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聯(lián)系人:楊經理

技術文章

詳解溝槽閘閥氣體內漏噴流聲場的數(shù)值模擬

閱讀:53發(fā)布時間:2025-2-15

溝槽閘閥氣體內漏噴流聲場進行模擬,分析其聲場特性,為閥門內漏的聲學檢測提供依據。閥門氣體內漏噴流噪聲源成份復雜,可看作由單子、偶子和四子聲源共同作用的結果。四子聲源在噴流噪聲中占主導地位,所以選取四子聲作為閘閥氣體內漏噴流噪聲源。溝槽閘閥氣體內漏過程中,由于氣體湍流流動及閥體壁面的影響,內漏噪聲分布復雜。在閘板與閥體底面形成的擴壓空間里,兩次截流所產生的噪聲在此空間相互作用,形成大量的聲渦,也是整個閘閥中聲場強的位置。隨著開度變小,擴壓空間隨之減小,空腔內的聲壓也降低。下游聲場強度受影響很小,但對聲場的指向性影響很大。

溝槽閘閥氣體內漏噴流聲場的數(shù)值模擬:

一、聲場模擬結果表明:內漏噴流噪聲的傳播受內漏氣流噴柱擾動和閘閥內壁反射等因素的影響,具有不錯的方向性,而且不同的開度對應不同的噴柱狀態(tài)和噴射角度,這都直接影響著下游聲場的指向性和聲壓的分布。

二、在閘板與閥體內壁面形成的擴壓空間,兩次截流所產生的噴流噪聲在此空間相互作用,形成大量的聲渦。該處聲壓強,是聲學檢測的佳位置。

三、針對閘閥氣體內漏噴流過程,考慮噴流速度對聲傳播的影響,氣動力聲方程為基礎,采用時域差分法,邊界處理上綜合使用了全反射和無反射兩種邊界條件,建立了閘閥氣體內漏聲場數(shù)值模擬方法。

四、閘閥內漏形成的2處噴流聲源,其向上、下游聲場傳播過程中,大聲壓尸,隨著取樣半徑R的增大逐漸降低。在相同取樣半徑上下游大聲壓比上游大聲壓大15-30db。

溝槽閘閥安裝要求:

維修工和管道工應該學會識別管線安裝圖及各類閥門表示符號,施工時,對一般閥門安裝位置和走向的改進,有自行處理的能力。安裝閥門時,閥門的操作機構離操作地面宜在1.2m左右。當閥門的中心和手輪離操作地面超過1.8m時,應該對操作頻繁的閥門設置操作平臺。閥門多的管道,閥門盡量集中安裝在平臺上,便于操作。對高度超過1.8m并且不經常操作的單個閥門,可采用鏈輪、延伸桿、活動平臺以及活動梯等設施。當閥門安裝在操作地面以下時,應該設置伸長桿或地井。地井應該加蓋板。水平管道上的閥門,其閥桿好垂直向上,不宜將閥桿朝下安裝;閥桿朝下不僅操作、維修不便,閥門還容易腐蝕。落地閥門安裝位置傾斜,也會使操作不便。并排安裝在管道上的閥門,應該有操作、維修、拆裝的空間位置,其手輪之間的凈距不可以小于100mm;如間距較窄,應該將閥門交錯排列。對開啟力矩大、強度較低、脆性和重量大的閥門,應該設置閥架,以便支承閥門,并減少支管道上的閥門,盡量將閥門安裝在靠近總管道的位置上。閥門不應該安裝在靠近容易受沖擊的地方,應該考慮其所在位置振動小、環(huán)境寬敞、便于維修。

溝槽閘閥主要作為接通或切斷管道中的介質用,即全開或全閉使用。在核電站中,閘閥受到高溫高壓流體的作用,必然會產生變形及應力。為了防止全開時閘閥變形或應力超過許用值而造成的結構破壞,對其進行計算。由于溝槽閘閥工作時結構的變形很小,對流體流動狀態(tài)及溫度的變化影響也很小,故此處只考慮流體壓力及溫度對閘閥結構的影響,即單向藕合作用。溝槽閘閥的三維實體模型要能準確地反映結構的實際情況,同時在確定計算精度的前提下,模型應盡可能簡化。閘閥的承壓邊界主要包括閥體、閥蓋和閘板,從力學特性上分析,可以認為閥體、閥蓋和閘板作為一個整體來承受內壓。因此,在建立有限元模型時,將閥體、閥蓋和閘板作為一個整體進行建模,忽略它們之間的連接螺栓。簡化處理一些不影響閘閥總體性能的特征,忽略一些倒角,得計算模型。


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