管道减振技术中的孔板压力降公式及其应用

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1、第卷第期大连大学学报∗&!/卜闪!!∀年#月、月∃闪%匕&「&%∋(%冈∃闪)日,#丁丫日∗+&−.!!∀管道减振技术中的孔板压力降公式及其应用,,,,,付传起刘安生刘正宁于凤宛胡乃尉刘殿锋0大连大学机械工程系,辽宁大连〕#!12摘要3在石油、化工等工矿企业,广泛使用管道输送流体/在一定压力和流速的作用下,这些管道壁上均会产生流体压力/当脉动的气流沿管道输送时,遇到弯头、异径管、盲板、气阀等元件时将产生激振力,受此激振力的作用,管道将会产生振动/压力脉动是引起管道及其附属设备振动的主要原因/而压力/脉动是由于气流的脉动引起的,所以,

2、控制压力脉动主要是消减气流的脉动本文通过流体力学的柏努利公式推导/出加孔板后的压力降公式3444关键词压缩机减振孔板压力降3!∀1文献3%文章编号3一一一中图分类号标识码5田1∀670082∀2肠的6!∀活塞式压缩机广泛应用于国防、机械、冶金、化工等部门/当管道中输送的是气体的时候,如果气/、、、流是非定常的会引起管道的振动当脉动的气流沿管道输送时,遇到弯头异径管盲板气阀等元件时将产生激振力,管道及其支架和与之相连的各种设备或装置构成了一个复杂的机械结构系统,在有激振力的情况,这个系统就会产生不可预估的后果/,可3对于已经发生振动的管道以根

3、据不同的情况分别采取下列措施来消减和缓和设置缓冲器或调整缓冲器在管系中的位置4在管道中的特定位置设置阻力元件孔板4改变管道结构位置4添加支撑—和改变支撑等方式来消除结构共振/其中,在管道的适当位置安置孔板是消减现场管道振动的有效措施之一,而且实施起来又不麻烦,故/日益受到广大压缩机用户的重视#孔板减振的作用机理,/孔板能够使气流脉动下降就是在于它是个阻力元件如果我们能够在管道和容器的适当位置,安上一块尺寸恰当的孔板,当气流通过它时,会形成局部压力降/这是因为原来具有反射能力的端点,失去反射能力,构成无声学反射的端点条件/这样在管道中原来存在的压力驻

4、波改换成只有单向行进的行波了,振幅下降,因而降低了压力脉动的不均匀度,达到减轻管道振动的目的/气流通过孔板后的压力变化气流在管路的进口、出口、、扩大、缩小等局部位置流动时,弯头其流速大小和方向都会发生变化,且流体受到干扰和冲击,会产生湍流现象而消耗能量/孔板作为一个阻力元件,必然会引起气流的变化和系统能量的损失/而所有这些变化的根本原因就是,气流的变化/所以,了解经过孔板后的气流的压力变化是非常重要的/下面推导气流通过孔板后时压力降方式//#气流经过孔板后的压力降公式在流体力学中/柏努利方程式是最基本的方程,有外功加入的柏努利方程式的表达式为3

5、一一一3#!43#卜收稿日期082∀!∀修订日期以〕∀!∀/,,3一作者简介付传起0#692男讲师大连大学学报第卷:十<一一了%;粤粤二孙050‘厂、#、/#十<十二一:3十十十、合合孙誓譬、#与载面的,乙及一截面中心至基准水平的垂直距离单位川=5、几一流体分别在截面#和截面处的压强,单位=>4、?,≅?5流体分别在截面#和截面出口的流速单位5ΑΒ4一流,艺份一体的能量损失单位Χ4嗽Δ外功或静功,单位Χ/若流体流动时不产生流动阻力,则流体的能量损失艺Φ,/Ε厂这种流体称为理想流体实际上并不存在真正的理想流体,而是一种设想,但是这种

6、设想对解决工程实际问题具有重要意义/对于理想流体,,,又没有外功加人即艺Ε产Φ及哄一!时公式可以简化为3Γ,?/,Γ/?/,夕Γ二夕子圣5ΗΔ一夕乙个不下丫一:气甲不Δ)Δ0∀2‘—=乙—=公式0∀2称为柏努利方程式/公式052及02是柏努利方程式的引申,习惯上也称为柏努利方程式在公式052两边都乘以流体密度Ι3并整理得5=△?一Ι;一Ι一Ι一Ε厂=:Δ仰吼辽叮/圆形直管阻力通式流体在管内以一定的速度流动时,有两个方向相反的力相互作用着/一个是促使流动的推动力,这,个力的方向和流动的方向一致4另一个是由孔板阻力引起的其方向与流动的方向相反

7、/只有在推动力于阻力达到平衡的条件下,流动速度才能维持不变,即达封封封到稳态流动/见附图/陇形卖卖卖一一一一一“““,,手假设流体以速度在一段水平直管内作稳定流动任意取两个截面#一#、、一间的3瞬瞬瞬簇簇柏努利方程式为十十一:十林三3=:ϑΚΔ二二<Ε,誓令十艺=附图孔板,3Γ,3/Μ这样因为是直管且无外功所以可以令砚二!,△5;Λ&和李乙一却辽匆//孔板是安装在管道内的圆形薄板,圆板的中间开一个圆孔气流通过时,形成局部压力降由流体,,,力学中的阻力系数法5∀Ν可以知道克服局部阻力所引起的能量损失Ε,可以表示成动能的一个叉?5Α函数,艺“

8、二‘专023,式中Ε,能量损失艺一.—损失系数再由柏努利方程式可知3△Ι一Ι艺Ε厂Ι密度一△,一。43所以誓072这是计

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