WO2016133128A1 - 固定装置、回転機械、回転機械の製造方法、組立方法及び取外方法 - Google Patents

固定装置、回転機械、回転機械の製造方法、組立方法及び取外方法 Download PDF

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武城 中山
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    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position

Definitions

  • the present invention relates to a fixing device that fixes a relative position in a rotational direction of two members on the stationary side of a rotating machine, a rotating machine having the same, a manufacturing method of the rotating machine, a method of assembling the rotating machine, and a method of removing the rotating machine. .
  • Rotating machines include steam turbines, gas turbines, and compressors.
  • a steam turbine includes an outer casing, an inner casing provided in the outer casing, a rotor inserted into the inner casing, a plurality of rotor blades arranged in multiple stages on the rotor, and an inner casing.
  • a plurality of stationary blades arranged in multiple stages. Multistage moving blades and stationary blades are alternately arranged in the axial direction of the rotor.
  • steam turbine steam enters the inner casing and is supplied to a space where the multistage stationary blades and moving blades are arranged. Drive the generator.
  • the rotating machine determines the relative positions of the stationary side (fixed side) member (stationary body) including the outer casing, the inner casing, and the stationary blade, such as the rotating direction, the axial direction, and the horizontal direction of the rotating machine.
  • Various devices are provided for fixing.
  • a device for fixing the relative position of a stationary member in the rotation direction of a rotating machine the relative position between a blade ring that supports a stationary blade and an inner casing that supports the blade ring is fixed.
  • An apparatus is described.
  • the device described in Patent Document 1 has a radial pin that is inserted into a hole formed in the inner casing and whose tip is inserted into a recess formed in the blade ring.
  • the radial pin is fixed to the inner casing by welding and is fixed to the inner casing, and the space between the inner casing and the radial pin is sealed.
  • the fixing device of Patent Document 1 can be sealed to the inner compartment by welding, and can be sealed to the portion into which the fixing device is inserted while being fixed to the inner compartment.
  • welding is required at the time of mounting, and it is necessary to remove the welded parts at the time of removal. For this reason, work takes time.
  • the present invention solves the above-described problems, and maintains a sealing property, and is easy to attach and remove, and a fixing device, a rotating machine, a manufacturing method of the rotating machine, an assembling method of the rotating machine, and an assembly of the rotating machine.
  • An object is to provide an outside method (a method of opening a rotating machine).
  • the present invention provides a fixing device for fixing a relative position in a rotation direction of an outer member and an inner member of a stationary body of a rotary machine, and penetrates the outer member in the radial direction of the rotary machine.
  • the diameter of the outer portion of the rotating machine in the radial direction is inserted into a through hole formed with a stepped portion that is larger than the diameter of the inner portion of the radial direction, and a part of the inner side of the rotating machine in the concave portion of the inner member
  • a seal unit that contacts an inner peripheral surface of the through hole along the radial direction of the rotary machine on the outer side in the rotary machine radial direction and seals the through hole, and is disposed on the outer side in the rotary machine radial direction of the seal unit.
  • a lid member fixed to the outer member.
  • the seal unit includes a sleeve whose inner peripheral surface diameter changes along the radial direction of the rotary machine, and a columnar insertion member that is inserted into the sleeve and is in contact with the inner peripheral surface of the sleeve,
  • the outer peripheral surface of the sleeve is in contact with the through hole
  • the inner peripheral surface of the sleeve is in contact with the insertion member
  • the through hole is sealed.
  • the sleeve has an inner peripheral surface penetrating along the radial direction of the rotary machine, and the radial pin is engaged with a radially outer end face so that a jig can be attached and detached from the outer side in the radial direction. It is preferable that the part is formed.
  • the sleeve is disposed on the inner side in the radial direction of the rotating machine than the insertion member.
  • a liner disposed between the sleeve and the radial pin, the liner having an outer diameter larger than an outer diameter of the radial pin, and an outer side of the radial pin in a radial direction of the radial pin. It is preferable to extend to the inner side of the diameter.
  • sealing units are provided, and the sealing units are arranged in series in the rotary machine radial direction.
  • the lid member is fixed to the outer member by forming a screw groove on an outer peripheral surface and screwing into the screw groove formed in the through hole.
  • the flange portion has a seal ring disposed on an inner end surface in the radial direction of the rotating machine, and the seal ring is in contact with the through hole and the flange portion.
  • the present invention for achieving the above object is a rotating machine, wherein the fixing device according to any one of the above, the outer member, the inner member, and the inner side of the rotating machine relative to the inner member. And a rotating body arranged on the surface.
  • the outer member has a convex portion in which a portion where the through hole is formed protrudes inward in the rotary machine radial direction, and the convex portion extends along a direction perpendicular to the axis of the rotary machine.
  • a surface is formed in a rotational direction, and the inner member is recessed inward in the radial direction of the rotating machine at a portion facing the convex part, and a groove part in contact with a surface along a direction perpendicular to the axis of the rotary machine of the convex part
  • the surface of the convex portion that contacts the surface along the direction perpendicular to the axis of the rotating machine is preferably a surface along the direction perpendicular to the axis of the rotating machine.
  • the present invention provides a rotating machine manufacturing method for manufacturing a rotating machine by fixing a relative position in a rotation direction of an outer member and an inner member of a stationary body of the rotating machine.
  • the inner side in the radial direction of the rotating machine In the through-hole in which the diameter of the outer portion in the radial direction of the rotating machine is larger than the diameter of the inner portion in the radial direction, the inner side in the radial direction of the rotating machine.
  • a radial pin having a flange portion whose outer diameter is larger than the diameter of the portion is inserted, and the inner end portion of the radial pin located on the inner side in the rotary machine radial direction of the outer member is disposed on the inner side in the rotary machine radial direction Inserting the seal unit into the through hole into which the radial pin is inserted; inserting the seal unit into the through hole into the rotary machine radial direction; Biased in the sealing unit is brought into contact with the inner circumferential surface along the rotating machine ⁇ direction of the through hole, and having the steps of: sealing the through hole.
  • a step of forming the through hole by making a diameter of the hole formed in the outer member along the rotary machine radial direction outside the rotary machine radial direction larger than the hole. Is preferred.
  • the present invention provides a rotating machine assembly method for assembling a rotary machine by fixing the relative positions of the outer member and the inner member of the stationary body of the rotary machine in the rotation direction.
  • a through hole that penetrates in the radial direction of the rotating machine and has a stepped portion having a diameter larger than the diameter of the inner portion in the radial direction is formed on the inner side in the radial direction of the rotating machine.
  • a radial pin having a flange portion whose outer diameter is larger than the diameter of the portion is inserted, and the end portion of the radial pin on the inner side in the rotary machine radial direction is disposed on the inner side in the rotary machine radial direction of the outer member
  • a step of forming the through hole by making a diameter of the hole formed in the outer member along the rotary machine radial direction outside the rotary machine radial direction larger than the hole. Is preferred.
  • the present invention provides a rotating machine removing method (opening method) for removing a rotating machine in which an inner member and an outer member of a stationary body are fixed by a fixing device, the fixing device comprising: A radial pin in which a part of the inner side in the rotating machine radial direction is inserted into the recess of the inner member in the through hole formed in the outer member, and the through hole on the outer side in the rotary machine radial direction than the radial pin. A seal unit that contacts the inner peripheral surface along the radial direction of the rotating machine and seals the through hole, and a lid member that is fixed to the outer member on the outer side in the rotating machine radial direction than the seal unit are arranged. A step of removing the lid member inserted into the through hole, a step of taking out the seal unit from the through hole, and a step of taking out the radial pin from the through hole. Characterized in that it has.
  • the seal unit includes a sleeve that contacts the through hole, and the step of removing the seal unit from the through hole is performed by directly or indirectly contacting the inner surface of the sleeve in the radial direction of the rotating machine.
  • Attaching the jig to the engaging portion of the target member formed with an engaging portion to which a jig can be attached from the outer side in the rotary machine radial direction on the outer surface in the rotary machine radial direction; and the target member And taking out the sleeve from the through-hole, and preferably taking out the seal unit from the through-hole and inserting the jig into the sleeve and attaching the jig to the engaging portion.
  • the outer member is divided into an outer member upper half and an outer member lower half, and a tool is inserted into the through hole in the outer member upper half or the outer member lower half from which the radial pin is taken out.
  • the seal unit on the radially outer side than the radial pin and further providing the lid member on the radially outer side, it is easy to mount and remove while maintaining the sealing performance. .
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing a schematic configuration of a steam turbine having a fixing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view conceptually showing the fixed unit of the steam turbine shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration of the fixing device.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration in a state where the fixing device is removed from the outer member and the inner member.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a relative position between the inner member and the radial pin.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a schematic configuration of the sleeve.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing another example of the lid member.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing a schematic configuration of a steam turbine having a fixing device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view conceptually showing the fixed unit of the steam turbine shown in
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating an example of a method for mounting the fixing device.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of removing the fixing device from the annular member.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of removing the outer member from the inner member.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram illustrating an example of a method for processing a through hole.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of processing a through hole.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of removing the fixing device from the annular member.
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 17 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 18 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 19 is a top view illustrating a schematic configuration of the lid member.
  • FIG. 20 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 21 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 22 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 23 is an enlarged schematic view showing a contact portion between the sleeve and the insertion member of the fixing device shown in FIG.
  • FIG. 24 is a schematic diagram illustrating a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • this invention is not limited by this embodiment, and when there are two or more embodiments, what comprises combining each embodiment is also included.
  • this embodiment demonstrates by the case where a rotary machine is used as a steam turbine, it is not limited to this.
  • the rotating machine can be a gas turbine, a compressor, or the like.
  • the fixing device can be used in various places where it is necessary to fix parts of a stationary part (a part that does not rotate) of the rotating machine.
  • the fixing device is located on the outer side and the inner side in the radial direction of the stationary body of the rotating machine, such as the outer casing, inner casing, blade ring, dummy ring of the steam turbine, and the blade ring, casing of the compressor of the gas turbine. Applicable to members placed in relationship.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing a schematic configuration of a steam turbine having a fixing device according to an embodiment of the present invention.
  • the steam turbine 10 shown in FIG. 1 supplies steam from the axial center side of the steam turbine 10, and the steam flows toward both ends in the axial direction and is discharged to the outside from both ends in the axial direction.
  • the steam turbine 10 includes a rotor 16, a plurality of moving blades 30 connected to the rotor 16, an inner casing 34 disposed on the outer periphery of the moving blade 30, and an outer casing disposed outside the inner casing 34. 36, a steam inlet 40 for supplying steam to the internal casing 34, and a plurality of stationary blades 42 disposed inside the internal casing 34.
  • a plurality of moving blades 30 connected to the rotor 16 and a plurality of stationary blades 42 arranged inside the internal casing 34 are alternately arranged.
  • the inner casing 34 may be separated into an outer member 35 a fixed to the outer casing 36 and an inner member 35 b connected to the stationary blade 42.
  • the outer member 35a can also be referred to as an inner casing
  • the inner member 35b can also be referred to as a blade ring.
  • the steam turbine 10 is provided with a fixing device 100 at each of a connecting portion between the inner casing 34 and the outer casing 36 and a connecting portion between the inner member 35b and the outer member 35a.
  • the steam supplied from the steam inlet 40 passes through a region where the moving blades 30 and the stationary blades 42 are alternately arranged between the internal casing 34 and the rotor 16.
  • the rotor 16 is rotated by rotating the moving blade 30 with the force of the passing steam.
  • FIG. 2 is a sectional view conceptually showing the fixed unit of the steam turbine shown in FIG.
  • the two stationary parts fixed by the fixing device 100 are collectively referred to as an annular member 50.
  • the annular member 50 includes an inner member 51 and an outer member 60.
  • the inner member 51 and the outer member 60 are annular members, and the inner member 51 is disposed inside the outer member 60.
  • the inner member 51 corresponds to the inner casing 34
  • the outer member 60 corresponds to the outer casing 36.
  • the inner member 51 corresponds to the inner member 35b
  • the outer member 60 corresponds to the outer member 35a.
  • the inner member 51 has an inner member upper half 52 and an inner member lower half 54.
  • the inner member 51 is divided into an end surface in the rotational direction 20 of the inner member upper half 52 and an end surface in the rotational direction 20 of the inner member lower half 54, that is, the inner member 51 is divided into the inner member upper half 52 and the inner member lower half 54.
  • the surfaces touch.
  • the side surface is a surface seen when the steam turbine 10 is viewed from the vertical direction.
  • the outer member 60 has an outer member upper half 62 and an outer member lower half 64. The outer member 60 is in contact with a flange provided on the side surface of the outer member upper half 62 and a flange provided on the side surface of the outer member lower half 64.
  • the fixing unit 70 including the fixing device 100 fixes the inner member 51 and the outer member 60. That is, it fixes so that the relative position of each part of the inner member 51 and the outer member 60 may not change.
  • the fixing unit 70 includes an outer member fixing device 72 and a fixing device 100. Note that the fixing unit 70 may further include a device that fixes the upper half and the lower half of the inner member, and a device that adjusts the relative position.
  • the outer member fixing device 72 fixes the outer member upper half 62 and the outer member lower half 64 to each other.
  • the outer member fixing device 72 includes a screw 74 inserted into a flange where the outer member upper half 62 and the outer member lower half 64 are in contact, and nuts 76 and 78 screwed into the screw 74.
  • the outer member fixing device 72 clamps the outer member upper half 62 and the outer member lower half 64 by clamping and tightening the screws 74 inserted into the flanges with nuts 76 and 78.
  • the fixing device 100 fixes the relative position of the inner member 51 and the outer member 60 in the rotation direction of the rotor 16. That is, the rotation of the outer member 60 with respect to the inner member 51 is suppressed, and the rotation of the inner member 51 with respect to the outer member 60 is suppressed.
  • the fixing device 100 is inserted into a recessed portion 56 formed at a position that is visible when removed from the outside of the through hole 66 formed in the outer member upper half 62 and the through hole 66 of the inner member upper half 52.
  • the recess 56 is formed in a part in the rotation direction.
  • the fixing device 100 When the fixing device 100 is inserted into the through-hole 66 and the concave portion 56, and a force that causes the inner member 51 and the outer member 60 to rotate relative to the rotation direction of the rotor 16 acts, the rotation direction of the fixing device 100.
  • the end surface of the contact hole is in contact with the through hole 66 and the recess 56. Thereby, the fixing device 100 prevents the inner member 51 and the outer member 60 from rotating relatively in the rotation direction of the rotor 16.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the fixing device.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a schematic configuration in a state where the fixing device is removed from the outer member and the inner member.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 3 and is a schematic diagram showing a relative position between the inner member and the radial pin.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a schematic configuration of the sleeve.
  • 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • the fixing device 100 has a radial pin 102, a seal unit 104, a lid member 106, and a liner 108, and is inserted into the through hole 66 and the recess 56.
  • the through-hole 66 and the recessed part 56 in which the fixing device 100 is inserted will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
  • the radial direction of the rotor 16 that is the rotating portion of the steam turbine 10 is referred to as a rotor radial direction.
  • the rotor radial direction is the steam turbine radial direction, which is the rotary machine radial direction indicating the radial direction of the rotary shaft of the rotary machine.
  • the through hole 66 is a portion on the inner side in the rotor radial direction (inner side 24 b in the radial direction 24 of the rotor 16) where the diameter of the first surface 67 is on the outer side in the rotor radial direction (outer side 24 a in the radial direction 24 of the rotor 16).
  • the diameter of the second surface 68 is smaller.
  • the boundary between the first surface 67 and the second surface 68 becomes a stepped portion 69.
  • the stepped portion 69 is a surface that can be seen when viewed from the outside in the rotor radial direction, that is, a surface facing the outside in the rotor radial direction.
  • the diameter of the outer portion in the rotor radial direction is larger than the diameter of the inner portion in the rotor radial direction.
  • the through hole 60 is connected to the outer through hole that is a part formed by the second surface 68 and the outer through hole that is a part formed by the first surface 67 on the inner side in the rotor radial direction. It has an inner through hole with a smaller diameter.
  • the through hole 66 has a thread groove 68 a formed in the second surface 68.
  • the recess 56 is formed in the groove 57 of the inner member upper half 52.
  • the groove part 57 is a groove formed on the entire circumference in the rotation direction.
  • the groove part 57 is formed in both the inner member upper half 52 and the inner member lower half 54, and the respective groove parts are connected to form a groove formed on the entire circumference.
  • a convex portion 65 provided in a portion where the through hole 66 of the outer member 60 is formed is inserted.
  • the convex portion 65 is a protrusion that protrudes inward in the rotor radial direction, is formed at a position facing the groove portion 57, and is formed on the entire circumference in the rotational direction in the same manner as the groove portion 57.
  • the groove portion 57 and the convex portion 65 are in contact with a surface 57 a that is a contact surface on the high-pressure steam space 25 side, that is, a space side through which higher-pressure steam flows, and serves as a seal surface.
  • the space closer to the steam inlet 40 than the seal surface where the surfaces 57a and 65a are in contact is the high-pressure steam space 25, and the axial direction 22 is greater than the seal surface where the surfaces 57a and 65a are in contact.
  • the space on the end side becomes a low-pressure steam space 26 whose pressure is lower than that of the high-pressure steam space 25.
  • the groove part 57 and the convex part 65 should just contact
  • the surface 57b, 65b on the opposite side to the sealing surface in the axial direction 22 has a part or all of the circumferential direction. It does not have to be.
  • the radial pin 102 is inserted into the through hole 66, and the end portion on the inner side in the rotor radial direction protrudes from the through hole 66 toward the inner side in the rotor radial direction.
  • a portion protruding from the through hole 66 is inserted into the recess 56.
  • the radial pin 102 is a columnar pin and has a shape in which the diameter of the outer peripheral surface 121 is substantially the same as or slightly smaller than the first surface 67 of the through hole 66.
  • the radial pin 102 is provided with a flange 122 having a diameter larger than that of the outer peripheral surface 121 at an end portion that is on the outer side in the rotor radial direction in a state of being inserted into the through hole 66.
  • the flange 122 has a diameter larger than the diameter of the first surface 67 and smaller than the diameter of the second surface 68.
  • the flange 122 is in contact with the step portion 69.
  • the radial pin 102 has a screw hole 124 formed on the surface on which the flange 122 is formed. A tool is inserted into the screw hole 124 when the radial pin 102 is inserted or removed.
  • the radial pin 102 is provided with a notch surface 126 at a part of the end portion on the inner side in the rotor radial direction of the outer peripheral surface 121.
  • the radial pin 102 has a shape in which the diameter of the outer peripheral surface 121 is wider than the width of the recess 56 in the rotational direction 20.
  • the radial pin 102 can be inserted into the recess 56 at the inner end in the rotor radial direction by providing the notch surface 126.
  • the radial pin 102 can have the width in the rotation direction substantially the same as the width of the recess 56 by forming the notch surface 126.
  • the notch surfaces 126 are provided at both ends in the rotation direction, but one may be provided. Further, the notch surfaces 126 provided at both ends in the rotation direction may have an asymmetric shape with respect to the axis of the outer peripheral surface. In this embodiment, the notch surface 126 is provided on the radial pin 102. However, as another example, a structure in which the radial pin 102 is adjusted with respect to the width of the concave portion 56 and may be fitted. .
  • the seal unit 104 is inserted into the through-hole 66 and disposed outside the radial pin 102 in the rotor radial direction.
  • the seal unit 104 supports the radial pin 102 from the outer side in the rotor radial direction and suppresses the movement to the outer side in the rotor radial direction.
  • the seal unit 104 seals, that is, closes, the through hole 66. Specifically, the seal unit 104 contacts the inner peripheral surface of the through hole 66 along the rotor radial direction, and seals the through hole 66.
  • the seal unit 104 includes a sleeve 112 and an insertion member 114.
  • the sleeve 112 is a cylindrical member along the through-hole 66, in this embodiment, a cylindrical member.
  • the sleeve 112 has a shape in which the diameter of the outer peripheral surface is smaller than the second surface 68 of the through hole 66.
  • the sleeve 112 has a tapered shape in which the diameter of the inner peripheral surface 130 becomes smaller toward the inner side in the rotor radial direction.
  • the insertion member 114 is a columnar member.
  • the insertion member 114 is disposed outside the sleeve 112 in the rotor radial direction.
  • the insertion member 114 has a tapered shape in which the diameter of the outer peripheral surface 140 decreases as it goes inward in the rotor radial direction.
  • the inclination angle of the outer peripheral surface 140 with respect to the rotor radial direction is substantially the same as the inclination angle of the inner peripheral surface 130 of the sleeve 112 with respect to the rotor radial direction. “Substantially the same” means that there is no difference in angle other than errors that occur during manufacturing.
  • the insertion member 114 has a screw hole 142 formed on the outer surface in the rotor radial direction.
  • the seal unit 104 has the structure as described above, and the insertion member 114 is inserted into the sleeve 112 from the outer side in the radial direction of the rotor, and the inner peripheral surface 130 and the outer peripheral surface 140 are brought into contact with each other.
  • the sleeve 112 and the through hole 66 are brought into contact with each other by pushing the sleeve 112 outward in the radial direction of the rotor while being in contact with 140.
  • the seal unit 104 seals the through hole 66 by filling the gap between the sleeve 112 and the insertion member 114 and the gap between the sleeve 112 and the through hole 66.
  • the lid member 106 is a columnar member and is inserted into the through hole 66.
  • the lid member 106 is disposed on the outer side in the rotor radial direction than the seal unit 104.
  • the lid member 106 according to the present embodiment has an end surface on the outer side in the rotor radial direction disposed on the inner side in the rotor radial direction with respect to an end surface on the outer side in the rotor radial direction of the outer member upper half 62, and is embedded in the through hole 66.
  • the lid member 106 is fixed to the outer member upper half 62 in which the through hole 66 is formed.
  • the lid member 106 has a thread groove formed on the outer peripheral surface 162, and is screwed into the thread groove 68 a of the second surface 68 of the through hole 66.
  • the lid member 106 has a thread groove 164 formed on the end surface on the outer side in the rotor radial direction. A tool is inserted into the screw groove 164 when the lid member 106 is inserted or removed.
  • the liner 108 is disposed between the sleeve 112 and the radial pin 102.
  • the liner 108 is a ring-shaped member in which a cylindrical hole 150 is formed.
  • the liner 108 is a member that adjusts the thickness of the seal unit 104 in the rotor radial direction.
  • the liner 108 has a shape in which the inner diameter in the rotor radial direction, that is, the diameter of the cylindrical hole 150 is smaller than the diameter of the inner peripheral surface 130 of the sleeve 112. That is, the liner 108 is wider in the radial direction than the sleeve 112.
  • the liner 108 can contact the flange 122 of the radial pin 102 while supporting the sleeve 112, and the sleeve 112 is sandwiched between the radial pin 102 and the through hole 66, or the sleeve 112 is not intended. Suppresses deformation.
  • the liner 108 has only to have a shape in which the outer diameter is larger than the outer diameter of the radial pin 102 and extends to the inner side of the outer diameter of the radial pin 102 in the radial direction of the radial pin 102. Obtainable.
  • the fixing device 100 fixes the relative position in the rotation direction of the rotor 16 between the outer member 60 and the inner member 51 with the radial pin 102, and the through-hole 66 is formed with the seal unit 104 disposed on the outer side in the rotor radial direction from the radial pin 102. Sealing is performed to prevent the radial pin 102 and the seal unit 104 from moving outward in the rotor radial direction by the lid member 106 and coming out of the through hole 66. Thereby, the fixing device 100 can fix the relative position of the rotation direction of the rotor 16 between the outer member 60 and the inner member 51 while sealing the through hole 66.
  • the fixing device 100 fixes the outer member 60 by screwing the lid member 106 with a screw structure while sealing the sealing member 104 by inserting and closing each member. Thereby, the fixing device 100 can be fixed without welding. Attachment to and removal from the annular member 50 can be simplified. Further, the fixing device 100 has a seal structure in which the sleeve 112 of the seal unit 104 disposed inside the through hole 66 is deformed by the insertion member 114 and is brought into contact with the inner peripheral surface of the through hole 66 along the rotor radial direction. Thus, sealing can be performed even in a narrow portion where the diameter of the through hole 66 cannot be increased.
  • the outer member 60 and the inner member 51 are fixed with the radial pin 102 and sealing with the seal unit 104, the outer member is maintained while maintaining the sealing performance even when the centers of the recess 56 and the through hole 66 do not coincide with each other.
  • 60 and the inner member 51 can be fixed.
  • the seal unit 104 has a structure in which the insertion member 114 is pushed into the sleeve 112 for sealing, the relative position moves in the matching direction even when the center of each member is displaced at the time of insertion. Can be higher.
  • the fixing device 100 includes the seal unit 104 and the radial pin 102, the axis of the through hole 66 at the position where the seal unit 104 is inserted, that is, the axis of the cylindrical through hole formed by the second surface 68. Even when the center and the axial center of the through hole at the position where the radial pin 102 is inserted, that is, the axial center of the cylindrical through hole formed by the first surface 67 are displaced, the seal unit is in contact with the radial pin 102. Since 104 is movable in the radial direction, the sleeve 112 can be uniformly expanded. Therefore, since the accuracy of the axial center of the through hole may be low, it is easy to manufacture the through hole.
  • the fixing device 100 can further stably support the sleeve 112 by the liner 108 by disposing the liner 108, and the axial center of the through-hole in the rotor radial direction and the rotor in which the sleeve 112 is disposed. Even when the position of the radially outer through hole is displaced from the axial center, the sleeve 112 can be uniformly expanded. Further, by supporting the sleeve 112 with the liner 108, the sleeve 112 can be prevented from entering and deforming into the gap between the flange 122 of the radial pin 102 and the through hole. Therefore, since the accuracy of the axial center of the through hole may be low, it is easy to manufacture the through hole.
  • the fixing device 100 prevents the sleeve 112 from being sandwiched between the radial pin 102 and the through hole 66 by providing the liner 108 between the radial pin 102 and the seal unit 104 and supporting the sleeve 112 with the liner 108. be able to.
  • the sleeve 112 can be made thin, and the sleeve 112 can be easily deformed.
  • the sealing performance between the sleeve 112 and the through hole 66 and between the sleeve 112 and the insertion member 114 can be enhanced, and the sealing performance of the seal unit 104 is enhanced. can do.
  • the fixing device 100 can easily adjust the position in the rotor radial direction, that is, the depth direction of the through hole 66 by providing the liner 108. That is, since the thickness of the liner 108 can be adjusted with a shim or the like, the position in the depth direction of the through-hole 66 of the sleeve 112 can be set to a constant position without the shape of the radial pin 102 being shifted.
  • the fixing device 100 can be embedded in the through-hole 66, the fixing member 100 can be provided even in the case where there is another member on the outer peripheral surface side of the outer member 60 and there is a restriction on the available space.
  • the holes formed on the outer surfaces in the radial direction of the rotor of each of the radial pin 102, the insertion member 114, and the lid member 106 are screw holes.
  • the present invention is not limited to the formation of screw grooves. Any tool can be used as long as the tool can be stopped and the hole can be rotated or hooked. Although it becomes difficult to perform attachment and removal, there is no need to have a hole for contacting the tool on the radially outer surface of the radial pin 102, the insertion member 114, and the lid member 106 in order to save processing work.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing another example of the lid member.
  • the screw groove 164 is formed in the lid member 106 of the fixing device 100, but the present invention is not limited to this.
  • the lid member 106a shown in FIG. 7 is provided with a hexagonal protrusion 166 on the outer side in the rotor radial direction of the portion where the outer peripheral surface 162 is provided.
  • the cover member 106 a is attached to the outer member upper half 62, the protruding portion 166 protrudes from the surface of the outer member upper half 62.
  • the protrusion 166 can rotate the lid member 106a with a tool such as a hexagon wrench.
  • the fixing device 100 may provide a position for attaching the tool other than the screw hole when the lid member 106 is screwed into the thread groove 68a of the through hole 66.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of the fixing device rather than the structure shown in FIG.
  • the fixing device 100a shown in FIG. 8 has the same structure except that the liner 108 is not provided.
  • illustration of a hole for bringing a tool into contact with the outer surface in the radial direction of the rotor is omitted.
  • the liner 108 may be omitted, and the sleeve 112 of the seal unit 104a may be in direct contact with the radial pin 102.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram illustrating an example of a method for mounting the fixing device.
  • the assembly method of a rotating machine can be used when assembling the rotating machine after disassembling the rotating machine for maintenance, or when manufacturing the rotating machine.
  • this embodiment demonstrates as an assembly method of a rotary machine, the mounting method of a fixing device is applicable also to the manufacturing method of a rotary machine.
  • the process shown in FIG. 9 can be executed by an operator performing work using a tool or a machine. First, the operator inserts the radial pin 102 into the through hole 66 of the outer member upper half 62 (step S12).
  • the operator confirms the relative position between the through-hole 66 and the recess 56, and forms the notch surface 126 in the radial pin 102 based on the confirmed result.
  • the tip of the radial pin 102 can be inserted into the recess 56, and the tip of the radial pin 102 is fitted into the recess 56 in the rotation direction of the rotor 16.
  • step S14 the operator inserts the sleeve 112 into the through-hole 66 in which the radial pin 102 has been inserted (step S14), and then inserts the insertion member 114 (step S16).
  • the seal unit includes a liner
  • the liner is inserted into the through hole 66 before the sleeve 112 is inserted.
  • the operator inserts the lid member 106 into the through hole 66 (step S18). Specifically, the screw groove of the lid member 106 is screwed into the screw groove of the through hole 66. At this time, the operator can appropriately push the insertion member 114 into the sleeve 112 of the seal unit 104 by setting the pushing position of the lid member 106 and the tightening torque to a predetermined value. 66 can be sealed. The operator inserts the lid member 106 into the through-hole 66, so that the lid member 106 is fixed to the outer member upper half 62 (step S20).
  • the worker can easily attach the fixing device 100 to the annular member 50 by installing the fixing device 100 as described above. Thereby, the annular member 50 can be easily assembled without rotating in the rotation direction without using welding.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of removing the fixing device from the annular member.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of removing the outer member from the inner member.
  • the operator removes the fixing device by the removal method shown in FIGS. 10 and 11, and then inspects the inside of the annular member and replaces the parts, and then attaches the fixing device 100 by the attachment method shown in FIG.
  • the rotating machine annular member
  • the operator removes the lid member 106 from the annular member 50 (step S30) in a state where the fixing device 100 is attached (step S32). Specifically, the lid member 106 is rotated and removed from the thread groove of the through hole. Next, the operator removes the insertion member 114 (step S34), removes the sleeve 112 (step S36), and then removes the radial pin 102 (step S38).
  • the outer member upper half 62 is removed from the outer member lower half 64 and the inner member 51.
  • the operator inserts the rod-shaped tool (jig) 190 into the through-hole 66 and abuts against the recess 56, while the outer member upper half 62 is moved to the outer member lower half 64 and the inner member 51. Move against.
  • the outer member upper half 62 and the inner member upper half 52 are brought into close contact with each other due to deformation due to heat, for example, even when the surface 65a and the surface 57a which are sealing surfaces are seized, the inner member 51 Can be prevented from moving together with the outer member upper half 62, and the outer member upper half 62 can be suitably removed.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram illustrating an example of a method for processing a through hole.
  • the operator performs a process of widening a part of the outer diameter in the rotor radial direction on the outer member upper half 62a in which the through hole 166a whose diameter does not change is formed on the first surface 67 (Step S50).
  • the surface 68 is formed, and the through-hole 66 is formed by forming the thread groove 68a (step S52).
  • the worker can attach the fixing device 100 to the annular member 50 by performing the processing shown in FIG. 12 and then attaching the fixing device 100 shown in FIG. 9.
  • the through hole By machining the through hole, it can be remodeled into a hole in which the fixing device 100 can be attached. Further, the modification of the through hole can be performed in the outer member upper half 62 placed during inspection of the apparatus provided with the annular member. Thereby, remodeling can be performed without interfering with other work. That is, modification can be performed without affecting the construction period as a whole.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of processing a through hole.
  • a hole 167 that does not penetrate outward in the rotor radial direction is formed in the inner surface in the rotor radial direction (step S56).
  • the operator performs a process of forming a hole penetrating the hole 167 from the outer side in the rotor radial direction on the outer member upper half 62b in which the hole 167 not penetrating is formed, and forms the second surface 68,
  • the through hole 66 is formed by forming the screw groove 68a (step S58).
  • the worker performs a process of increasing the diameter.
  • the worker can attach the fixing device 100 to the annular member 50 by performing the processing shown in FIG. 13 and then attaching the fixing device 100 shown in FIG. 9.
  • the fixing device 100 uses the lid member 106 while maintaining the sealing performance of the seal unit 104 even when the axis of the first surface 67 of the through hole 66 and the axis of the second surface 68 are deviated.
  • the seal unit 104 can be supported so as not to come off.
  • the function as the fixing device 100 can be maintained even when the hole is connected to the hole 167 and the axis of the hole is shifted. For this reason, it is not necessary to perform the axial alignment of the holes with high accuracy, and the processing is simplified.
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram illustrating an example of a method of removing the fixing device from the annular member.
  • the fixing device 100b shown in FIG. 14 has a screw hole 124 formed in the radial pin 102b.
  • the screw hole 124 in the radial pin 102b the radial pin 102b can be easily removed from the through hole 66.
  • a liner 108 is disposed between the radial pin 102b and the seal unit 104a.
  • the screw groove 193 is formed in the screw hole 124 of the radial pin 102 b with the insertion member 114 removed using a rod-like tool (tool) 192 having a screw groove 193 formed at the tip.
  • the tip end of the formed rod-shaped tool 192 is screwed (step S60).
  • the sleeve 112 and the liner 108 remain inside the through hole 66 as shown in FIG. That is, the rod-shaped tool 192 is inserted into the holes inside the sleeve 112 and the liner 108, and the tip is screwed into the screw hole 124 of the radial pin 102b.
  • the rod-shaped tool 192 is pulled out from the through hole 66, and the sleeve 112 and the liner 108 are taken out from the through hole 66 using the radial pin 102b (step S62).
  • the sleeve 112 can be easily taken out from the through hole 66 by forming the screw hole 124 in the radial pin 102b. Specifically, even when the sleeve 112 has a structure that seals the high-pressure steam at the outer peripheral surface, the outer peripheral surface of the sleeve 112 is fixed to the through hole 66, and even when the sleeve 112 is difficult to be removed from the through hole 66. The sleeve 112 can be pulled out by the radial pin 102b by pulling out the radial pin 102b from the through hole 66 using the rod-shaped tool 192.
  • the screw hole 124 in the radial pin 102b itself can be easily taken out from the through hole 66.
  • the screw hole can be provided to facilitate removal from the through hole 66.
  • the fixing device 100 is provided with a cylindrical hole 150 in the liner 108 so that the rod-shaped tool can be turned into the screw hole even when the liner 108 is installed on the outer side in the rotor radial direction of the target component. Can be screwed in. Since the liner 108 can improve workability, it is preferable that the liner 108 includes a through hole. However, the liner 108 may not include the through hole. Further, a screw hole may be formed in the liner 108. The sleeve 112 may be pulled out together with the liner 108 by providing the liner 108 with a structure for hooking the rod-shaped tool 192 and pulling out the liner 108 with the insertion tool 192.
  • the sleeve 112 may have a non-penetrating shape, a screw hole may be formed in the bottom of the sleeve 112 (a portion on the inner side in the rotor radial direction), and the sleeve 112 may be pulled out from the through hole 66 with the rod-shaped tool 192.
  • FIGS. 16 to 24 Another example of the fixing device will be described with reference to FIGS. 16 to 24.
  • the description of the same configuration as that of the fixing device 100 is omitted, and points peculiar to the other examples will be mainly described.
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • the seal unit 104c has two unit units 111 and one unit unit 111c.
  • the unit unit 111 and the unit unit 111c are arranged in series in the rotor radial direction.
  • One unit unit 111 includes a sleeve 112 and an insertion member 114.
  • the inner surface of the sleeve 112 in the rotor radial direction is in contact with the radial pin 102.
  • the insertion member 114 is in contact with the inner surface of the sleeve 112 of the unit unit 111 disposed on the outer side in the rotor radial direction.
  • the unit unit 111c includes a sleeve 112c and an insertion member 114c.
  • the sleeve 112c has a shape in which the sleeve 112 and the liner 108 are integrated.
  • the inner peripheral surface has a tapered shape whose diameter decreases toward the inner side in the rotor radial direction, and the end portion on the inner side in the rotor radial direction has a radial direction of the sleeve 112c rather than the shape along the taper. Projects inward.
  • the sleeve 112c protrudes more radially inward of the sleeve 112c than the shape along the taper in the rotor radial inner end, so that the sleeve 112c can reliably contact the insertion member 114 of the unit unit 111 in the rotor radial inner side. it can.
  • the insertion member 114c has the same shape as the insertion member 114.
  • the fixing device 100c can form a seal surface with the unit units 111 and 111c by arranging a plurality of unit units 111 and 111c in series. Thereby, the sealing performance of the seal unit 104c can be enhanced.
  • the fixing device 100 c further includes a liner 108 between the unit units 111 and 111 and between the unit unit 111 and the radial pin 102. By arranging the liner 108, the sleeve 112 and the radial pin 102 or the insertion member 114 can be brought into contact with each other more reliably, and the position of the unit unit 111 in the rotor radial direction can be adjusted.
  • the unit unit 111 and the unit unit 111c are combined, but all the unit units may be the unit unit 111 or the unit unit 111c.
  • FIG. 17 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • the radial pin 102 d includes a seal ring 220.
  • the seal ring 220 is disposed on the inner surface in the rotor radial direction of the flange of the radial pin 102 d, that is, the surface in contact with the stepped portion 69 of the through hole 66.
  • the seal ring 220 is an elastic member provided on the entire circumference in the radial direction of the radial pin 102 d and is in close contact with the stepped portion 69.
  • the fixing device 100d can seal between the radial pin 102d and the through hole 66 by providing the seal ring 220 and urging the radial pin 102d inward in the rotor radial direction by the seal unit 104. Thereby, sealing performance can be improved.
  • FIG. 18 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 19 is a top view illustrating a schematic configuration of the lid member.
  • the lid member 106 b is fixed to the outer member upper half 62 with a screw 240.
  • the lid member 106 b includes a plate portion 230 that closes the through hole, and a projection portion 232 that protrudes from the plate portion 230 to the through hole 66 and contacts the insertion member 114.
  • the plate portion 230 is larger than the through hole 66 and closes the entire surface of the through hole 66.
  • the cover member 106 b is in contact with the outer surface of the upper half 62 of the outer member in the rotor radial direction at a portion larger than the through hole 66 of the plate portion 230.
  • the bolt 240 is provided at a position in contact with the outer member upper half 62 of the plate portion 230, and is screwed into a screw hole provided in the outer member upper half 62.
  • the lid member 106 b is provided with bolts 240 at four locations so as to surround the protrusion 232. In this manner, the fixing device 100e is fixed to the outer member upper half 62 with the bolt 240 without providing the through hole 66 with a screw hole.
  • the lid member 106 b may be fixed to the outer member upper half 62 using the bolt 240.
  • the fixing device 100e can be installed even when the attachment space for the lid member is narrow by making the lid member 106b into a substantially rectangular shape having a short side direction and a long side direction.
  • the number of the bolts 240 when the lid member is fastened with the bolts 240 is not particularly limited.
  • the lid member 106 b may be provided with bolts 240 at six locations so as to surround the protrusion 232.
  • the lid member 106b can be securely fixed by the outer member upper half 62 although the fixing device becomes larger by increasing the number of bolts 240.
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • a fixing device 100 f illustrated in FIG. 20 includes a sealing member 109.
  • the sealing member 109 is a member in which the lid member 106 and the insertion member 114 of the fixing device 100 are integrated.
  • the sealing member 109 includes a plate portion 250 that closes the through hole, and a protruding portion 252 that protrudes from the plate portion 250 to the through hole 66 and contacts the sleeve 112.
  • the plate portion 250 is larger than the through hole 66 and closes the entire surface of the through hole 66.
  • a portion larger than the through hole 66 of the plate portion 250 is in contact with the outer surface of the upper half 62 of the outer member in the rotor radial direction.
  • the bolt 240 is provided at a position in contact with the outer member upper half 62 of the plate portion 230, and is screwed into a screw hole provided in the outer member upper half 62.
  • the protrusion 252 has a shape in which the diameter of the outer peripheral surface becomes smaller toward the inner side in the rotor radial direction, and a taper is formed. The outer peripheral surface of the protrusion 252 is in contact with the inner peripheral surface of the sleeve 112.
  • the through hole 66 is closed by the protrusion 252 being in contact with the sleeve 112 and the sleeve 112 being in contact with the inner peripheral surface of the through hole 66.
  • the lid member 106 and the insertion member 114 may be integrated.
  • FIG. 21 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • the seal unit 104g has a sleeve 112g and an insertion member 114g.
  • the sleeve 112g is disposed closer to the lid member 106 than the insertion member 114g. That is, in the seal unit 104g, the insertion member 114g is disposed closer to the radial pin 102 than the sleeve 112g.
  • the inner peripheral surface of the sleeve 112g and the outer peripheral surface of the insertion member 114g are formed with a taper in a direction in which the diameter becomes smaller toward the outer side in the rotor radial direction.
  • the fixing device 100g has the arrangement of the sleeve 112g and the insertion member 114g of the seal unit 104g opposite to that of the fixing device 100.
  • the radial pin 102 can be prevented from moving outward in the rotor radial direction while sealing is performed by the seal unit 104g.
  • FIG. 22 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • FIG. 23 is an enlarged schematic view showing a contact portion between the sleeve and the insertion member of the fixing device shown in FIG. 22 and 23 includes a radial pin 102, a seal unit 104h, and a liner 108.
  • the seal unit 104h includes a sleeve 112h and an insertion member 114h.
  • the sleeve 112 h is formed with a taper in a direction in which the diameter of the inner peripheral surface 130 decreases as it goes inward in the rotor radial direction.
  • the insertion member 114h has a shape whose diameter is basically constant in the rotor radial direction of the outer peripheral surface 302, that is, a cylindrical shape. Further, the insertion member 114h has an outer peripheral surface of the end portion on the inner side in the rotor radial direction, that is, the corner portion 304 has an R shape. In the seal unit 104h, the corner portion 304 of the insertion member 114h and the inner peripheral surface 130 of the sleeve 112h are in contact with each other. As a result, as shown in FIG.
  • the portion of the sleeve 112h that is in contact with the corner portion 304 is deformed radially outward of the sleeve 112h, and the outer peripheral surface is in contact with the through hole 66 of the outer member upper half 62.
  • the sleeve 112h can be deformed to form a seal surface. Further, by making the corner portion 304 of the insertion member 114h into an R shape, the corner portion 304 can be prevented from being caught by the inner peripheral surface 130 of the sleeve 112h, and the sleeve 112h can be easily deformed.
  • FIG. 24 is a schematic diagram showing a schematic configuration of another example of the fixing device.
  • a seal unit 104i has a sleeve 112i, an insertion member 114i, and a liner 108.
  • the sleeve 112 i has a shape in which the diameter is basically constant in the rotor radial direction of the inner peripheral surface 312.
  • the insertion member 114i is formed with a taper in such a direction that the diameter of the outer peripheral surface 314 becomes smaller toward the inner side in the rotor radial direction.
  • the end of the sleeve 112i on the radially outer side of the rotor is in contact with the outer peripheral surface 314 of the insertion member 114i.
  • the sealing surface can be formed at the contact position between the sleeve 112i and the insertion member 114i.
  • the fixing device 100 is provided at the highest position in the rotation direction of the rotor, that is, at the upper end in the vertical direction.
  • the fixing device 100 may be provided at any position in the rotation direction of the rotor 16.
  • you may install a fixing device in the lowest position of an outer member, ie, the through-hole of the edge part of the perpendicular direction lower side. That is, the fixing device described above may be provided in the lower half of the outer member.
  • the above-described fixing member mounting method and removing method can be used, and the rotating machine manufacturing method, assembling method, and removing method (opening method) can be used. it can.

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Abstract

 シール性を維持しつつ、装着しやすく、かつ、取り外しやすい固定装置、回転機械、回転機械の製造方法、組立方法及び取外方法を提供する。静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定する固定装置であって、外側部材を回転機械径方向に貫通し、回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に挿入され、回転機械径方向内側の一部が内側部材の凹部に挿入され、回転機械径方向外側に、貫通孔の回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンと、貫通孔に挿入され、ラジアルピンよりも回転機械径方向外側で、貫通孔の回転機械径方向に沿った内周面に接し、貫通孔をシールするシールユニットと、シールユニットの回転機械径方向外側に配置され、かつ、外側部材に固定される蓋部材と、を有する。

Description

固定装置、回転機械、回転機械の製造方法、組立方法及び取外方法
 本発明は、回転機械の静止側の2つの部材の回転方向の相対位置を固定する固定装置、これを有する回転機械、回転機械の製造方法、回転機械の組立方法及び回転機械の取外方法に関する。
 回転機械としては、蒸気タービン、ガスタービン、圧縮機等がある。例えば、蒸気タービンは、外部車室と、外部車室内に設けられた内部車室と、内部車室に挿入されたロータと、ロータに多段にわたって配置された複数の動翼と、内部車室に多段にわたって配置された複数の静翼と、を有する。多段の動翼と静翼とは、ロータの軸方向に交互に配設されている。蒸気タービンは、蒸気が内部車室に入り、多段の静翼と動翼が配置されている空間に供給されることで、この多段の動翼を介してロータを回転させ、このロータに連結された発電機を駆動する。
 ここで、回転機械は、外部車室と内部車室と静翼とを含む静止側(固定側)の部材(静止体)の、回転機械の回転方向、軸方向、水平方向等の相対位置を固定するために各種装置を設けている。例えば、特許文献1には、静止側の部材の、回転機械の回転方向における相対位置を固定する装置として、静翼を支持する翼環と翼環を支持する内車室との相対位置を固定する装置が記載されている。特許文献1に記載の装置は、内車室に形成された孔に挿入され、翼環に形成された凹部に先端が挿入されるラジアルピンを有する。ラジアルピンは、溶接により内車室に固定されることで、内車室に対して固定され、かつ、内車室とラジアルピンとの間がシールされる。
実開昭61-17104号公報
 特許文献1の固定装置は、溶接で内車室に固定することで、内車室に対して固定しつつ、固定装置を挿入する部分のシールを行うことができる。しかしながら、溶接により固定することで、装着時に溶接が必要となり、取り外し時にも溶接されている部品を取り外すことが必要となる。このため、作業に時間がかかってしまう。
 本発明は上述した課題を解決するものであり、シール性を維持しつつ、装着しやすく、かつ、取り外しやすい固定装置、回転機械、回転機械の製造方法、回転機械の組立方法及び回転機械の取外方法(回転機械の開放方法)を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明は、回転機械の静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定する固定装置であって、前記外側部材を前記回転機械径方向に貫通し、前記回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に挿入され、前記回転機械径方向内側の一部が前記内側部材の凹部に挿入され、前記回転機械径方向外側に、前記貫通孔の前記回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンと、前記貫通孔に挿入され、前記ラジアルピンよりも前記回転機械径方向外側で、前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接し、前記貫通孔をシールするシールユニットと、前記シールユニットの前記回転機械径方向外側に配置され、かつ、前記外側部材に固定される蓋部材と、を有することを特徴とする。
 前記シールユニットは、前記回転機械径方向に沿って内周面の径が変化するスリーブと、前記スリーブに挿入され、前記スリーブの内周面と接する柱状の挿入部材と、を有し、前記スリーブの外周面が前記貫通孔と接し、前記スリーブの内周面と前記挿入部材とが接し、前記貫通孔をシールすることが好ましい。
 また、前記スリーブは、前記内周面が前記回転機械径方向に沿って貫通しており、前記ラジアルピンは、前記径方向外側の端面に、前記径方向外側から治具を着脱自在な係合部が形成されていることが好ましい。
 また、前記スリーブは、前記挿入部材よりも前記回転機械径方向内側に配置されていることが好ましい。
 また、前記スリーブと前記ラジアルピンとの間に配置されたライナを有し、前記ライナは、外径が前記ラジアルピンの外径よりも大きく、かつ、前記ラジアルピンの径方向において前記ラジアルピンの外径よりも内側まで延在していることが好ましい。
 また、前記シールユニットを複数有し、前記シールユニットは、前記回転機械径方向に直列に配置されていることを特徴とすることが好ましい。
 また、前記蓋部材は、外周面にねじ溝が形成され、前記貫通孔に形成されたねじ溝にねじ込まれることで、前記外側部材に固定されることが好ましい。
 また、前記フランジ部は、前記回転機械径方向内側の端面にシールリングが配置され、前記シールリングが前記貫通孔及び前記フランジ部と接することが好ましい。
 上記の目的を達成するための本発明は、回転機械であって、上記のいずれかに記載の固定装置と、前記外側部材と、前記内側部材と、前記内側部材よりも前記回転機械径方向内側に配置される回転体と、を有することを特徴とする。
 また、前記外側部材は、前記貫通孔が形成されている部分が前記回転機械径方向内側に突出する凸部を有し、前記凸部には、前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面が回転方向に形成され、前記内側部材は、前記凸部に対面する部分に前記回転機械径方向内側に凹み、前記凸部の前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面と接する溝部を有し、前記溝部は、前記凸部の前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面と接する面が、前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面であることが好ましい。
 上記の目的を達成するための本発明は、回転機械の静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定し回転機械を製造する回転機械の製造方法であって、前記外側部材を前記回転機械径方向に貫通し、前記回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に、前記貫通孔の前記回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンを挿入し、前記ラジアルピンの前記回転機械径方向内側の端部を前記外側部材の前記回転機械径方向内側に配置された前記内側部材の凹部に挿入するステップと、前記ラジアルピンが挿入された前記貫通孔にシールユニットを挿入するステップと、前記貫通孔に挿入された前記シールユニットを前記回転機械径方向内側に付勢し、前記シールユニットを前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接触させ、前記貫通孔をシールするステップと、を有することを特徴とする。
 また、前記外側部材に前記回転機械径方向に沿って形成されている孔の前記回転機械径方向外側の部分を、前記孔よりも径を大きくして、前記貫通孔を形成するステップを有することが好ましい。
 上記の目的を達成するための本発明は、回転機械の静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定し回転機械を組み立てる回転機械の組立方法であって、前記外側部材を前記回転機械径方向に貫通し、前記回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に、前記貫通孔の前記回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンを挿入し、前記ラジアルピンの前記回転機械径方向内側の端部を前記外側部材の前記回転機械径方向内側に配置された前記内側部材の凹部に挿入するステップと、前記ラジアルピンが挿入された前記貫通孔にシールユニットを挿入するステップと、前記貫通孔に挿入された前記シールユニットを前記回転機械径方向内側に付勢し、前記シールユニットを前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接触させ、前記貫通孔をシールするステップと、を有することを特徴とする。
 また、前記外側部材に前記回転機械径方向に沿って形成されている孔の前記回転機械径方向外側の部分を、前記孔よりも径を大きくして、前記貫通孔を形成するステップを有することが好ましい。
 上記の目的を達成するための本発明は、静止体の内側部材と外側部材が固定装置で固定されている回転機械を取外す回転機械の取外方法(開放方法)であって、前記固定装置は、前記外側部材に形成された貫通孔に、前記回転機械径方向内側の一部が前記内側部材の凹部に挿入されたラジアルピンと、前記ラジアルピンよりも前記回転機械径方向外側で前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接触し、前記貫通孔をシールするシールユニットと、前記シールユニットよりも前記回転機械径方向外側で前記外側部材に固定された蓋部材と、が配置され、前記貫通孔に挿入された前記蓋部材を取り外すステップと、前記シールユニットを前記貫通孔から取り出すステップと、前記ラジアルピンを前記貫通孔から取り出すステップと、を有することを特徴とする。
 また、前記シールユニットは、前記貫通孔と接触するスリーブを有し、前記シールユニットを前記貫通孔から取り出すステップは、前記スリーブの前記回転機械径方向内側の面に直接または間接的に接触しており、前記回転機械径方向外側の面に、前記回転機械径方向外側から冶具を取り付け可能な係合部が形成された対象部材の前記係合部に、前記冶具を取り付けるステップと、前記対象部材とともに前記スリーブを前記貫通孔から取り出すステップと、を有し、前記シールユニットを前記貫通孔から取り出すステップで、前記冶具を前記スリーブに挿入し前記係合部へ前記治具を取り付けることが好ましい。
 また、前記外側部材は、外側部材上半と外側部材下半とに分割される構造であり、前記ラジアルピンを取り出された前記外側部材上半または前記外側部材下半の前記貫通孔に工具を貫通させ、前記工具で前記内側部材を抑えるステップと、前記工具で前記内側部材を抑えた状態で前記内側部材に対し、前記ラジアルピンが取り出された前記外側部材上半または前記外側部材下半を相対移動させるステップと、を有することが好ましい。
 本発明によれば、ラジアルピンよりも径方向外側にシールユニットを設け、さらに径方向外側に蓋部材を設けることで、シール性を維持しつつ、装着しやすく、かつ、取り外しやすくすることができる。
図1は、本発明の実施形態に係る固定装置を有する蒸気タービンの概略構成を示す部分断面図である。 図2は、図1に示す蒸気タービンの固定ユニットを概念的に示す断面図である。 図3は、固定装置の概略構成を示す断面図である。 図4は、外側部材及び内側部材から固定装置を取り除いた状態の概略構成を示す断面図である。 図5は、内側部材とラジアルピンとの相対位置を示す模式図である。 図6は、スリーブの概略構成を示す斜視図である。 図7は、蓋部材の他の例を示す断面図である。 図8は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図9は、固定装置を装着する方法の一例を示す説明図である。 図10は、固定装置を環状部材から取り外す方法の一例を示す説明図である。 図11は、内側部材から外側部材を取り外す方法の一例を示す説明図である。 図12は、貫通孔を加工する方法の一例を示す説明図である。 図13は、貫通孔を加工する方法の一例を示す説明図である。 図14は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図15は、固定装置を環状部材から取り外す方法の一例を示す説明図である。 図16は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図17は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図18は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図19は、蓋部材の概略構成を示す上面図である。 図20は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図21は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図22は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。 図23は、図22に示す固定装置のスリーブと挿入部材との接触部分を拡大して示す模式図である。 図24は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。例えば、本実施形態は、回転機械を蒸気タービンとした場合で説明するが、これに限定されない。回転機械は、ガスタービン、圧縮機等とすることもできる。固定装置は、回転機械の静止部(回転しない部分)の部品同士を固定する必要がある種々の箇所に用いることができる。固定装置は、蒸気タービンの外車室、内車室、翼環、ダミー環、また、ガスタービンの圧縮機の翼環、車室など、回転機械の静止体のうち半径方向外側と内側との位置関係に配置される部材に適用できる。
 図1は、本発明の実施形態に係る固定装置を有する蒸気タービンの概略構成を示す部分断面図である。図1に示す蒸気タービン10は、蒸気タービン10の軸方向の中心側から蒸気を供給し、軸方向の両端のそれぞれに向かって蒸気が流れ、軸方向の両端から外部に排出される。蒸気タービン10は、ロータ16と、ロータ16に連結された複数の動翼30と、動翼30の外周に配置された内部車室34と、内部車室34の外側に配置された外部車室36と、内部車室34に蒸気を供給する蒸気入口部40と、内部車室34の内部に配置された複数の静翼42と、を有する。蒸気タービン10は、ロータ16に連結された複数の動翼30と、内部車室34の内部に配置された複数の静翼42とが交互に配置されている。また、内部車室34は、外部車室36に固定される外側部材35aと、静翼42に連結される内側部材35bとに分離されているものもある。なお、外側部材35aを内部車室、内側部材35bを翼環ということもできる。蒸気タービン10は、内部車室34と外部車室36との連結部及び内側部材35bと外側部材35aとの連結部のそれぞれに固定装置100が設けられている。
 蒸気タービン10は、蒸気入口部40から供給された蒸気が、内部車室34とロータ16との間で動翼30と静翼42とが交互に配置されている領域を通過する。蒸気タービン10は、通過する蒸気の力で動翼30が回転されることで、ロータ16が回転する。
 次に、図2を用いて、固定装置100を含む固定ユニット70について説明する。図2は、図1に示す蒸気タービンの固定ユニットを概念的に示す断面図である。固定装置100が、固定する2つの静止部の部材をまとめて、環状部材50という。環状部材50は、内側部材51と外側部材60と、を有する。内側部材51と外側部材60とは、環状の部材であり、内側部材51が外側部材60の内側に配置されている。ここで、内部車室34と外部車室36とを固定する固定装置100の場合、内側部材51が内部車室34に相当し、外側部材60が外部車室36に相当する。内部車室34の内側部材35bと外側部材35aとを固定する固定装置100の場合、内側部材51が内側部材35bに相当し、外側部材60が外側部材35aに相当する。
 内側部材51は、内側部材上半52と内側部材下半54とを有する。内側部材51は、内側部材上半52の回転方向20の端面と内側部材下半54の回転方向20の端面と、つまり、内側部材51は、内側部材上半52と内側部材下半54の分割面が接触する。ここで、側面とは、蒸気タービン10を鉛直方向から見た場合に見える面である。外側部材60は、外側部材上半62と外側部材下半64とを有する。外側部材60は、外側部材上半62の側面に設けられたフランジと外側部材下半64の側面に設けられたフランジとが接触する。
 固定装置100を含む固定ユニット70は、内側部材51と外側部材60とを固定する。つまり、内側部材51と外側部材60との各部の相対的な位置が変化しないように固定する。固定ユニット70は、外側部材固定装置72と、固定装置100と、を有する。なお、固定ユニット70は、内側部材の上半と下半とを固定する装置や、相対位置を調整する装置をさらに備えていてもよい。
 外側部材固定装置72は、外側部材上半62と外側部材下半64と固定する。外側部材固定装置72は、外側部材上半62と外側部材下半64とが接触しているフランジに挿入されたねじ74と、ねじ74にねじ込まれたナット76、78である。外側部材固定装置72は、フランジに挿入されたねじ74をナット76、78で挟み込み、締め付けることで、外側部材上半62と外側部材下半64とを締結している。
 固定装置100は、内側部材51と外側部材60とのロータ16の回転方向における相対位置を固定している。つまり、内側部材51に対して外側部材60が回転することを抑制し、外側部材60に対して内側部材51が回転することを抑制する。固定装置100は、外側部材上半62に形成された貫通孔66及び内側部材上半52の貫通孔66の外側から除いた場合に見える位置に形成された凹部56に挿入されている。凹部56は回転方向の一部に形成されている。固定装置100は、貫通孔66及び凹部56に挿入されることで、内側部材51と外側部材60とがロータ16の回転方向に相対的に回転する力が作用した場合、固定装置100の回転方向の端の面が貫通孔66及び凹部56に接する。これにより、固定装置100は、内側部材51と外側部材60とがロータ16の回転方向に相対的に回転することを抑制する。
 図3は、固定装置の概略構成を示す断面図である。図4は、外側部材及び内側部材から固定装置を取り除いた状態の概略構成を示す断面図である。図5は、図3のB-B線断面図であって、内側部材とラジアルピンとの相対位置を示す模式図である。図6は、スリーブの概略構成を示す斜視図である。図3は、図2のA-A線断面図である。
 図3に示すように、固定装置100は、ラジアルピン102と、シールユニット104と、蓋部材106と、ライナ108と、を有し、貫通孔66及び凹部56に挿入される。ここで、図3及び図4を用いて、固定装置100が挿入される貫通孔66及び凹部56について説明する。ここで、以下では、蒸気タービン10の回転部であるロータ16の径方向をロータ径方向という。ロータ径方向は、蒸気タービン径方向であり、回転機械の回転軸の径方向を示す回転機械径方向となる。貫通孔66は、ロータ径方向内側(ロータ16の径方向24における内側24b)の部分である第1面67の径が、ロータ径方向外側(ロータ16の径方向24における外側24a)の部分である第2面68の径よりも小さくなっている。貫通孔66は、第1面67と第2面68の境界が段差部69となる。段差部69は、ロータ径方向外側から覗いた場合に見える面、つまりロータ径方向外側を向く面である。段差部69は、ロータ径方向外側の部分の径がロータ径方向内側の部分の径よりも大きくなる。このように、貫通孔60は、第2面68で形成された部分である外側貫通孔、及び、第1面67で形成された部分である外側貫通孔にロータ径方向内側で繋がり外側貫通孔より径の小さな内側貫通孔を有する。また、貫通孔66は、第2面68にねじ溝68aが形成されている。凹部56は、内側部材上半52の溝部57に形成されている。溝部57は、回転方向の全周に形成されている溝である。つまり溝部57は、内側部材上半52と内側部材下半54の両方に形成され、それぞれの溝部が繋がって、全周に形成された溝となる。溝部57は、外側部材60の貫通孔66が形成されている部分に設けられた凸部65が挿入されている。凸部65は、ロータ径方向内側に突出した突起であり、溝部57と対面する位置に形成され、溝部57と同様に回転方向の全周に形成されている。溝部57と凸部65とは、軸方向22において、高圧蒸気空間25側、つまりより高圧な蒸気が流れる空間側の接触面である面57aと面65aとが接し、シール面となる。固定装置100は、面57aと面65aが接触しているシール面よりも蒸気入口部40側の空間が高圧蒸気空間25となり、面57aと面65aが接触しているシール面よりも軸方向22端部側の空間が高圧蒸気空間25よりも圧力が低い低圧蒸気空間26となる。なお、溝部57と、凸部65とは、面57aと面65aとが接していればよいため、軸方向22においてシール面と反対側の面57b、65bは、周方向の一部または全部がなくてもよい。
 次に、固定装置100の各部について説明する。ラジアルピン102は、貫通孔66に挿入され、ロータ径方向内側の端部が貫通孔66からロータ径方向内側に突出する。ラジアルピン102は、貫通孔66から突出している部分が凹部56に挿入されている。ラジアルピン102は、柱状形状のピンであり、外周面121の径が貫通孔66の第1面67とほぼ同じか若干小さい形状である。また、ラジアルピン102は、貫通孔66に挿入された状態でロータ径方向外側となる端部に外周面121よりも径が大きいフランジ122が設けられている。フランジ122は、径が第1面67の径よりも大きく、第2面68の径よりも小さい。フランジ122は、段差部69と接する。ラジアルピン102は、フランジ122が形成されている側の面にねじ穴124が形成されている。ねじ穴124は、ラジアルピン102の挿入時または取りはずす時に工具が挿入される。また、ラジアルピン102は、外周面121のロータ径方向内側の端部の一部に切り欠き面126が設けられている。ラジアルピン102は、図5に示すように、外周面121の径が凹部56の回転方向20の幅より広い形状である。ラジアルピン102は、切り欠き面126を設けることで、ロータ径方向内側の端部が凹部56に挿入可能となる。また、ラジアルピン102は、切り欠き面126を形成することで、回転方向の幅を凹部56の幅とほぼ同じ幅とすることができる。本実施形態では、切り欠き面126を回転方向の両端に設けたが、一方としてもよい。また、回転方向の両端に設ける切り欠き面126は、外周面の軸に対して非対称な形状であってもよい。なお、本実施形態では、ラジアルピン102に切り欠き面126を設けているが、他の例として、凹部56の幅に対してラジアルピン102の幅を調整して嵌め込める構造であっても良い。
 次に、シールユニット104は、貫通孔66に挿入され、ラジアルピン102のロータ径方向外側に配置されている。シールユニット104は、ラジアルピン102をロータ径方向外側から支持して、ロータ径方向において外側に移動することを抑制する。また、シールユニット104は、貫通孔66をシール、つまり閉塞する。具体的には、シールユニット104は、貫通孔66のロータ径方向に沿った内周面に接し、貫通孔66をシールする。
 シールユニット104は、スリーブ112と、挿入部材114と、を有する。スリーブ112は、図6に示すように、貫通孔66に沿った筒状、本実施形態では、円筒形状の部材である。スリーブ112は、外周面の径が貫通孔66の第2面68よりも小さい形状である。スリーブ112は、内周面130の径が、ロータ径方向内側に向かうにしたがって小さくなるテーパ形状である。
 挿入部材114は、柱状の部材である。挿入部材114は、スリーブ112よりもロータ径方向において外側に配置されている。挿入部材114は、外周面140の径が、ロータ径方向内側に向かうにしたがって小さくなるテーパ形状である。外周面140のロータ径方向に対しての傾斜角は、スリーブ112の内周面130のロータ径方向に対しての傾斜角と実質的に同じ角度となる。実質的に同じとは、製造時に生じる誤差以外は角度の差がないことを言う。なお、外周面140のロータ径方向に対しての傾斜角は、スリーブ112の内周面130の径方向に対しての傾斜角と異なる角度としてもよい。挿入部材114は、ロータ径方向外側となる面にねじ穴142が形成されている。
 シールユニット104は、以上のような構造であり、スリーブ112に対して、ロータ径方向外側から挿入部材114を挿入し、内周面130と外周面140と接触させ、内周面130と外周面140と接触させつつ、スリーブ112をロータ径方向外側に押し広げることで、スリーブ112と貫通孔66とを接触させる。シールユニット104は、スリーブ112と挿入部材114との隙間及びスリーブ112と貫通孔66との隙間を埋めることで、貫通孔66をシールする。
 蓋部材106は、柱状の部材であり、貫通孔66に挿入される。蓋部材106は、シールユニット104よりも、ロータ径方向外側に配置されている。本実施形態の蓋部材106は、ロータ径方向外側の端面が、外側部材上半62のロータ径方向外側の端面よりもロータ径方向内側に配置されており、貫通孔66に埋め込まれている。蓋部材106は、貫通孔66が形成されている外側部材上半62に固定される。蓋部材106は、外周面162にねじ溝が形成され、貫通孔66の第2面68のねじ溝68aにねじ込まれている。蓋部材106は、ロータ径方向外側の端面にねじ溝164が形成されている。ねじ溝164は、蓋部材106の挿入時または取りはずす時に工具が挿入される。
 ライナ108は、スリーブ112とラジアルピン102との間に配置されている。ライナ108は、円柱状の孔150が形成されたリング形状の部材である。ライナ108は、シールユニット104のロータ径方向における厚みを調整する部材である。またライナ108は、ロータ径方向内側の径、つまり円柱状の孔150の径がスリーブ112の内周面130の径よりも小さい形状となる。つまり、ライナ108は、径方向の幅がスリーブ112よりも広くなる。これにより、ライナ108は、スリーブ112を支持しつつ、ラジアルピン102のフランジ122と接することができ、ラジアルピン102と貫通孔66との間にスリーブ112が挟み込まれる、若しくはスリーブ112に意図せぬ変形を生じさせることを抑制する。ライナ108は、外径がラジアルピン102の外径よりも大きく、かつ、ラジアルピン102の径方向においてラジアルピン102の外径よりも内側まで延在している形状であればよく、上記効果を得ることができる。
 固定装置100は、ラジアルピン102で外側部材60と内側部材51とのロータ16の回転方向の相対位置を固定し、ラジアルピン102よりのロータ径方向外側に配置したシールユニット104で貫通孔66をシールし、蓋部材106でラジアルピン102とシールユニット104がロータ径方向外側に移動し、貫通孔66から抜けることを防止する。これにより、固定装置100は、貫通孔66をシールしつつ、外側部材60と内側部材51とのロータ16の回転方向の相対位置を固定することができる。また、固定装置100は、シールユニット104で各部材を挿入しつつ閉塞させることでシールしつつ、蓋部材106をねじ構造でねじ込んで外側部材60に固定する。これにより、固定装置100は、溶接をすることなく固定することができる。環状部材50に対する取り付けや、取り外しを簡単にすることができる。また、固定装置100は、貫通孔66の内側に配置したシールユニット104のスリーブ112を挿入部材114で変形させ、貫通孔66のロータ径方向に沿った内周面と接触させるシール構造とすることで、貫通孔66の径を大きくできない狭小な箇所においてもシールを行うことができる。また、ラジアルピン102で外側部材60と内側部材51の固定を行いシールユニット104でシールを行うことで、凹部56と貫通孔66の中心が一致しない場合も、シール性を維持しつつ、外側部材60と内側部材51の固定を行うことができる。また、シールユニット104をスリーブ112に挿入部材114を押し込んでシールする構造とすることで、挿入時に各部材の中心がずれている場合でも、一致する方向に相対位置が移動するため、シール性をより高くすることができる。
 固定装置100は、シールユニット104とラジアルピン102とを有することで、シールユニット104が挿入される位置の貫通孔66の軸心、つまり第2面68によって形成される円柱状の貫通孔の軸心と、ラジアルピン102が挿入される位置の貫通孔の軸心、つまり第1面67によって形成される円柱状の貫通孔の軸心とがずれた場合でも、ラジアルピン102に対してシールユニット104が径方向に移動自在であるため、スリーブ112を均一に拡張させることができる。よって、貫通孔の軸心の精度が低くても良いので貫通孔の製作が容易である。
 固定装置100は、さらに、ライナ108を配置することによって、スリーブ112をライナ108で安定して支持することができ、ロータ径方向内側の貫通孔の軸心と、スリーブ112が配置されているロータ径方向外側の貫通孔の軸心との位置にずれが生じた場合においても、スリーブ112を均一に拡張させることができる。また、ライナ108でスリーブ112を支持することで、スリーブ112がラジアルピン102のフランジ122と貫通孔との隙間に入り込み変形することを防止することができる。よって、貫通孔の軸心の精度が低くても良いので貫通孔の製作が容易である。
 固定装置100は、ラジアルピン102とシールユニット104との間にライナ108を設けライナ108でスリーブ112を支持することで、ラジアルピン102と貫通孔66との間にスリーブ112が挟まることを防止することができる。これにより、スリーブ112を薄くすることができ、スリーブ112を変形しやすい形状とすることができる。このようにスリーブ112を薄くし、変形しやすくすることで、スリーブ112と貫通孔66との間及びスリーブ112と挿入部材114との間のシール性を高くでき、シールユニット104のシール性を高くすることができる。また、固定装置100は、ライナ108を設けることで、ロータ径方向、つまり貫通孔66の深さ方向の位置を調整しやすくすることができる。つまりライナ108の厚みをシム等で調整できるため、スリーブ112の貫通孔66の深さ方向の位置を、ラジアルピン102の形状の寄らず一定の位置にすることができる。
 また、固定装置100は、貫通孔66に埋めこむことができるため、外側部材60の外周面側に他の部材があり、利用できる空間に制約がある構造の場合でも設けることができる。
 また、上記実施形態では、ラジアルピン102、挿入部材114、蓋部材106のそれぞれのロータ径方向外側の面に形成した穴をねじ穴としたが、ねじ溝が形成されていることに限定されない。工具を止めることができ、回転させる穴や引っかけることができる穴であればよい。取り付け、取り外しが行いにくくなるが、加工の手間を省くため、ラジアルピン102、挿入部材114、蓋部材106のロータ径方向外側の面に工具を接触させる穴がなくてもよい。
 図7は、蓋部材の他の例を示す断面図である。上記実施形態では、固定装置100の蓋部材106にねじ溝164を形成したが、これに限定されない。図7に示す蓋部材106aは、外周面162が設けられた部分のロータ径方向外側に六角形の突出部166が設けられている。蓋部材106aは、外側部材上半62への装着時に突出部166が、外側部材上半62の表面よりも突出する。突出部166は、六角レンチ等の工具で蓋部材106aを回転させることができる。固定装置100は、このように、蓋部材106を貫通孔66のねじ溝68aにねじ込む場合に工具を取り付ける位置を、ねじ穴以外に設けてもよい。
 図8は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図8は、固定装置を図3に示す構造よりも模式化している。図8に示す固定装置100aは、ライナ108を備えていない以外、同様の構造である。固定装置100aは、ロータ径方向外側の面に工具を接触させる穴の図示を省略している。固定装置100aのようにライナ108を設けず、シールユニット104aのスリーブ112がラジアルピン102と直接接触してもよい。
 次に、図9を用いて、回転機械の組立方法である固定装置の装着方法について説明する。図9は、固定装置を装着する方法の一例を示す説明図である。回転機械の組立方法は、回転機械をメンテナンス等で分解した後、回転機械を組み立てる場合や、回転機械の製造時に用いることができる。また、本実施形態では、回転機械の組立方法として説明するが、固定装置の装着方法は、回転機械の製造方法にも適用することができる。図9に示す処理は、作業者が工具や機械を用いて、作業を行うことで実行することができる。まず、作業者は、外側部材上半62の貫通孔66にラジアルピン102を挿入する(ステップS12)。ここで、作業者は、貫通孔66と凹部56との相対位置を確認し、確認した結果に基づいて、ラジアルピン102に切り欠き面126を形成する。これにより、ラジアルピン102を貫通孔66に挿入した時に、ラジアルピン102の先端が凹部56に挿入でき、かつ、ロータ16の回転方向において、ラジアルピン102の先端が凹部56にはめ込まれる。
 次に、作業者は、ラジアルピン102が挿入された貫通孔66にスリーブ112を挿入し(ステップS14)、その後、挿入部材114を挿入する(ステップS16)。なお、シールユニットがライナを備える場合、スリーブ112の挿入前にライナを貫通孔66に挿入する。
 次に、作業者は、蓋部材106を貫通孔66に挿入する(ステップS18)。具体的には、蓋部材106のねじ溝を貫通孔66のねじ溝にねじ込む。この時、作業者は、蓋部材106の押込み位置と、締め付けトルクを所定の値とすることで、シールユニット104のスリーブ112に挿入部材114を適切に押し込むことができ、シールユニット104で貫通孔66をシールした状態にすることができる。作業者は、蓋部材106を貫通孔66に挿入することで、蓋部材106が外側部材上半62に固定される(ステップS20)。
 作業者は、以上のように固定装置100を設置することで、固定装置100を環状部材50に簡単に装着することができる。これにより、溶接を用いることなく、環状部材50を簡単に回転方向に回転しない状態に組み立てることができる。
 次に、図10及び図11を用いて、回転機械の取外方法(開放方法)である固定装置の取外方法について説明する。図10は、固定装置を環状部材から取り外す方法の一例を示す説明図である。図11は、内側部材から外側部材を取り外す方法の一例を示す説明図である。なお、作業者は、図10及び図11の取外方法で固定装置を取り外した後、環状部材の内部の検査や部品の交換を行い、その後上述した図9の取付方法で固定装置100を取り付けることで、回転機械(環状部材)を組み立てることができる。
 まず、作業者は、固定装置100が取り付けられている状態の環状部材50(ステップS30)から、蓋部材106を取り外す(ステップS32)。具体的には、蓋部材106を回転させて、貫通孔のねじ溝から取り外す。次に、作業者は、挿入部材114を取り外し(ステップS34)、スリーブ112を取り外し(ステップS36)、その後、ラジアルピン102を取り外す(ステップS38)。
 作業者は、環状部材50から固定装置100を取り外し、さらに固定ユニット70の外側部材固定装置72を取り外したら、外側部材上半62を外側部材下半64及び内側部材51に対して取り外す。この場合、作業者は、図11に示すように棒状工具(冶具)190を貫通孔66に挿入し、凹部56に突き当てつつ、外側部材上半62を外側部材下半64及び内側部材51に対して移動させる。これにより、熱による変形によって、外側部材上半62と内側部材上半52との密着した状態となった場合、例えば、シール面である面65aと面57aとが焼付いた場合でも、内側部材51が外側部材上半62とともに移動することを抑制でき、外側部材上半62を好適に取り外すことができる。
 また、固定装置の組立方法は、現状装着されている固定装置が本実施形態の固定装置ではない場合、貫通孔を加工し、固定装置100を装着可能とすることができる。図12は、貫通孔を加工する方法の一例を示す説明図である。作業者は、第1面67で径が変化しない貫通孔166aが形成された外側部材上半62aに対して(ステップS50)、ロータ径方向外側の一部の径を広げる加工を行って第2面68を形成し、ねじ溝68aを形成することで貫通孔66を形成する(ステップS52)。作業者は、図12に示す加工を行った後、図9に示す固定装置100の取り付けを行うことで、固定装置100を環状部材50に取り付けることができる。
 このように、貫通孔を加工することで、固定装置100を取り付け可能な穴に改造することができる。また、貫通孔の改造は、環状部材が設けられた装置の点検中に載置されている外側部材上半62で行うことができる。これにより、他の作業を妨げずに改造を行うことができる。つまり、全体に工期に影響を与えずに改造を行うことができる。
 また、図12に示す例では、貫通孔166aが形成されている状態から貫通孔66を形成する場合として説明したが、外側部材上半62に貫通孔が形成されていない状態でも本実施形態の貫通孔66を形成することができる。図13は、貫通孔を加工する方法の一例を示す説明図である。図13に示す外側部材上半62bは、ロータ径方向内側の面に、ロータ径方向外側に貫通していない穴167が形成されている(ステップS56)。作業者は、貫通していな穴167が形成された外側部材上半62bに対して、ロータ径方向外側から、穴167に貫通する穴を形成する加工を行って第2面68を形成し、ねじ溝68aを形成することで貫通孔66を形成する(ステップS58)。なお、作業者は、穴167の径が、貫通孔66の第1面67の径よりも小さい場合、径を広げる加工を行う。作業者は、図13に示す加工を行った後、図9に示す固定装置100の取り付けを行うことで、固定装置100を環状部材50に取り付けることができる。
 本実施形態の固定装置100は、貫通孔66の第1面67の軸と、第2面68の軸とがずれている場合も、シールユニット104のシール性を維持しつつ、蓋部材106でシールユニット104を抜けないように支持することができる。これにより、図13のように、穴167に穴を繋げる加工を行い、その際に穴の軸がずれた場合も固定装置100としての機能を維持することができる。このため、穴の軸合わせを高精度に行う必要が無くなり、加工が簡単になる。
 図14は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図15は、固定装置を環状部材から取り外す方法の一例を示す説明図である。図14に示す固定装置100bは、固定装置100と同様にラジアルピン102bにねじ穴124が形成されている。このように、ラジアルピン102bにねじ穴124を形成することで、ラジアルピン102bを貫通孔66から取り外し易くすることができる。固定装置100bは、ラジアルピン102bとシールユニット104aとの間にライナ108が配置されている。
 具体的には、図15に示すように、先端にねじ溝193が形成された棒状工具(冶具)192を用い、挿入部材114を取り外した状態のラジアルピン102bのねじ穴124にねじ溝193が形成された棒状工具192の先端部をねじ込む(ステップS60)。このとき、スリーブ112及びライナ108は、図15に示すように貫通孔66内部に残っている。つまり、棒状工具192は、スリーブ112及びライナ108の内部の穴に挿入され、先端がラジアルピン102bのネジ穴124にねじこまれる。ねじ溝193をねじ穴124にねじ込んだ状態で、棒状工具192を貫通孔66から引き抜くことで、ラジアルピン102bを用いて、スリーブ112及びライナ108を貫通孔66から取り出す(ステップS62)。
 このようにラジアルピン102bにねじ穴124を形成することで貫通孔66からスリーブ112を取り出しやすくすることができる。具体的には、スリーブ112が外周面で高圧蒸気をシールする構造となることで、スリーブ112の外周面が貫通孔66に固着し、スリーブ112を貫通孔66から取り出し難い状態となった場合でも、棒状工具192を用いて、ラジアルピン102bを貫通孔66から引き抜くことで、スリーブ112をラジアルピン102bで引き抜くことができる。
 また、ラジアルピン102bにねじ穴124を形成することで貫通孔66からラジアルピン102b自体も取り出しやすくなる。図15ではラジアルピンの場合について説明したが、挿入部材114の場合も同様であり、ねじ穴を設けることで、貫通孔66から取り出しやすくすることができる。
 また、固定装置100は、ねじ穴を形成する場合は、ライナ108に円柱状の孔150を設けることで、ライナ108を対象の部品のロータ径方向外側に設置した状態でも棒状工具をねじ穴にねじ込むことができる。ライナ108は、作業性を高くすることができるため、貫通孔を備えていることが好ましいが、貫通孔を備えていなくてもよい。また、ライナ108にねじ穴が形成されていてもよい。なお、ライナ108に棒状工具192を引っかける構造を設け、ライナ108を挿入工具192で引き抜くことで、ライナ108とともにスリーブ112を引き抜いてもよい。また、スリーブ112を非貫通な形状とし、スリーブ112の底(ロータ径方向内側の部分)にねじ穴が形成し、棒状工具192でスリーブ112を貫通孔66から引き抜く構造としてもよい。
 以下、図16から図24を用いて、固定装置の他の例について説明する。他の例の固定装置の構成のうち、固定装置100と同様の構成については説明を省略し、他の例に特有の点を重点的に説明する。
 図16は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図16に示す固定装置100cは、シールユニット104cが2つの単位ユニット111と1つの単位ユニット111cとを有する。単位ユニット111と単位ユニット111cとは、ロータ径方向に直列配置されている。1つの単位ユニット111は、スリーブ112と挿入部材114とを有する。ロータ径方向の最も内側に配置されている単位ユニット111は、スリーブ112のロータ径方向内側の面がラジアルピン102と接する。また、挿入部材114は、ロータ径方向外側に配置された単位ユニット111のスリーブ112のロータ径方向内側の面と接する。単位ユニット111cは、スリーブ112cと挿入部材114cとを有する。スリーブ112cは、スリーブ112とライナ108とを一体化させた形状である。具体的には、内周側の面が、ロータ径方向内側に向かうにしたがって径が小さくなるテーパ形状であり、ロータ径方向内側の端部が、テーパに沿った形状よりもスリーブ112cの径方向内側に突出している。スリーブ112cは、ロータ径方向内側の端部がテーパに沿った形状よりもスリーブ112cの径方向内側に突出することで、ロータ径方向内側の単位ユニット111の挿入部材114と確実に接触することができる。挿入部材114cは、挿入部材114と同様の形状である。
 固定装置100cは、単位ユニット111、111cを直列に複数配置することで、各単位ユニット111、111cでシール面を形成することができる。これにより、シールユニット104cのシール性を高くすることができる。固定装置100cは、単位ユニット111と単位ユニット111との間及び単位ユニット111とラジアルピン102との間にライナ108をさらに備えている。ライナ108を配置することで、スリーブ112とラジアルピン102または挿入部材114とをより確実に接触させることができ、単位ユニット111のロータ径方向の位置を調整することができる。固定部材100cは、単位ユニット111と単位ユニット111cとを組み合わせたが、全ての単位ユニットを単位ユニット111としてもよく、単位ユニット111cとしてもよい。
 図17は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図17に示す固定装置100dは、ラジアルピン102dがシールリング220を備えている。なお、シールリング220は、ラジアルピン102dのフランジの、ロータ径方向内側の面、つまり貫通孔66の段差部69と接する面に配置されている。シールリング220は、ラジアルピン102dの径方向の全周に設けられた弾性部材であり、段差部69と密着する。固定装置100dは、シールリング220を設け、かつ、シールユニット104でラジアルピン102dを、ロータ径方向内側に付勢することで、ラジアルピン102dと貫通孔66との間もシールことができる。これによりシール性を向上させることができる。
 図18は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図19は、蓋部材の概略構成を示す上面図である。図18に示す固定装置100eは、蓋部材106bがねじ240で外側部材上半62に固定されている。蓋部材106bは、貫通孔を塞ぐ板部230と板部230から貫通孔66に突出し、挿入部材114と接する突起部232と、を有する。板部230は、貫通孔66よりも大きく、貫通孔66の全面を塞ぐ。蓋部材106bは、板部230の貫通孔66よりも大きい部分が、外側部材上半62の、ロータ径方向外側の面と接する。ボルト240は、板部230の外側部材上半62と接する位置に設けられ、外側部材上半62に設けられたねじ穴にねじ込まれている。蓋部材106bは、図19に示すように、突起部232の周りを囲うように4か所にボルト240が設けられている。このように、固定装置100eは、貫通孔66にねじ穴を設けずに、ボルト240で外側部材上半62に固定される。このようにボルト240を用いて、蓋部材106bを外側部材上半62に固定してもよい。固定装置100eは、蓋部材106bをロータ径方向外側から見た場合、短手方向と長手方向がある略長方形状とすることで、蓋部材の取り付けスペースが狭い場合でも設置できる。
 ここで、蓋部材をボルト240で締結する場合のボルト240の数は特に限定されない。例えば、蓋部材106bは、突起部232の周りを囲うように6か所にボルト240を設けてもよい。蓋部材106bは、ボルト240の数を増やすことで、固定装置が大きくなるが、外側部材上半62により確実に固定することができる。
 図20は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図20に示す固定装置100fは、封止部材109を有する。封止部材109は、固定装置100の蓋部材106と挿入部材114とを一体化した部材である。封止部材109は、貫通孔を塞ぐ板部250と板部250から貫通孔66に突出し、スリーブ112と接する突起部252と、を有する。板部250は、貫通孔66よりも大きく、貫通孔66の全面を塞ぐ。蓋部材は、板部250の貫通孔66よりも大きい部分が、外側部材上半62の、ロータ径方向外側の面と接する。ボルト240は、板部230の外側部材上半62と接する位置に設けられ、外側部材上半62に設けられたねじ穴にねじ込まれている。突起部252は、外周面の径が、ロータ径方向内側に向かうにしたがって小さくなる形状であり、テーパが形成されている。突起部252は、外周面がスリーブ112の内周面と接する。突起部252がスリーブ112と接し、スリーブ112が貫通孔66の内周面と接することで、貫通孔66は塞がれる。このように、蓋部材106と挿入部材114とを一体化してもよい。
 図21は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図21に示す固定装置100gは、シールユニット104gがスリーブ112gと、挿入部材114gと、を有する。シールユニット104gは、スリーブ112gが挿入部材114gよりも蓋部材106側に配置されている。つまり、シールユニット104gは、挿入部材114gがスリーブ112gよりもラジアルピン102側に配置されている。スリーブ112gの内周面と挿入部材114gの外周面とは、ロータ径方向外側に向かうにしたがって、径が小さくなる向きのテーパが形成されている。このように、固定装置100gは、シールユニット104gのスリーブ112gと挿入部材114gとの配置を固定装置100と逆にしている。このように、スリーブ112gが挿入部材114gよりも蓋部材106側に配置されても、シールユニット104gでシールを行いつつ、ラジアルピン102がロータ径方向外側に移動することを抑制することができる。
 図22は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図23は、図22に示す固定装置のスリーブと挿入部材との接触部分を拡大して示す模式図である。図22及び図23に示す固定装置100hは、ラジアルピン102と、シールユニット104hと、ライナ108と、を有する。シールユニット104hは、スリーブ112hと、挿入部材114hと、を有する。スリーブ112hは、スリーブ112と同様に、ロータ径方向内側に向かうにしたがって、内周面130の径が小さくなる向きのテーパが形成されている。挿入部材114hは、外周面302のロータ径方向において、径が基本的に一定となる形状つまり円柱状である。また、挿入部材114hは、ロータ径方向位置が内側の端部の外周面、つまり角部304がR形状となっている。シールユニット104hは、挿入部材114hの角部304とスリーブ112hの内周面130とが接する。これにより、図23に示すように、スリーブ112hの角部304と接している部分がスリーブ112hの径方向外側に変形し、外周面が外側部材上半62の貫通孔66と接する。
 このように、挿入部材114hの外周面をテーパ形状にしない形状でも、スリーブ112hを変形させ、シール面を形成することができる。また、挿入部材114hの角部304をR形状とすることで、角部304がスリーブ112hの内周面130に引っかかることを抑制し、スリーブ112hを変形させやすくすることができる。
 図24は、固定装置の他の例の概略構成を示す模式図である。図24に示す固定装置100iは、シールユニット104iがスリーブ112iと、挿入部材114iと、ライナ108とを有する。スリーブ112iは、内周面312のロータ径方向において、径が基本的に一定となる形状である。挿入部材114iは、ロータ径方向内側に向かうにしたがって、外周面314の径が小さくなる向きのテーパが形成されている。シールユニット104iは、スリーブ112iのロータの径方向外側の端部が、挿入部材114iの外周面314と接する。
 このように、スリーブ112iの内周面をテーパ形状にしない形状でも、スリーブ112iと挿入部材114iとの接触位置でシール面を形成することができる。
 また、上記実施形態では、ロータの回転方向において、最も高い位置、つまり、鉛直方向上側の端部に固定装置100を設けたがこれに限定されない。固定装置100は、ロータ16の回転方向のいずれの位置に設けてもよい。例えば、外側部材の最も低い位置、つまり、鉛直方向下側の端部の貫通孔に固定装置を設置してもよい。つまり上述した固定装置は、外側部材下半に設けてもよい。固定部材を外側部材下半に設けた場合も、上述した固定部材の装着方法、取外方法を用いることができ、回転機械の製造方法、組立方法、取外方法(開放方法)に用いることができる。
10 蒸気タービン
16 ロータ
30 動翼
34 内部車室
36 外部車室
40 蒸気入口部
42 静翼
50 環状部材
51 内側部材
52 内側部材上半
54 内側部材下半
56 凹部
57 溝部
60 外側部材
62 外側部材上半
64 外側部材下半
65 凸部
66 貫通孔
67 第1面
68 第2面
68a ねじ溝
69 段差部
70 固定ユニット
72 外側部材固定装置
100 固定装置
102 ラジアルピン
104 シールユニット
106、106a 蓋部材
108 ライナ
111 単位ユニット
112 スリーブ
114 挿入部材
121 外周面
122 フランジ
124 ねじ穴
126 切り欠き面
130 内周面
140 外周面
150 円柱状の孔
142 ねじ溝
162 外周面
164 ねじ溝

Claims (17)

  1.  回転機械の静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定する固定装置であって、
     前記外側部材を前記回転機械径方向に貫通し、前記回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に挿入され、前記回転機械径方向内側の一部が前記内側部材の凹部に挿入され、前記回転機械径方向外側に、前記貫通孔の前記回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンと、
     前記貫通孔に挿入され、前記ラジアルピンよりも前記回転機械径方向外側で、前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接し、前記貫通孔をシールするシールユニットと、
     前記シールユニットの前記回転機械径方向外側に配置され、かつ、前記外側部材に固定される蓋部材と、を有することを特徴とする固定装置。
  2.  前記シールユニットは、前記回転機械径方向に沿って内周面の径が変化するスリーブと、
     前記スリーブに挿入され、前記スリーブの内周面と接する柱状の挿入部材と、を有し、
     前記スリーブの外周面が前記貫通孔と接し、前記スリーブの内周面と前記挿入部材とが接し、前記貫通孔をシールすることを特徴とする請求項1に記載の固定装置。
  3.  前記スリーブは、前記内周面が前記回転機械径方向に沿って貫通しており、
     前記ラジアルピンは、前記径方向外側の端面に、前記径方向外側から治具を着脱自在な係合部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の固定装置。
  4.  前記スリーブは、前記挿入部材よりも前記回転機械径方向内側に配置されていることを特徴とする請求項2または3に記載の固定装置。
  5.  前記スリーブと前記ラジアルピンとの間に配置されたライナを有し、
     前記ライナは、外径が前記ラジアルピンの外径よりも大きく、かつ、前記ラジアルピンの径方向において前記ラジアルピンの外径よりも内側まで延在していることを特徴とする請求項2から4のいずれか一項に記載の固定装置。
  6.  前記シールユニットを複数有し、
     前記シールユニットは、前記回転機械径方向に直列に配置されていることを特徴とする請求項2から5のいずれか一項に記載の固定装置。
  7.  前記蓋部材は、外周面にねじ溝が形成され、前記貫通孔に形成されたねじ溝にねじ込まれることで、前記外側部材に固定されることを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の固定装置。
  8.  前記フランジ部は、前記回転機械径方向内側の端面にシールリングが配置され、前記シールリングが前記貫通孔及び前記フランジ部と接することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の固定装置。
  9.  請求項1から8のいずれか一項に記載の固定装置と、
     前記外側部材と、
     前記内側部材と、
     前記内側部材よりも前記回転機械径方向内側に配置される回転体と、を有することを特徴とする回転機械。
  10.  前記外側部材は、前記貫通孔が形成されている部分が前記回転機械径方向内側に突出する凸部を有し、
     前記凸部には、前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面が回転方向に形成され、
     前記内側部材は、前記凸部に対面する部分に前記回転機械径方向内側に凹み、前記凸部の前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面と接する溝部を有し、
     前記溝部は、前記凸部の前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面と接する面が、前記回転機械の軸に垂直な方向に沿った面であることを特徴とする請求項9に記載の回転機械。
  11.  回転機械の静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定し回転機械を製造する回転機械の製造方法であって、
     前記外側部材を前記回転機械径方向に貫通し、前記回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に、前記貫通孔の前記回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンを挿入し、前記ラジアルピンの前記回転機械径方向内側の端部を前記外側部材の前記回転機械径方向内側に配置された前記内側部材の凹部に挿入するステップと、
     前記ラジアルピンが挿入された前記貫通孔にシールユニットを挿入するステップと、
     前記貫通孔に挿入された前記シールユニットを前記回転機械径方向内側に付勢し、前記シールユニットを前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接触させ、前記貫通孔をシールするステップと、を有することを特徴とする回転機械の製造方法。
  12.  前記外側部材に前記回転機械径方向に沿って形成されている孔の前記回転機械径方向外側の部分を、前記孔よりも径を大きくして、前記貫通孔を形成するステップを有することを特徴とする請求項11に記載の回転機械の製造方法。
  13.  回転機械の静止体の外側部材と内側部材の回転方向における相対位置を固定し回転機械を組み立てる回転機械の組立方法であって、
     前記外側部材を前記回転機械径方向に貫通し、前記回転機械径方向外側の部分の径が径方向内側の部分の径よりも大きい段差部が形成された貫通孔に、前記貫通孔の前記回転機械径方向内側の部分の径よりも外径が大きいフランジ部を有するラジアルピンを挿入し、前記ラジアルピンの前記回転機械径方向内側の端部を前記外側部材の前記回転機械径方向内側に配置された前記内側部材の凹部に挿入するステップと、
     前記ラジアルピンが挿入された前記貫通孔にシールユニットを挿入するステップと、
     前記貫通孔に挿入された前記シールユニットを前記回転機械径方向内側に付勢し、前記シールユニットを前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接触させ、前記貫通孔をシールするステップと、を有することを特徴とする回転機械の組立方法。
  14.  前記外側部材に前記回転機械径方向に沿って形成されている孔の前記回転機械径方向外側の部分を、前記孔よりも径を大きくして、前記貫通孔を形成するステップを有することを特徴とする請求項13に記載の回転機械の組立方法。
  15.  静止体の内側部材と外側部材が固定装置で固定されている回転機械を取外す回転機械の取外方法であって、
     前記固定装置は、前記外側部材に形成された貫通孔に、前記回転機械径方向内側の一部が前記内側部材の凹部に挿入されたラジアルピンと、前記ラジアルピンよりも前記回転機械径方向外側で前記貫通孔の前記回転機械径方向に沿った内周面に接触し、前記貫通孔をシールするシールユニットと、前記シールユニットよりも前記回転機械径方向外側で前記外側部材に固定された蓋部材と、が配置され、
     前記貫通孔に挿入された前記蓋部材を取り外すステップと、
     前記シールユニットを前記貫通孔から取り出すステップと、
     前記ラジアルピンを前記貫通孔から取り出すステップと、を有することを特徴とする回転機械の取外方法。
  16.  前記シールユニットは、前記貫通孔と接触するスリーブを有し、
     前記シールユニットを前記貫通孔から取り出すステップは、前記スリーブの前記回転機械径方向内側の面に直接または間接的に接触しており、前記回転機械径方向外側の面に、前記回転機械径方向外側から治具を取り付け可能な係合部が形成された対象部材の前記係合部に、前記冶具を取り付けるステップと、
     前記対象部材とともに前記スリーブを前記貫通孔から取り出すステップと、を有し、
     前記シールユニットを前記貫通孔から取り出すステップで、前記冶具を前記スリーブに挿入し前記係合部へ前記治具を取り付けることを特徴とする請求項15に記載の回転機械の取外方法。
  17.  前記外側部材は、外側部材上半と外側部材下半とに分割される構造であり、
     前記ラジアルピンが取り出された前記外側部材上半または前記外側部材下半の前記貫通孔に工具を貫通させ、前記工具で前記内側部材を抑えるステップと、
     前記工具で前記内側部材を抑えた状態で前記内側部材に対し、前記ラジアルピンが取り出された前記外側部材上半または前記外側部材下半を相対移動させるステップと、を有することを特徴とする請求項15または16に記載の回転機械の取外方法。
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