Cтраница 1
Пульсирующие давления жидкости, возбуждаемые в трубопроводах, могут вызвать значительные вибрации трубопроводов, причем особенностью вибрационных нагрузок, вызываемых пульсирующим давлением, является высокая их частота, достигающая нескольких сотен и даже тысяч герц. [1]
При пульсирующем давлении жидкости от 0 до рраб, запасов прочности 3 / Рраб и радиуса изгиба 10d рукава выдерживают лишь ( 3 5 - - 5 0) 105 циклов. [3]
К трубопроводам, испытывающим периодическое воздействие нагрузок от пульсирующего давления жидкости и вибрации, следует отнести все напорные трубопроводы гидравлических систем. [4]
![]() |
Соединения труб сваркой.| Соединения труб. д - сваркой с раздачей конца. б-пайкой. [5] |
Испытания соединений должны проводиться при одновременном воздействии изгибных деформаций, обусловленных кинематикой механизма с реальными амплитудами, а также пульсирующего давления жидкости. [6]
Возникновение йзгибных колебаний в результате пульсации давления жидкости обусловлено тем, что изогнутая труба будет стремиться йод действием давления жидкости распрямиться; в результате при пульсирующем давлении жидкости изогнутый участок Трубы может вступить в изгибные колебания. [7]
Например, трубопровод, соединяющий насос с распределительным устройством, подвержен поперечным колебаниям как от вибрации элементов конструкции машины и двигателей, так и сил, создаваемых пульсирующим давлением жидкости. Кроме того, трубопровод подвержен радиальным и изгибным колебаниям, зависящим от сил внутреннего давления. Силы, вызывающие все эти колебания, действуют в различных плоскостях. [8]
Проволочные тензодатчики наклеивают на исследуемый трубопровод в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, одна из которых обязательно должна совпадать с плоскостью гиба трубопровода, так как поперечные колебания от пульсирующего давления жидкости находятся в этой плоскости. [9]
Кроме этого, автоматика производит отключение электродвигателя при разрушении трубопровода и падении давления в системе ниже 30 а / и; подает звуковую и световую сигнализацию при падении давления в системе ниже 100 ат; автоматически включает и отключает отметчик времени, управляет электродвигателем гидростенда в режиме испытаний с пульсирующим давлением жидкости. Возможна также работа стенда в режиме ручного управления. Таким образом, зная собственную частоту колебаний испытываемого трубопровода, всегда можно ввести его в резонансный режим и, изменяя амплитуду стола, получить любые напряжения в материале трубопровода. [10]
Испытательная установка должна обеспечивать пульсирующее давление жидкости, подаваемой в фильтр. По методике ИСО 4020 / 1 - 79 диапазон изменения давления в фильтре должен изменяться в течение 0 18 с от нуля до полуторного среднего давления в трубопроводе высокого давления и выдерживаться 6 с и затем через 1 с давление должно уменьшаться до нуля. Через 3 с цикл повторяется. За время испытания фиксируются отказы фильтра и их вид. [11]
Прочность цилиндров серийных компрессоров, особенно если они предназначены для сжат ия взрывоопасных или токсичных газов, следует определять путем тензометрирования и разрушения отдельных образцов гидравлическим давлением. Производится также проверка цилиндров на усталостную прочность при нагружении пульсирующим давлением жидкости. [12]
Записи напряжений, возникающих в трубопроводных системах при одновременном действии всех нагрузок, процесс весьма сложный и часто невозможно правильно установить источники возбуждения колебаний. Поэтому на особенно нагруженных участках трубопроводных систем необходимо сначала измерять напряжения от вибрации, а затем от пульсирующего давления жидкости в нескольких плоскостях. [13]
Изгибные резонансные колебания могут возникнуть также вследствие пульсации давления жидкости. Последнее обусловлено тем, что изогнутая труба будет стремиться под действием давления жидкости распрямиться; в результате при пульсирующем давлении жидкости изогнутый участок может вступить в изгибные ( поперечные) колебания. [14]
Изгибные резонансные колебания могут возникнуть также в результате пульсации давления жидкости. Последнее обусловлено тем, что изогнутая труба будет стремиться под действием давления жидкости выпрямиться; в результате при пульсирующем давлении жидкости изогнутый участок трубы может вступить в изгиб-ные колебания. При совпадении частоты пульсаций давления в гидросистеме с частотой собственных колебаний ( или одной из ее гармоник) рассматриваемого участка трубопровода возникнут резонансные его колебания. [15]