因此在计算计量泵入口装置能提供的气蚀余量(NPSHA)时,除了考虑管路损失以外,还必须考虑加速度损失对NPSHA的影响(相对于普通离心泵而言,这部分加速度的损失是多出来的,需要考虑)。对于计量泵进口,设置脉冲(动)阻尼器的目的主要是为了改善NPSHA,防止抽吸时液体汽化,有的时候也可以看到没有设置的情况。对于计量泵出口,通常情况下都要设置,目的在于脉冲(动)流转化为类似于层流的状态,当然了还有其它各种好处。2)附件:为了使脉冲(动)阻尼器**有效,应尽可能靠近泵出口。靠近阻尼器设置一个截止阀可方便维修或更换隔膜,并缩短停机时间。上面的压力表用来显示充气压力和管路工作压力,需要注意的是,当管路工作压力小于预充气的压力时,压力表显示的是预充气压力,当管路压力大于充气压力时,介质压缩膜片,膜片压缩上壳体内的气体,阻尼器上的压力表读数会慢慢升高到跟管路压力一致,这时显示的则是管路工作时的压力。这个压力表的存在很重要,隔膜里到底有没有气,有没有泄露,可以通过压力表观察出来。3)充气使用前预充氮气或氩气,压力为系统平均压力的50-80%。若安装在泵出口处,推荐预充50%的压力,若安装在泵入口处,推荐预充70-80%。阻尼器就选温州吉姆自动化科技有限公司,价格实惠,品质保障!河北阻尼器商家
1.概念脉冲(动)阻尼器是计量泵必须配备的附件,它是一种用于消除管道内液体压力脉冲或者流量脉冲的压力容器,可起到稳定流体压力和流量、消除管道振动、保护下游仪表和设备、增加泵容积效率等作用。2.原理根据玻意耳定律P1V1=P2V2,通过改过气体的体积来平滑管路脉冲,对于流速有正弦曲线特性的系统,波峰时,气室体积变小,脉冲(动)阻尼器吸收多余的流量的液体,波谷时,气室体积变大,释放存储的液体,从而达到平滑脉冲的效果。以膜片式脉冲(动)阻尼器为例:阻尼器内装有弹性隔膜,隔膜将上部内腔中的压缩气体和下部外腔中的被输送流体隔开。当计量泵进入排出行程,液体被压入管路,使得管路压力不断升高,当此压力超过阻尼器的预充压力,隔膜被物料顶着向上运动,部分液体将会进入阻尼器,直到隔膜两侧压力平衡。当泵排出行程结束,管路压力下降,阻尼器内气体腔中的压力大于管路的压力,隔膜被气体压回其原始的位置,并将物料压回管路中。3.分类1)膜片式脉冲(动)阻尼器:分为上下壳体,中间有层氟塑料材质的膜片分隔,其缓冲效果相对于空气室式的要好很多,**大优点就是预充的气体和管路中的液体是分开的,比较方便维护,该类型阻尼器PVC材质的**大耐压是。广西座椅阻尼器销售温州吉姆自动化科技有限公司专注于阻尼器,服务周到,设备先进,欢迎新老客户来电咨询!
对于常规摩擦消能器在工作时分为不滑移和滑移两种状态,在反复循环加载下消能器的滞回曲线为矩形。按照库伦模型假定,摩擦消能器的摩擦接触体相对滑移速度较小时,总滑动摩擦力的大小只与接触表面情况和施加在接触面上的力大小有关。因此,摩擦力可由刚塑性模型(阻尼力-位移骨架曲线见图1)计算:式中Fd——消能器输出力N——法向压力,对于新型的摩擦消能器,法向压力随变形改变μ——摩擦系数x——消能器两端的相对位移图1刚塑性阻尼力-位移骨架曲线普通摩擦消能器的部件如图3所示。是通过开有狭长槽孔的中间钢板相对于上下两块铜垫板的摩擦运动而耗能,调整螺栓的紧固力可改变滑动摩擦力的大小。滑动摩擦力与螺栓的紧固力成正比,另外,钢与铜接触面之间的比较大静摩擦力与滑动摩擦力差别小,滑动摩擦力的衰减也不大,保证摩擦耗能系统工作的稳定性。
阻尼器,是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。在航天、航空、**、***炮、汽车等行业中早已应用各种各样的阻尼器(或减震器)来减振消能。从20世纪70年代后,人们开始逐步地把这些技术转用到建筑、桥梁、铁路等结构工程中,其发展十分迅速。特别是有五十多年历史的液压粘滞阻尼器, 在美国被结构工程界接受以前,经历了大量实验,严格审查,反复论证,特别是地震考验的漫长过程。能够使仪表可动部分迅速停止在稳定偏转位置上的装置。地震仪器中,阻尼器用于吸收振动系统固有振动能量,其阻尼力一般与振动系统运动的速度成比例。主要有液体阻尼器、气体阻尼器和电磁阻尼器三类。阻尼器对于补偿拾振器摆系统中很小的摩擦和空气阻力,改善频率响应等具有重要作用。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,售后完善,欢迎咨询!
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。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,有意向的,别错过哦!河北阻尼器商家
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用“越小越好”的响应计算信噪比。优化目标选择小化平均值,同时实现更大的信噪比。主要目标是减小振幅,同时兼顾到成本的影响,从图3测量数据可以看出,振幅小于m/s2,系统不出现低鸣噪声。从L18阵列测试结果可以看出,阻尼器的阻尼是重要的影响因素,阻尼器不同方向的固有频率也会产生影响。按照测试结果选择出优设计方案A2B3C3D2。根据确定的优化方案A2B3C3D2和L18阵列测试结果,将预测值与试验值进行比较,并在表6中计算优化收益,优化后的设计使低鸣噪声有较大的改善。预测值和试验值的平均偏差由增加系统阻尼引起,通过信噪比的增益数值可以确认A2B3C3D2设计方案的参数选择合理。4结论通过标准化的整车试验工况,采集低鸣噪声和振动信号,并应用六西格玛设计方法进行优化方案选择,运用调谐阻尼器快速解决制动低鸣噪声问题。但是在实际应用过程中发现存在问题,调谐阻尼器布置在制动器上,改变了制动器的运动形态,如果选择的位置不对,有增加摩擦片偏磨的可能。目前阻尼器的成本比较高,需要深入研究如何提升低鸣噪声的早期探测手段,从制动器早期开发过程中消除低鸣噪声发生的隐患。河北阻尼器商家
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