当吸入行程终了,吸入管内的惯性压头出现比较大值,该惯性压头是向着计量泵的排出方向作用的,排出阀的有效压差小于惯性压头时,冲开排出阀,产生了过流量。在上述工艺流程中,出口管路长12m,沿途设有5个直角弯头,由于液流的惯性加速度交替逐级冲击,射流冲击的作用力与弯头的反作用力,产生了剧烈的管道振动。过流量和管路剧烈振动危害极大,对有计量要求的计量泵而言,可导致流量的计量精度尽失;对长距离液体输送而言,管路剧烈振动,可导致管路破裂,造成环境污染直至流程停产。3.计量泵改造方案及效果根据以上理论分析,为便于计量泵持久运行,按一次柱塞行程容积和5%的脉动率计算,选用了容积为10L,充气压力为。此外,在出口管路的末端位置加设一个背压压力比较高排出压力,保证出口管路内(包括弯头)液流压力的基本平衡,流速平稳,避免冲击导致加速度产生,从而消除管道剧烈振动。经过改造后的系统,再次开车运行,出口管路的振动值极小,可以忽略不计。现在工艺系统运行平稳,已投入正常生产。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,品质保障,服务周到,您的信赖之选,欢迎来电咨询!青海双向阻尼器推荐厂家
这种阻尼器主要依靠将具有一定形状的固定在结构上的刚性盛水容器中的浅水液体的晃动频率调节到与结构振动频率接近来谐调减振,达到抗振的目的。同时,当火灾发生时,水箱中的水还可以兼具消防用水的作用。虽然上述通过水箱减振的方式去掉了调谐质量阻尼器那样沉重的质量块,看似节约了钢材消耗的成本,但其与调谐质量阻尼器一样只能满足一个或很少的几个频率,不能真正与结构的多个振动模态匹配,且调谐液体阻尼器的设计与制造也相当繁琐,其在建筑结构上的应用并不比其他减振装置更容易。故而调谐液体阻尼器事实上也不是结构抗振的一个推荐择。04液体黏滞阻尼器如今,越来越多的结构工程师开始考虑通过直接设置液体黏滞阻尼器来进行结构抗风,并已经有了许多工程实例,一些安装了阻尼器的建筑结构成功地通过了大风的考验和认证。例如北京银泰中心、天津国际国贸中心以及美国的波士顿亨廷顿111大楼等工程,均采用了世界阻尼器中先进的液体黏滞阻尼器减振技术,很好的提高了结构的舒适度,达到了设计规范的要求。液体黏滞阻尼器作为一种土木工程领域可采用的较为理想的耗能装置,主要表现在其耗能效率较高,可以较多地消耗能量、灵活机动、可以准确计算。福建眼镜盒阻尼器批量定制阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,价格实惠,服务周到,有意向的,别错过哦!
滚动直线导轨副中滚子与导轨之间的结合形式是点或线接触,工作中容易引起振动。为改善滚动直线导轨副的抗振性能,对滚动直线导轨副用阻尼器的结构模型、油膜减振原理进行试验设计和功能验证,通过试验表明了阻尼器能够有效改善滚动直线导轨副的抗振性能。此外,阻尼器在机床上进行了功能验证,即当机床导轨副配备阻尼器时,可以提高工件加工表面质量、降低刀具损耗。凯特精机专门设计一种滚动直线导轨副用阻尼器与特制的LGR滚柱直线导轨副配套使用,同时为了保证阻尼器滑块与导轨之间形成油膜,导轨需安装铜螺孔帽。阻尼器钢制主体上有安装孔和注油孔,内表面覆盖一层贴塑层,贴塑层形状与导轨外形相一致,与相对应的导轨表面形成均匀的间隙。当润滑油充满后,阻尼滑块与导轨间会形成的油膜,当滚动直线导轨副在受到外界交变载荷时,油膜会在反复的挤压和吸入中得到保持。因此,阻尼器在工作时具有良好的油膜自弥补能力,端部泄漏量极小,而无需压力供油,定时在阻尼滑块的注油孔中滴入润滑油即可。
在不同励磁电压下测试转子的振动随转速的变化。图4给出了实验数据。图中的四条曲线表示励磁电压分别为0伏、9伏、12伏和15伏的情况。可以看出随着励磁电压的增大,电磁阻尼器提供的阻尼也增大。这使得转子的振幅得到抑制,从0.56mm降到0.185mm,减振效果是很明显的。从图中还可以看出,由于负的电磁刚度的存在,转子的临界转速有所降低。这和图2中的结果很一致,在65HZ临界转速附近,电磁附加负刚度很小因而它对临界转速的影响很小。当励磁电压为15伏时,转子的临界转速只下降到3780revs/min。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,品质保障,价格实惠,有意向的,别错过哦!
计量泵减震总体思路是减小计量泵工作产生的水锤效应,安装脉冲阻尼器和背压阀计量泵减震案例1.工艺流程及其存在问题大流量低压差的计量泵现场工艺流程,计量泵把物料从容器A输往容器B。容器A和容器B都是开式常压容器。经实际测量,计量泵入口端与出口端液位的液位差只有。因此,计量泵的实际输出压力较低。由于介质没有腐蚀性,选用J-D6300/,比较大排出压力为。计量泵现场安装完毕,试运行时发现,计量泵的出口管路剧烈振动。经过理论分析认为,出口管路剧烈振动是计量泵的过流量和管路布置不合理所导致的。2.计量泵震动问题的理论分析计量泵的动力传动机构是曲柄连杆驱动,因而,吸入管和排出管内的流速呈脉动波形。由于管内液体脉动产生的加速度,容易促使管内液柱的惯性力所造成的压力超过计量泵的有效压差,使进出口单向阀提前开启或延缓关闭,使得液体自动流出。出现了实际排量大于理论流量,容积系数大于100%的过流量现象。计量泵原理是:当排出行程终了,排出管内的惯性压头出现比较大值,该惯性压头是背离计量泵的排出方向作用的,惯性压头比排出管内的背压大时,即计量泵的吸入阀和排出阀同时打开,进一步将静止的吸入管路内的液体吸入并从排出管排出,产生了过流量。同理。温州吉姆自动化科技有限公司专注于阻尼器,服务周到,售后保障!福建排椅阻尼器销售厂
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对于计量泵的冲程排量V计量泵,一般通过下式计算:式中:V计量泵为每冲程的排量,L;Q为计量泵流量,L/h;f为冲程频率,次/min。单台泵单泵头:一台泵,一个电机带动一个泵头;单台泵双泵头:同样是一台泵,但是是一个电机带动两个泵头,左右对称,一杆两轮,一个蜗杆带动左右两个蜗轮,其实相当于两台泵。对于污水处理而言,一般都会选用单台泵,并配套一个阻尼器。在几台计量泵并联运行时,出口管路会合并为一根管道,但是阻尼器一般各用各的,不合并设置一个大规格的。以单台泵单泵头的计量泵为例,流量Q为500L/h,冲程频率f为180次/min,K值取值,D值取值5%,预充气体为氮气,N取值,计算V阻尼器:大多数厂家在其产品上是这么注明关于如何选型的:用计量泵每一冲程的计量能力乘以26,就可以得出减少90%脉动所需要的脉冲阻尼器的**小容积。同样上式按照厂家推荐的方法计算,所需容积为,结果偏大,但是基于我们设计而言,越大越保守,越安全。5.其它1)安装位置:由于计量泵的流动是间歇的脉冲流,与通常的稳定流动相比,管路中流速变化大,摩擦损失和局部损失也是周期性变化的。类似正弦波的流动方式导致了流速变化,从而引起了加速度损失的产生。青海双向阻尼器推荐厂家
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