JP5743100B2 - 回転機械及び回転機械の大気放出機構の取付方法 - Google Patents
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Description
また、特許文献2には、蒸気タービンの排気ケーシングに適用される破裂板として、ステンレス、鉛、ニッケルアルミニウムなどの金属板が記載されている。
例えば特許文献3には、ガスタービンからの排ガスをボイラ火炉へ導く排ガスダクトに破裂板(ラプチャーディスク)を配設した構成が開示されている。この破裂板は、グラファイト、SUS316、テフロン(登録商標)等の薄板を重ね合わせて作製され、ダクトに設けられた2つのフランジ部で挟んで支持される。
図7は、破裂板の回転機械への取付構造の一例を示す図である。図7に示す大気放出機構は、回転機械のケーシングに設けられた取付座51に、シートガスケット52、グリッド板53、シートガスケット54、破裂板55、シートガスケット56、押さえ板57、カバー58の順で配置される。そして、カバー58、押え板57、グリッド板53、シートガスケット54及び取付座51に形成されたボルト穴にボルト59を挿入して締め付けることによって、破裂板55は押え板57とグリッド板53に挟持される。
本発明者らの知見によれば、破裂板55の意図せぬ損傷は、破裂板55の外周に形成される隙間60が主な原因である。この隙間60は、破裂板55自体への締結用の穴の形成を不要とし、破裂板55のシール性の確保を容易にするという設計思想の下で、破裂板55の外周縁を押え板57及びグリッド板53により挟持するようにしたために形成される。隙間60が存在する状態で押え板57及びグリッド板53をボルト58で締め付けると、ボルト外周側には押え板57の荷重を受ける面が存在しないので、図中破線で示すように押え板57の外周縁がグリッド板53に向けて僅かに変形してしまう。これにより押え板57は中央部が大気側へ向けて膨らむように湾曲し、これに伴い破裂板55も撓んでしまう(破裂板55の中央部が大気側に膨れる)。そのため、ケーシング内の圧力が設定圧力(破裂圧力)に達する前に破裂板55が損傷に至るものと考えられる。特に、破裂板55にスリット部が形成されている場合、隙間60の存在に起因する破裂板55の撓みによりスリット部に高応力が作用して、破裂板55の取付時にスリット部が裂けてしまう可能性がある。
前記環状スペーサ部は、前記2つの環状挟圧部とは別体で形成される板状のライナであることを特徴とする。
破裂板と第1の挟圧部(例えばグリッド板)との間にガスケットを設ける場合、ガスケットの厚さに対応する隙間が破裂板と第1の挟圧部との間に形成される。そのため、回転機械の起動・停止に伴うケーシング内部圧力の変化が繰り返される際、破裂板がガスケットの厚さ分(破裂板と第1の挟圧部との間隙の大きさ分)だけ繰り返し変位して、破裂板の意図せぬ損傷を助長する。
そこで、破裂板と第1の挟圧部との間に介在させるガスケットとして、一般的なシートガスケットに比べて非常に薄い液体ガスケットを用いることで、破裂板と第1の挟圧部との間のシール性を高く維持しながら、回転機械の起動・停止に伴う破裂板の繰り返し変位を抑制して、破裂板の意図せぬ損傷をより効果的に防止できる。
このように、環状スペーサ部を2つの環状挟圧部とは別体で形成される板状のライナで構成することにより、破裂板に対応したライナの厚さ調整が容易になり、破裂板の意図せぬ損傷を効果的に防止することができる。
ライナの弾性定数が破裂板よりも低い場合、締結部材による締め付け時に、ライナの変形量が破裂板の変形量よりも大きくなり、第2の挟圧部がわずかに変形してしまう可能性がある。そこで、ライナを破裂板と略同一の弾性定数または破裂板よりも弾性定数が高い構成とすることにより、第2の挟圧部の外周縁をライナで確実に支持することができ、第2の挟圧部の変形を防止できる。
ケーシングと、前記ケーシングに設けられた大気放出用の開口を塞ぐとともに、前記ケーシングの内部圧力の上昇時に内部流体を大気放出させる大気放出機構とを備え、
前記大気放出機構は、前記ケーシングの内部圧力が予め定められた圧力になると破裂する破裂板と、前記破裂板の外周縁を両面側から挟むように配置される2つの環状挟圧部と、前記2つの環状挟圧部を締結させ前記2つの環状挟圧部に前記破裂板を挟持させる複数の締結部材と、前記破裂板の外周に沿って設けられる環状スペーサ部とを含み、
前記環状スペーサ部は、前記2つの環状挟圧部のうち一方の挟圧部の外周縁が前記締結部材より外周側において他方の挟圧部側に突出して形成される段差部である。
このように、環状スペーサ部を段差部で形成することによっても、破裂板の意図せぬ損傷を防止することができる。また、一方の挟圧部と一体的に環状スペーサ部(段差部)を設けることが可能となり、部品点数を削減することができる。
図1に示す蒸気タービン1は、外車室2に内車室3が収納された構成を有し、車室中央寄りに位置する蒸気入口通路9に流入した蒸気が左右に分流するダブルフロー(複流方式)の蒸気タービンである。なお、蒸気タービン1は、高圧タービン又は中圧タービンで仕事をした蒸気が流れる低圧タービンであってもよい。
図2及び図3に示すように、大気放出機構20は、複数の部材を積層した階層構造になっており、大気放出用の開口12を形成するようにケーシング10に設けられた台座13上に配置される。大気放出機構20の各階層は、排気室11側から大気側へ向けて順に、ガスケット21、グリッド板22、ガスケット23、破裂板(ラプチャーディスク)24及びライナ25、ガスケット26、押え板27、カバー28によって構成されてもよい。また、大気放出機構20の各階層は、締結部材であるボルト29によって互いに締結され、ケーシング10に固定されている。
台座13は、ケーシング10から大気側に突出しており、この突出部の上面は円環状の平坦面になっている。大気放出機構20は、台座13の突出部の上面(円環状の平坦面)の上に載置される。また、台座13には、開口12の外周に沿って配列される複数のボルト穴13aが設けられている。ボルト穴13aには、ボルト29(図2及び3参照)が螺着される。なお、台座13は、開口12を跨ぐように設けられるリブ13bを有していてもよい。
さらに、ライナ25には、破裂板24と略同一の弾性定数、あるいは破裂板24よりも弾性定数が高い材料、好ましくは金属材料を用いてもよい。例えば、破裂板24の主要材料がSUS316である場合、ライナ25にはSS400を用いることができる。このように、ライナ25が破裂板24と略同一の弾性定数、あるいは破裂板24よりも高い弾性定数を有することにより、押え板27の外周縁をライナ25で確実にケーシング11側へ保持することができ、押え板27の変形を防止できる。
破裂板24に対応してライナ25の厚さを調節しておく(S1)。具体的には、ライナ25の厚さを破裂板24と略同一の厚さ、又は破裂板24よりもわずかに薄い厚さとなるように調節する。そして、ケーシング10に設けられた台座13上に、ガスケット21及びグリッド板22を配置し(S2)、このグリッド板22上にガスケット23として液体ガスケットを塗布する(S3)。さらに、この液外ガスケット上に、破裂板24及び厚さ調整したライナ25を配置する(S4)。次いで破裂板24及びライナ25上にガスケット26及び押え板27を配置し(S5)、この押え板27上にカバー28を配置する(S6)。なお、上記各部材を積層配置する際に、各ボルト穴の位置を一致させておく。そして、ボルト29をボルト穴に通して各部材をケーシングに締結する(S7)。
この変形例における大気放出機構20’では、グリッド板22’が、第1の挟圧部である環状挟圧部22a’と、グリッド部22b’と、ボルト穴22c’と、段差部22dとを有している。段差部22dは、環状挟圧部22a’のうちボルト穴22c’より外周側の部位が破裂板24側に突出して形成される。段差部22dの破裂板24側の面は、ガスケット26を介して押え板27に接する平坦面となっている。また、段差部22dは、破裂板24の厚さに対応した高さに形成されている。
なお、図6では、段差部22dがグリッド板22’に形成された構成を示したが、押え板27に段差部を形成してもよい。この場合、ガスケット26は設けない構成とするか、あるいはガスケット26として液体ガスケットを用いる。
2 外車室
3 内車室
4 ロータ
5 翼列
10 ケーシング
11 排気室
12 開口
13 台座
20 大気放出機構
21,26 ガスケット
22,22’ グリッド板
22a,22a’ 環状挟圧部
22b,22b’ グリッド部
22c,22c’ ボルト穴
22d 段差部
23 ガスケット(液体ガスケット)
24 破裂板
24a スリット部
25 ライナ
27 押え板
27a 環状挟圧部
27b 蓋部
27c ボルト穴
28 カバー
29 ボルト
Claims (7)
- ケーシングと、前記ケーシングに設けられた大気放出用の開口を塞ぐとともに、前記ケーシングの内部圧力の上昇時に内部流体を大気放出させる大気放出機構とを備え、
前記大気放出機構は、前記ケーシングの内部圧力が予め定められた圧力になると破裂する破裂板と、前記破裂板の外周縁を両面側から挟むように配置される2つの環状挟圧部と、前記2つの環状挟圧部を締結させ前記2つの環状挟圧部に前記破裂板を挟持させる複数の締結部材と、前記破裂板の外周に沿って設けられる環状スペーサ部とを含み、
前記環状スペーサ部は、前記2つの環状挟圧部とは別体で形成される板状のライナであることを特徴とする回転機械。 - 前記破裂板と、前記2つの環状挟圧部のうち前記ケーシングの内部空間側に位置する第1の挟圧部との間に、液体ガスケットを介在させたことを特徴とする請求項1に記載の回転機械。
- 前記ライナは、前記破裂板と略同一の弾性定数または破裂板よりも弾性定数が高いことを特徴とする請求項1又は2に記載の回転機械。
- ケーシングと、前記ケーシングに設けられた大気放出用の開口を塞ぐとともに、前記ケーシングの内部圧力の上昇時に内部流体を大気放出させる大気放出機構とを備え、
前記大気放出機構は、前記ケーシングの内部圧力が予め定められた圧力になると破裂する破裂板と、前記破裂板の外周縁を両面側から挟むように配置される2つの環状挟圧部と、前記2つの環状挟圧部を締結させ前記2つの環状挟圧部に前記破裂板を挟持させる複数の締結部材と、前記破裂板の外周に沿って設けられる環状スペーサ部とを含み、
前記環状スペーサ部は、前記2つの環状挟圧部のうち一方の挟圧部の外周縁が前記締結部材より外周側において他方の挟圧部側に突出して形成される段差部であることを特徴とする回転機械。 - 前記段差部は、前記破裂板の厚さに対応した高さに形成されることを特徴とする請求項4に記載の回転機械。
- 前記2つの環状挟圧部のうち前記ケーシングの内部空間側に位置する挟圧部が前記ケーシングとは別体で構成されることを特徴とする請求項4又は5に記載の回転機械。
- 回転機械のケーシングに設けられた開口を塞ぐとともに前記ケーシングの内部圧力が予め定められた圧力になると破裂する破裂板と、前記破裂板の外周縁を両面側から挟持させる2つの環状挟圧部とを備える大気放出機構の前記回転機械への取付方法であって、
前記2つの環状挟圧部のうち前記ケーシングの内部空間側に位置する第1の挟圧部上に、前記破裂板及びライナを配置するステップと、
前記2つの環状挟圧部のうち大気側に位置する第2の挟圧部を前記破裂板及び前記ライナ上に配置するステップと、
前記第1の挟圧部及び前記第2の挟圧部を複数の締結部材により締結するステップとを備え、
前記破裂板及び前記ライナを配置するステップでは、前記破裂板の外周に沿って前記ライナを配置することを特徴とする回転機械用の大気放出機構の取付方法。
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