1.3 Защита трубопроводов от повышения давления.
Изучение перечня многочисленных работ по неустановившимся движениям жидкости позволяет рассматривать актуальный вопрос защиты трубопроводов от волновых и вибрационных процессов в различных отраслях промышленности, где особое внимание уделяется резонансным колебаниям.
Б.Ф. Гликман, К.С. Колесников предложили методы по снижению резонансных частот и способы уменьшения частот собственных колебаний в жидкостных магистралях путем установки на входе в насос демпферов. В работе определены три способа снижения частот собственных колебаний жидкости в трубопроводах, а именно:
-понижение распределенной упругости жидкости путем накачивания газа в жидкостную магистраль;
-введение сосредоточенной упругости за счет установки гидравлических и газовых демпферов.
В этой же монографии представлены конструктивные варианты газовых, пружинных, сильфонных, смешанных демпферов применительно к жидкостным магистралям.
В своей работе В.В. Пилипенко и М.А. Натанзон рассмотрели вопрос влияния газовых демпферов, установленных в расходных магистралях, на процессы изменения давления на входах в насосы при работе мощных энергоустановок.
Средства защиты от пульсаций давления в трубопроводах представлены в работе В.П. Шорина. Автор рассматривает функциональные особенности и принцип действия гасителей колебаний различных типов: газожидкостных гасителей емкостного типа, гасителей типа параллельного резонансного контура, гасителей инерционного принципа действия и гасителей с активным волновым сопротивлением.
С.Н. Ржевкин занимался изучением и созданием методов расчета одного из распространенных типов гасителей пульсаций давления - резонансных звукопоглощающих систем. Резонатор представлен в виде замкнутой полости с жесткими стенками, сообщающимся через узкий канал с трубопроводом, в котором необходимо устранить опасные пульсации давления.
На практике уменьшение количества процессов изменения давления в трубопроводной системе происходит в результате изменения конструкции трубопроводов, уменьшения уровня возмущающих сил за счет уравновешивания ротора насоса или компрессора, увеличения толщины стенки трубопроводов, их виброизоляции от источников возбуждения, оптимальной укладки трубопроводов и опор. Однако данные методы являются дорогостоящими.
В своей работе A.A. Самарин[10] предложил к применению известные способы гашения колебаний давления, проверенные в других областях техники, и непосредственно для теплоэнергетического оборудования.
В настоящее время приложением такого подхода является модель, описанная авторами, в которой показана, что в процессе расчета имеется возможность наблюдать в реальном времени распространение бегущих волн давления и скорости вдоль любого маршрута, построение графиков изменения давления для любой точки наблюдения и так далее.
Современные ученые часто обращают внимание на математическое упрощение расчета нестационарных процессов, и как следствие на моделирование при описании нестационарного гидравлического режима. Необходимость в таком подходе возникает из-за того, что многие широко распространенные системы с распределенными параметрами содержат тысячи элементов и имеют значительные размеры. Из этой ситуации выход видится в разработке «оперативных» моделей, основанных на замене исходной системы на систему с сосредоточенными параметрами. При этом система подбирается так, чтобы параметры протекающих в ней процессов были как можно ближе к параметрам аналогичных процессов в исходной системе.
Достарыңызбен бөлісу: |