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1、年第期 变形 , 与阀门的 、 有关 。 , 甲 时 , 盲板 式的阀体弹性变形比对夹 式要大 。 因为此时阀体受力基本相同 , 而盲板式 给予阀体的拉力 , 其弹性变形必然要 比同样应 力下 的压力要大 , 其他条件下的阀体弹性变形 哪种装卡方式大 , 还需验证 。 如前所述 , 由表 、 表可知 , 一 闸阀在对夹式装 卡中 , 阀体弹性变形为 林 , 而盲板式为 协 。 这种弹性变形 量是否影响试验结果 , 尚不得而 知 , 仅就 可 能性而言 , 自紧 式与其 他两种装卡 比 , 是阀门密封试验较为理想的装卡方式 。 由于 条件所限 , 未做更多的试验对上述结 论进行验证 , 尤其是没
2、有进行密封泄露量随装 卡力大 小变化 的试验 , 仅就不同装卡方式中阀 体的应力分布及拉 、 压应力与阀体弹性变形的 关系作一肤浅分析 , 因此 , 对阀门密封试验中装 卡方式对试验结果的影响这一问题 , 只是一个 近似的解答 , 希望有条件 、有兴趣的同行能作进 一步研究 。 参考文献 沈鸿等机械工程手册北京机械工业出版社 , 一 。 刘 祥铸造合金力学及物理性能北京 机械工业 出版社 , 邱晓来通用阀门压力试验 北京中国标准出版社 , 孙赛娥等阀门的试验与检验合肥 通用机械研究所 , 底阀滤网阻力系数的测试分析 盆庆大学王实中梁伟 摘要 浏试分析了团孔 、 丰球头橱孔 、 立橱孔三种滤网配
3、 同一底阀的阻力来数 。 叙词底阀溥网 一 、 概述 泵管路系统安装底阀后 , 进水管路 阻力增 加 , 使扬程损失增加 , 泵的实际运行效率降低 。 据测试 , 底阀损失相当于长度为倍阀径的 直管 损失 , 约占泵 管路 系统总损失的 。 因此 , 研究出具有水力损失很小的底阀 , 对于节约能源有着重要的意义目前 , 国内外作 了大量的研试工作 , 取得了较好的成就 , 但这种 研试大 部分局 限于底 阀总体 , 对其滤 网的剖析 研试则甚少 , 忽视了构成滤 网过流面积和孔形 的影响 , 以及孔眼在滤 网表面的分布和滤网与 底阀内流道相互作用的影响 。 二 、 阻力系数 考的测试 阻力损失
4、水头是 由流道的摩擦损失水头和 形状变化所产生的损失水头而组成 , 均可表示 为速度水头俨的函数 , 即 、一君 箭 一”“ 摩擦损失水头 摩擦损失水头可以根据下面公式计算 砂一粉 一砂一粉 了 一 一咨 。 形变损失水头 形变损失水头可根据试验计算和查表法求 得 。 在流量一定时 , 底阀阻力损失只决定局部 阻力系数的大小 。 由于底阀结构不 同 , 大小不 一 , 所以国内外资料中所推荐的咨值相差很大 。 图为测试底阀阻力系数的装置 。 据图 、 两点建立液体流动能量方程式 一 , 价 乙州卜 州卜二丫一 州卜 二, 州一乃月 , 一 尹 年第期 变形 , 与阀门的 、 有关 。 , 甲
5、时 , 盲板 式的阀体弹性变形比对夹 式要大 。 因为此时阀体受力基本相同 , 而盲板式 给予阀体的拉力 , 其弹性变形必然要 比同样应 力下 的压力要大 , 其他条件下的阀体弹性变形 哪种装卡方式大 , 还需验证 。 如前所述 , 由表 、 表可知 , 一 闸阀在对夹式装 卡中 , 阀体弹性变形为 林 , 而盲板式为 协 。 这种弹性变形 量是否影响试验结果 , 尚不得而 知 , 仅就 可 能性而言 , 自紧 式与其 他两种装卡 比 , 是阀门密封试验较为理想的装卡方式 。 由于 条件所限 , 未做更多的试验对上述结 论进行验证 , 尤其是没有进行密封泄露量随装 卡力大 小变化 的试验 ,
6、仅就不同装卡方式中阀 体的应力分布及拉 、 压应力与阀体弹性变形的 关系作一肤浅分析 , 因此 , 对阀门密封试验中装 卡方式对试验结果的影响这一问题 , 只是一个 近似的解答 , 希望有条件 、有兴趣的同行能作进 一步研究 。 参考文献 沈鸿等机械工程手册北京机械工业出版社 , 一 。 刘 祥铸造合金力学及物理性能北京 机械工业 出版社 , 邱晓来通用阀门压力试验 北京中国标准出版社 , 孙赛娥等阀门的试验与检验合肥 通用机械研究所 , 底阀滤网阻力系数的测试分析 盆庆大学王实中梁伟 摘要 浏试分析了团孔 、 丰球头橱孔 、 立橱孔三种滤网配 同一底阀的阻力来数 。 叙词底阀溥网 一 、 概
7、述 泵管路系统安装底阀后 , 进水管路 阻力增 加 , 使扬程损失增加 , 泵的实际运行效率降低 。 据测试 , 底阀损失相当于长度为倍阀径的 直管 损失 , 约占泵 管路 系统总损失的 。 因此 , 研究出具有水力损失很小的底阀 , 对于节约能源有着重要的意义目前 , 国内外作 了大量的研试工作 , 取得了较好的成就 , 但这种 研试大 部分局 限于底 阀总体 , 对其滤 网的剖析 研试则甚少 , 忽视了构成滤 网过流面积和孔形 的影响 , 以及孔眼在滤 网表面的分布和滤网与 底阀内流道相互作用的影响 。 二 、 阻力系数 考的测试 阻力损失水头是 由流道的摩擦损失水头和 形状变化所产生的损
8、失水头而组成 , 均可表示 为速度水头俨的函数 , 即 、一君 箭 一”“ 摩擦损失水头 摩擦损失水头可以根据下面公式计算 砂一粉 一砂一粉 了 一 一咨 。 形变损失水头 形变损失水头可根据试验计算和查表法求 得 。 在流量一定时 , 底阀阻力损失只决定局部 阻力系数的大小 。 由于底阀结构不 同 , 大小不 一 , 所以国内外资料中所推荐的咨值相差很大 。 图为测试底阀阻力系数的装置 。 据图 、 两点建立液体流动能量方程式 一 , 价 乙州卜 州卜二丫一 州卜 二, 州一乃月 , 一 尹 年第期 滤网的阻力系数最低 , 半球头栅孔滤网次之 , 配 用圆孔滤 网最差 。 离心泵 普通离心泵
9、配同一底阀不 同滤网时 , 以普 通立栅孔滤网的阻力 系数最低 , 圆孔滤 网次之 , 半球头栅孔滤网最差 。 出现这种阻力系数排序是 由于滤网与阀体 内流道交互作用造成的 。 通过分析测试证明 , 阻力系数不仅与底阀 的过流面积 、 升距 、 开度和内流道的几何形状有 关 , 而且与滤 网过流面积 、 孔形以及孔眼在滤网 表面的分布方案和滤网与底 阀内流道交互作用 有关 。 因此 , 有待于进一步分析研究 , 开发出新 型节能滤网 。 声发射技术在阀门检测中的应用 东北电力学院孙伟姜梅 摘要介绍了声发射 原理 , 并在此基础上采用相应的 电子器件 , 检浏阀门泄 漏情况 。 叙词声发射检验阀
10、门密封 阀门是各行各业应用非常广泛的设备 之 一 。 以火力发电厂为例 , 一台机组的阀门数量有 几百个 。 而 阀门及管道的泄漏往往是重大事故 的隐患 , 故为保证机组正常运行 , 每次大修都要 把有关阀门拆开检修 。 由于缺乏针对性 , 造成劳 动强度增 加 , 人员 、 物资及时间的浪 费 , 而且无 法保证检修质量利用声发射技术设计的诊断 仪可有效 的检测阀门内漏和阀门的密封性能 。 一 、 声发射检测的原理 非均 质材料在承受载荷应力的情况下 , 应 力场和材料都会逐点变化 。 所以 , 在材料作为一 个整体变成非稳态之前 , 会显现 出局部的非稳 态 , 这种非稳定性会导致局部的动
11、态位移 。被扰 动的区域会引起 振荡并伴随着声发射 , 这种振 荡在介质中向外传播 。 同样 , 诸如撞击 、 湍流 、泄 漏和 喷注等过 程在构件中也将诱发这种振荡 。 它的特点是声发射的激发并不伴随着构件材料 性能的永久性变化 , 构件只起到导波的作用 。从 分析得知 , 声发射是以声脉冲形 势释放能量的 过程 。 因此 , 用适当的换能器在试件的表面就可 检测到它们 。 声发射释放的能量 一 。习从矶 式中 。 传感器的谐振频率 矶 幅度 幅度为 矶的脉冲数 因为实际泄漏信号是连续性信号 , 具有较 宽的频带 , 波幅没有很大的起伏变化 , 在一定的 频带内可近似认为矶恒定 , 这样可以用传感器 输出中超出给定 阀值的脉冲数也称 “ 振铃计数 ” 。来反映能量的大小。 一 号 、一 玖 式中 衰减系数 。 放大器设定的阀值电平 从式 、 中可见 , 如果选取适当的频率 作为泄漏的中心频率 , 采用适当的滤波措施 , 消 除背景噪声的干扰 , 可根据振铃数 或者用单位 时间内的振铃计数 声发射率的大小来 判断泄漏的程度 。 二 、 检测硬件 利用声发射换能器 , 使其与阀门紧密接触 , 将声信号转变成 电信号 , 经过放大 、 滤波 、 比较 和频压转换 , 最后输出显示图 。
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