на Московский завод им. М. И. Калинина и продолжалось там до Великой Отечественной войны. После войны выпуск гидротурбин в Москве был прекращен и организован на других заводах. Важную роль в развитии малых гидротурбин сыграл Уральский завод гидромашин в г. Сысерти, который выпустил большое количество небольших разнообразных гидротурбин общей мощностью около 1 млн. кет.  [c.8]


В литературе [3, 10, 14, 15] подробно рассмотрено развитие конструкций гидротурбин, но не отражен опыт создания новых уплотнений. Между тем дальнейшее увеличение объемов производства энергетического оборудования нуждается в применении типовых нормализованных конструкций. Возникает также необходимость в применении разными заводами единой, хорошо проверенной технологии изготовления деталей и узлов уплотнений.  [c.4]

Крупнейшим достижением явилась разработка в 1949—1951 гг, в Институте электросварки им, Е. О. Патона высокоэффективной электрошлаковой сварки. При электрошлаковой сварке, в отличие от автоматической под флюсом, электрическая энергия превращается в тепловую не при помощи электрической дуги, а при прохождении ее через расплавленный шлак (отсюда и название способа). Сущность способа состоит в том, что расплавленный шлак, будучи нагрет до очень высокой температуры, оплавляет кромки свариваемых изделий и расплавляет присадочный электродный материал. Это крупнейшее достижение советской сварочной техники, получившее мировую известность, подняло технику сварки на новую, более высокую ступень и внесло громадные изменения в конструкцию, технологию и организацию производства массивных крупногабаритных изделий, решив весьма важный для дальнейшего развития техники вопрос качественной и высокопроизводительной сварки металла практически неограниченной толщины и механизации сварки вертикальных швов. Электрошлаковая сварка стала ведущим методом при изготовлении барабанов паровых котлов и сосудов высокого давления, прокатного оборудования, мощных прессов, валов крупных гидротурбин и гидрогенераторов, доменных комплексов и т. д. Она позволила эффективно заменить литые и кованые изделия сварными, что резко сократило трудоемкость и цикл изготовления конструкций, способствовало экономии металла, снижению стоимости изделий, позволило отказаться от строительства ряда крупных кузнечно-прессовых и литейных цехов и дало огромную экономию в народном хозяйстве. С широким применением электрошлаковой сварки в 50-х годах началось эффективное производство крупногабаритных комбинированных сварных конструкций в тяжелом машиностроении.  [c.125]

Здесь следует остановиться на современном понятии технологичность , так как необходимо усвоить более широкий взгляд на содержание этого понятия, первоначально очень узкого и примитивного. По мере развития идеи конструктивной и технологической преемственности, было осознано, что технологичность нужно отождествлять не только с относительностью конструктивных и технологических решений применительно к отдельным деталям, в частности в зависимости от масштабов производства, но и с необходимостью коренного пересмотра исторически сложившихся представлений и традиций сточки зрения критической истории технологии . При этом естественно было исходить из того очевидного положения, что методы конструирования и производства машин, например паровых или гидротурбин, применявшиеся в ранние периоды развития машиностроения при совершенно незначительных потребностях в этих машинах, не могут оставаться неизменными при резко возросших в них потребностях.  [c.79]


Несмотря на преимущественное строительство тепловых электростанций, важная роль гидростанций в развитии энергетики страны сохраняется. С начала производства гидротурбин (1924 г.) по 1966 г. ЛМЗ изготовил 359 гидротурбин общей мощностью около 19,8 млн. кет, ХТЗ им. С. М. Кирова с 1954 по 1966 г. изготовил 122 гидротурбины общей мощностью свыше 5,4 млн. кет. К пятидесятилетию Советской власти общий выпуск крупных гидротурбин составит около 550 единиц на суммарную мощность порядка 30 млн. кет. Это характеризует вклад гидротурбостроителей в развитие энергетических мощностей страны.  [c.16]

Большие масштабы строительства гидроэлектростанций в СССР вызвали соответствующее развитие турбиностроительной промышленности. Организованное производство турбин впервые началось в 1924 г. на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) и с того времени непрерывно развивается. В последнее время для Волжской гидроэлектростанции имени В. И. Леница завод изготовил уникальные гидротурбины мощностью 105 тыс. кет. Для оснащения строящихся сибирских гидроэлектростанций завод проектирует гидротурбины мощностью 200—300 тыс. кет в одном агрегате.  [c.330]

Перечисленные ступени развития познания объективного мира отчетливо цроявляются в его использовании в целях производства материальных благ. Как умельцам далекого прошлого, строившим немудренные деревянные во- дяные колеса, так и конструкторам современных мощны Х гидротурбин нет нужды считаться с дискретной структурой воды как носителя эне ргии познание воды как континуума полностью удовлетворяет самые сложные гидродинамические расчеты. Но последующая ступень развития энергетики — теплоэнергетика — уже использует закономерности теплового движения молекул и атомов. Развитие электротехники с ее многообразными отраслями невозможно без познания закономерностей природьи элементарных частиц периферийной структуры атома- Наконец, атомная энергетика требует проникновения внутрь ядра атома.  [c.63]


Смотреть страницы где упоминается термин Развитие производства гидротурбин : [c.310]   
Смотреть главы в:

Энергетическое машиностроение 1917-1967  -> Развитие производства гидротурбин



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте