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    热管技术已经在许多领域得到应用

    2019-03-29   来源:   点击数:0次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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     中国钢管信息港编辑部获悉:管道振动原因分析压缩机管路系统内由于活塞式压缩机吸、排产生气体流动,其平均流速与气体介质中声音传播速度相比要低得多,故可视气体为静止的。这种静止的气体称为气柱。气柱可以压缩,也会膨胀,是一个弹性体,又有一定的质量,其本身构成一个振动系统。
      
      其实,这种事故不是不可避免,只要在安装过程采用得当的措施,即可大大减少因振动使管道产生裂纹,使压缩机能长时间、安全、稳定运行。造成连接件的松动,管件裂纹,轻则导致管线泄漏,重则造成火灾、中毒、爆炸等恶性事故。
      
      外力压缩机管路系统内输送的气体受到外力作用时,会产生受迫振动,振动的结果表现为压力脉动,当脉动的气柱碰到弯头,三通、异径管,阀门等管路系统截面积改变或者气流方向改变时,就会产生激振力;当激发频率与气柱固有频率相等时,就会形成强烈的脉动,称为气柱自振;当激发频率与管道的固有频率相等或相近时,管道系统产生气柱共振,管内气柱共振发生,气体压力脉动值会突然增大,造成管道强烈的振动,管道内动态应力增大,从而导致疲劳破坏。
      
      机械振动分析由管路、管路附件、容器及支架等构成管路系统,管路系统受到激振力激发后产生机械振动响应,即通常所说的管道振动。当激振力的频率与管道结构系统的固有频率之一相等或相近时,就产生机械共振。此时机械振动幅度最大。当激振频率、气柱固有频率、管道系统固有频率三者相等或相近时,会出现最严重的管道振动。
      
      管道减振的措施压缩机管路系统内气体压力脉动,会消耗压缩机的功率,引发共振;避开共振、消除压力脉动可以提高压缩机装置的工作性能和可靠性。改变管道系统的配置和尺寸,可以避免共振现象;采用缓冲罐等设备可以大大减小压力脉动的强度达到消除或减少振动的目的。
      
      中国钢管信息港编辑部获悉:活塞式压缩机工作时,吸、排气引起的管道内气流速度与压力呈周期性变化,包括气流脉动和压力脉动。当压力脉动的频率和管道系统的气柱自振频率相等时,就会引起强烈的气柱共振,并随着压力脉动振幅变大,导致气阀损坏乃至整个机组及管路的振动加剧。若压力脉动频率接近或等于管道自振频率时,管道系统就会产生机械共振,导致管路及连接处的损坏。因此,引起管路振动的原因:气流脉动引起,为管路振动的主要激振力来源;气柱自振,即气体在活塞式压缩机管道系统中的弹性波动;由于管道、附件等受到激振时引起机械振动。
      
      热管散热器的试验研究得出了散热器热流量和计算温差热媒流量的关系式,并提出了进行热工性能试验的方法及进一步研究的意见,热工性能,热管技术已经在许多领域得到应用。但是,如何将热管用到集中供暖系统中还是一个研究的课题。目前,由于钢制柱型板式散热器的腐蚀穿孔泄漏事件不断出现而面临困境,可能会促进热管散热器的发展。有些单位已研制出一些热管散热器有柱型板式串片型等并正在进行热工性能方面的试验研究工作。通过对钢制柱型热管散热器热工性能的试验研究,提出了热管散热器热工性能的试验计算方法,以及进一步研究的一些看法。热管散热器热工性能试验试验方法采暖热管散热器尚处在研制阶段,有关单位还没有颁布热工性能试验标准。对热媒为热水的热管散热器现在使用的试验方法有三种。变热媒进口温度定流量法这是常规的试验方法。对于辐射器热媒进出口温降之间而对于对流器则在之间,确定出热媒标准流量进行试验。试验的目的是确定在给定的热媒进口温度时,散热器热流量与热媒流量的关系。变热媒进口温度变流量法热水采暖热管散热器的构造原理与传统热水采暖散热器有所不同,前者主要是依靠热管内工质的相变放热,而后者则主要是依靠热水在散热器内的温降放热。所以,试验方法也应与常规热水散热器的试验方法有些不同因此,笔者是采用变热媒进口温度变流量法进行试验的。根据热管的工作温度,在选定几个热媒进口温度保持稳定一般为三至五个,与选定温度值偏差为士而改变热媒流量的条件下进行试验,确定散热器热流量与计算温差流量的关系,以上两式中试验确定的系数热管散热器热流量,钢制柱型热管散热器的热工性能试验,试验内容测试参数整个试验过程中,测试下列四个参数基准点空气温度热媒进口温度热媒出口温度热媒流量热工性能试验用变热媒进口温度变流量法进行试验。中国钢管信息港编辑部获悉
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