RU2634816C2 - Способ изготовления ротора - Google Patents

Способ изготовления ротора Download PDF

Info

Publication number
RU2634816C2
RU2634816C2 RU2014139976A RU2014139976A RU2634816C2 RU 2634816 C2 RU2634816 C2 RU 2634816C2 RU 2014139976 A RU2014139976 A RU 2014139976A RU 2014139976 A RU2014139976 A RU 2014139976A RU 2634816 C2 RU2634816 C2 RU 2634816C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stack
rotor
elements
rotor elements
welding
Prior art date
Application number
RU2014139976A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014139976A (ru
Inventor
Бартоломеус ИРВАНТО
Лотар ЭККЕРТ
Ральф РОТЦИНГЕР
Original Assignee
Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх filed Critical Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх
Publication of RU2014139976A publication Critical patent/RU2014139976A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2634816C2 publication Critical patent/RU2634816C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K37/00Auxiliary devices or processes, not specially adapted to a procedure covered by only one of the preceding main groups
    • B23K37/04Auxiliary devices or processes, not specially adapted to a procedure covered by only one of the preceding main groups for holding or positioning work
    • B23K37/047Auxiliary devices or processes, not specially adapted to a procedure covered by only one of the preceding main groups for holding or positioning work moving work to adjust its position between soldering, welding or cutting steps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K1/00Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
    • B23K1/0008Soldering, e.g. brazing, or unsoldering specially adapted for particular articles or work
    • B23K1/0018Brazing of turbine parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/003Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to controlling of welding distortion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K31/00Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups
    • B23K31/02Processes relevant to this subclass, specially adapted for particular articles or purposes, but not covered by only one of the preceding main groups relating to soldering or welding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K37/00Auxiliary devices or processes, not specially adapted to a procedure covered by only one of the preceding main groups
    • B23K37/04Auxiliary devices or processes, not specially adapted to a procedure covered by only one of the preceding main groups for holding or positioning work
    • B23K37/0426Fixtures for other work
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • H02K15/024Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies with slots
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K2101/00Articles made by soldering, welding or cutting
    • B23K2101/001Turbines
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K37/00Auxiliary devices or processes, not specially adapted to a procedure covered by only one of the preceding main groups
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • F01D5/06Rotors for more than one axial stage, e.g. of drum or multiple disc type; Details thereof, e.g. shafts, shaft connections
    • F01D5/063Welded rotors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)
  • Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области изготовления роторов электрических машин. Способ включает этапы, на которых укладывают элементы (2) ротора (1), выполненные с выступающими буртиками, друг на друга с образованием вертикальной стопки (3), выполняют соединение смежных элементов (2) ротора путем сварки или высокотемпературной пайки с неполным заполнением шва, переводят стопку (3) в горизонтальное расположение и выполняют сварку или высокотемпературную пайку смежных элементов (2) ротора с полным заполнением шва с получением готового ротора (1). При этом определяют по меньшей мере один параметр, характеризующий механическое напряжение и/или деформацию стопки (3) при ее вертикальном и/или горизонтальном расположении, определяют последовательность соединения элементов (2) ротора, вычисляют условия поддержки элементов (2) ротора с обеспечением заданного значения упомянутого параметра или его нахождения в пределах заданного диапазона значений и осуществляют регулируемую поддержку элементов (2) ротора в стопке (3) с обеспечением вычисленных условий поддержки. Использование изобретения позволяет повысить качество сварного соединения элементов ротора. 6 з.п. ф-лы, 18 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к способу изготовления ротора.
В частности, ротор является ротором электрической машины, такой как турбогенератор (т.е. синхронный генератор, который должен быть присоединен к газовой или паровой турбине), или гидрогенератор (т.е. синхронный генератор, который должен быть присоединен к гидротурбине), или асинхронный генератор, или синхронный или асинхронный генератор; во всяком случае, ясно, что один и тот же способ также может быть использован для изготовления ротора других вращающихся электрических машин, таких как двигатели.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известно, что для изготовления роторов вращающихся электрических машин множество элементов свариваются вместе.
В этом отношении элементы, как правило, вертикально укладываются в стопку, затем они частично свариваются для соединения всех элементов вместе, образуя стопку, затем стопка приводится в горизонтальную конфигурацию и элементы полностью свариваются, образуя роторы.
Поскольку во время сварки или высокотемпературной пайки условия для элементов и стопки могут изменяться, качество сварных швов может также изменяться.
Например, условия для элементов и стопки могут включать в себя напряжение в сварных швах, деформацию стопки, жесткость стопки и т.д.; эти факторы могут влиять на качество сварных швов, такое как, например, размеры сварных швов (и, следовательно, допустимые отклонения ротора) и прочность сварных швов (и, следовательно, прочность ротора).
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, аспект раскрытия включает в себя обеспечение способа, посредством которого качество сварных швов может быть улучшено.
Этот и дополнительные аспекты достигаются посредством обеспечения способа в соответствии с прилагаемой формулой изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Дополнительные характеристики и преимущества будут более очевидны из описания предпочтительного, но не исключительного варианта осуществления способа, проиллюстрированного посредством неограничивающего примера на прилагаемых чертежах, на которых:
фиг. 1-3 представляют собой виды стопки в вертикальной конфигурации;
фиг. 4-5 представляют собой виды стопки в горизонтальной конфигурации;
фиг. 6 представляет ротор в горизонтальной конфигурации;
фиг. 7-9 представляют собой альтернативные варианты для вертикальной поддержки ротора; и
фиг. 10-18 представляют собой альтернативные варианты для горизонтальной поддержки ротора.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Способ изготовления ротора 1 посредством сварки или высокотемпературной пайки множества элементов 2 вместе содержит вертикальную укладку элементов 2 для образования стопки 3.
Предпочтительно, элементы снабжены выступающими буртиками 5, которые допускают зазоры 6 между смежными элементами 2 (в этих зазорах 6 реализуются сварные швы). Кроме того, эти буртики 5 помогают центрировать один смежный элемент 2 относительно другого.
Затем смежные элементы 2 частично свариваются или припаиваются (стрелка F1) в стопку 3 в вертикальной конфигурации.
Это может быть выполнено путем плавления буртиков 5 и, в конечном счете, также добавлением материала внутрь зазоров 6, без полного заполнения зазоров 6. Например, во время этого этапа сварки или высокотемпературной пайки используется сварочная горелка, а стопка 3 поворачивается вокруг своей оси 7.
В конце этого этапа смежные элементы 2 соединяются посредством полусварных швов 8.
Затем стопка 3 приводится в горизонтальную конфигурацию (фиг. 4) и смежные элементы 2 полностью свариваются или спаиваются (фиг. 5, стрелка F2).
Также в этом случае сварки или высокотемпературной пайки может использоваться сварочная горелка, а стопка 3 может поворачиваться вокруг своей оси 7.
В конце этого этапа смежные элементы 2 являются соединенными посредством сварных швов 9 для образования ротора 1 (фиг. 6).
Предпочтительно, параметры, указывающие на напряжение и/или деформацию стопки 3, определяются до сварки или высокотемпературной пайки.
Когда стопка 3 находится в вертикальной конфигурации, эти параметры могут включать в себя давление на буртики 5 (например, давление на каждый буртик 5) и/или деформацию буртиков 5 (например, сжатие каждого буртика 5) и/или радиальное отклонение элементов 2 относительно оси 7; другие примеры параметров, во всяком случае, возможны.
Когда стопка 3 находится в горизонтальной конфигурации, параметрами могут быть деформация стопки 3 (на каждом полусварном шве 8) и/или напряжение на стопке 3 (на каждом полусварном шве 8, или в конкретных положениях на одном или нескольких элементах 2) и/или относительное расстояние между смежными элементами 2. Также, в этом случае, возможны другие примеры параметров.
Таким образом, обеспечивается требуемое значение параметра или диапазон во время сварки или высокотемпературной пайки выбранных смежных элементов в стопке в вертикальной и/или горизонтальной конфигурации.
Другими словами, обеспечивается значение или диапазон для параметра по отношению к каждому полусварному шву 8 или сварному шву 9, так что фактический параметр, когда каждый полусварной шов 8 или сварной шов 9 реализован, имеет заданное значение или находится в пределах заданного диапазона.
Затем, во время сварки или высокотемпературной пайки, стопка 3 поддерживается для сохранения параметра на требуемом значении параметра или в пределах желаемого диапазона параметра.
Например, когда полусварные швы 8 или сварные швы 9 реализованы, последовательность сварки или высокотемпературной пайки (то есть порядок реализации каждого полусварного шва 8 и/или сварного шва 9) может быть определена, и условия поддержки могут быть вычислены, что позволяет параметрам иметь желаемые значения параметра или оставаться в пределах желаемых диапазонов параметров для каждой сварки или высокотемпературной пайки (потому что, когда каждой полусварной шов 8 или сварной шов 9 реализован, свойства стопки можно изменить).
Условия поддержки затем доводятся до этих вычисленных условий поддержки для каждой сварки или высокотемпературной пайки.
Кроме того, параметр между выбранными смежными элементами может быть измерен и стопка 3 может поддерживаться таким образом, чтобы параметры имели желаемые значения параметров или оставались в пределах желаемого диапазона параметра.
Предпочтительно, вышеупомянутые условия поддержки корректируются перед каждой сваркой или высокотемпературной пайкой.
В частности, когда стопка 3 находится в вертикальной конфигурации, смежные элементы в верхней части стопки 3 свариваются или припаиваются прежде, чем смежные элементы 2 в нижней части стопки 3.
Предпочтительно, по меньшей мере, элемент в верхней части стопки 3 поддерживается, когда стопка 3 находится в вертикальной конфигурации.
В этом случае поддержка элемента в верхней части стопки является, предпочтительно, регулируемой (F3).
Например, это может быть выполнено путем поддержки верхнего элемента 2 крюком 12, положение которого может быть регулируемым; в этом отношении крюк 12 может быть соединен с краном 13.
Кроме того, когда стопка 3 находится в вертикальной конфигурации, также элемент 2 в промежуточном положении в стопке 3 и/или элемент 2 в нижней части стопки 3 могут поддерживаться (соответственно, через опоры 14 и/или 15).
Например, опора 14 для промежуточного элемента 2 может включать в себя плечи, которые удерживают промежуточный элемент 2.
Если стопка 3 поддерживается также в промежуточном положении стопки 3, поддержка в промежуточном положении стопки 3 является предпочтительно регулируемой (предпочтительно, в вертикальном направлении F4).
Опора 15 в нижней части стопки 3 может включать в себя поворотный стол.
Таким образом, за счет поддержки стопки 3 в верхней части и/или в промежуточном положении, и/или в нижней части стопки 3 и, например, посредством сварки или высокотемпературной пайки элементов 2, в верхней части стопки 3, до элементов 2, в нижней части стопки 3, давление на и/или деформация каждого полусварного шва 8 (во время сварки или высокотемпературной пайки) могут быть регулируемыми для поддержания требуемого значения или в пределах требуемого диапазона.
Затем, в то время как сварные швы 9 реализованы и стопка 3 находится в горизонтальной конфигурации, стопка 3 с частично сваренными или спаянными элементами 2 поддерживается в двух, трех или более положениях.
Например, ряд элементов 2 или все элементы 2 могут быть поддерживаемыми жесткими (т.е. не регулируемыми) опорами, так что параметр существенно не изменяется, вследствие сварки или высокотемпературной пайки (фиг. 17, 18).
В любом случае, предпочтительно, опора, по меньшей мере, в одном из положений является регулируемой (стрелка F5), но также две, три или более (также все опоры) могут быть регулируемыми.
Предпочтительно, опора в промежуточном положении является регулируемой. Регулируемая опора может быть гидравлической или масляной, или пружинной, или предварительно нагруженной пружиной, или пневматической опорой.
ПРИМЕР
В последующем описывается пример. Признаки, описанные в последующем, могут быть реализованы независимо друг от друга.
Элементы 2, уложенные в стопку в вертикальной конфигурации на поворотный стол 15, образуют стопку 3. Затем крюк 12 (например, это способный вращаться крюк), соединенный с краном 13, соединяется с верхним элементом 2 стопки 3. Таким образом, первые полусварные швы 8 реализуются; например, полусварные швы 8 реализуются, начиная с верхней части стопки 3. После первого полусварного шва 8 положение крюка (например, его высота) регулируется, и второй полусварной шов 8 реализуется; процедура повторяется, пока все полусварные швы 8 не будут реализованы.
Затем стопка наклоняется в горизонтальную конфигурацию, например, стопка 3 поддерживается тремя опорами и регулируемой промежуточной опорой; в любом случае, количество опор может быть любым, например две или более трех.
Промежуточная поддержка является регулируемой для стопки 3, имеющей только полусварные швы 8 (т.е. без сварных швов 9); первый сварной шов 9, таким образом, реализуется. Затем промежуточная поддержка регулируется в соответствии с фактической конфигурацией стопки 3 (с одним сварным швом 9 и полусварными швами 8), и второй сварной шов 9 реализуется. Этот процесс повторяется, пока все сварные швы не будут реализованы.
Поскольку полусварные швы 8 и сварные швы 9 реализуются при управляемых условиях напряжения и/или деформации, качество (в смысле прочности и допустимого отклонения) является высоким.
Естественно, что описанные признаки могут быть обеспечены независимо друг от друга.
На практике используемые материалы и размеры могут быть выбраны произвольно в соответствии с требованиями и уровнем техники.
Ссылочные позиции
1 ротор
2 элемент
3 стопка
5 буртик
6 зазор
7 ось ротора
8 полусварной шов
9 сварной шов
12 крюк
13 кран
14 опора
15 поворотный стол
F1 часть сварки или высокотемпературной пайки
F2 полная сварка или высокотемпературная пайка
F3 регулировка направления крюка 12
F4 регулировка направления опоры 14
F5 регулировка стопки в горизонтальной конфигурации.

Claims (15)

1. Способ изготовления ротора (1) электрической машины, включающий этапы, на которых
укладывают элементы (2) ротора, выполненные с выступающими буртиками, друг на друга с образованием вертикальной стопки (3),
выполняют соединение смежных элементов (2) ротора в вертикальной стопке (3) путем сварки или высокотемпературной пайки с неполным заполнением шва,
переводят стопку (3) в горизонтальное расположение,
выполняют сварку или высокотемпературную пайку с полным заполнением шва смежных элементов (2) ротора в горизонтально расположенной стопке (3) с получением готового ротора (1), отличающийся тем, что
определяют по меньшей мере один параметр, характеризующий механическое напряжение и/или деформацию стопки (3) при ее вертикальном и/или горизонтальном расположении,
определяют последовательность соединения элементов (2) ротора путем сварки или высокотемпературной пайки,
вычисляют условия поддержки элементов (2) ротора с обеспечением заданного значения упомянутого параметра или его нахождения в пределах заданного диапазона значений для сварки или высокотемпературной пайки каждого из элементов (2) ротора, и
осуществляют регулируемую поддержку элементов (2) ротора в стопке (3) с обеспечением вычисленных условий поддержки.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что измеряют параметр, характеризующий механическое напряжение и/или деформацию между выбранными смежными элементами (2) ротора и осуществляют регулируемую поддержку элементов (2) ротора в стопке (3) с обеспечением заданного значения упомянутого параметра или его нахождения в пределах заданного диапазона значений.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при вертикальном расположении стопки (3) упомянутую сварку или высокотемпературную пайку смежных элементов (2) ротора в верхней части стопки (3) выполняют прежде, чем смежных элементов (2) ротора в нижней части стопки (3).
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при вертикальном расположении стопки (3) осуществляют регулируемую поддержку по меньшей мере элемента (2) ротора, находящегося в верхней части стопки (3).
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при вертикальном расположении стопки (3) осуществляют регулируемую поддержку по меньшей мере элемента (2) ротора, находящегося в средней части стопки (3).
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при вертикальном расположении стопки (3) осуществляют регулируемую поддержку элемента (2) ротора, находящегося в нижней части стопки (3).
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при горизонтальном расположении стопки (3) осуществляют регулируемую поддержку по меньшей мере трех сваренных или спаянных с неполным заполнением шва элементов (2) ротора.
RU2014139976A 2012-03-24 2013-03-21 Способ изготовления ротора RU2634816C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12161145.3A EP2641690A1 (en) 2012-03-24 2012-03-24 Method for manufacturing a rotor
EP12161145.3 2012-03-24
PCT/EP2013/055982 WO2013143973A1 (en) 2012-03-24 2013-03-21 Method for manufacturing a rotor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014139976A RU2014139976A (ru) 2016-05-20
RU2634816C2 true RU2634816C2 (ru) 2017-11-03

Family

ID=47913448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014139976A RU2634816C2 (ru) 2012-03-24 2013-03-21 Способ изготовления ротора

Country Status (5)

Country Link
EP (2) EP2641690A1 (ru)
CN (1) CN104245223B (ru)
IN (1) IN2014DN07618A (ru)
RU (1) RU2634816C2 (ru)
WO (1) WO2013143973A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102006372B1 (ko) * 2015-03-26 2019-08-01 중국과학원금속연구소 균질화 단조품을 제조하는 구축 성형 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4086690A (en) * 1975-06-19 1978-05-02 Bbc Brown, Boveri & Company Limited Method and apparatus for producing a rotor welded together from discs
US4213025A (en) * 1976-07-02 1980-07-15 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Apparatus for connecting metallic parts by means of arc fusion welding
RU2136464C1 (ru) * 1994-01-29 1999-09-10 Асеа Браун Бовери АГ Способ соединения металлических деталей посредством электродуговой сварки плавлением
US6499946B1 (en) * 1999-10-21 2002-12-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Steam turbine rotor and manufacturing method thereof
US20100281688A1 (en) * 2007-11-19 2010-11-11 Alstom Technology Ltd Process for producing a rotor

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH573283A5 (ru) * 1972-07-21 1976-03-15 V Pt I Tyashelogo Mash
JP2007244151A (ja) * 2006-03-10 2007-09-20 Jtekt Corp モータ

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4086690A (en) * 1975-06-19 1978-05-02 Bbc Brown, Boveri & Company Limited Method and apparatus for producing a rotor welded together from discs
US4213025A (en) * 1976-07-02 1980-07-15 Bbc Brown, Boveri & Company, Limited Apparatus for connecting metallic parts by means of arc fusion welding
RU2136464C1 (ru) * 1994-01-29 1999-09-10 Асеа Браун Бовери АГ Способ соединения металлических деталей посредством электродуговой сварки плавлением
US6499946B1 (en) * 1999-10-21 2002-12-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Steam turbine rotor and manufacturing method thereof
US20100281688A1 (en) * 2007-11-19 2010-11-11 Alstom Technology Ltd Process for producing a rotor

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014139976A (ru) 2016-05-20
WO2013143973A1 (en) 2013-10-03
IN2014DN07618A (ru) 2015-05-15
CN104245223A (zh) 2014-12-24
CN104245223B (zh) 2016-02-10
EP2641690A1 (en) 2013-09-25
EP2828033B1 (en) 2017-03-08
EP2828033A1 (en) 2015-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8533948B2 (en) Process for producing a rotor
EP2786828B1 (en) Method for welding rotors for power generation
US2424299A (en) Generator
CN101309020B (zh) 用于发电机、尤其是涡轮发电机的转子
JP5835904B2 (ja) 横向溶接法及びそのための接合構造
CN105345384A (zh) 一种总管定位焊接夹具及焊接变形控制方法
JP2013542355A (ja) 内燃機関用のピストンを製造する方法並びに内燃機関用のピストン
RU2634816C2 (ru) Способ изготовления ротора
CN101022913B (zh) 电阻焊接方法
JP6813589B2 (ja) 風力原動機に用いられる支持構造
JP6124833B2 (ja) 発電設備用のロータを溶接する方法
CN107591974B (zh) 带绕组铁芯制造方法及紧凑型带绕组铁芯
RU2606193C1 (ru) Изготовление ротора электрической асинхронной машины
CN107431414A (zh) 电机
CN105108266A (zh) 高温合金钎焊用复合定位装置
RU2518709C2 (ru) Щеточное уплотнение роторов, способ и устройство для его изготовления
JP2017106346A (ja) 風車タワーの組み立て方法及びオーバル調整装置
CN106283118B (zh) 阳极导杆和阳极导杆的制作方法
RU2575896C2 (ru) Способ сварки роторов для генерации энергии
EP4257474A1 (en) Floating marine platform and the manufacturing thereof
JP2013180305A (ja) 胴部接合方法および胴部
CN107877071A (zh) 一种多边形箱体焊接夹具及其自动化焊接设备
JP2010144610A (ja) 水力機械用ランナの製造方法および製造装置
CN211192687U (zh) 一种风力发电机定子支架拼装焊接平台
CN213879443U (zh) 一种高强度发电机机座

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210322