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      壓力表對受控制內容定義的兩個原因

      返回列表發布日期:2019-07-31 09:00:50    |    


            關于壓力表控制的討論中的關鍵問題之一是對受控制內容的定義。這是由于兩個原因:首先,浪涌是一種系統現象,只是由于管、閥門和容積系統(簡稱“管道系統”)和壓力表的相互作用而存在。第二個原因是失速,旋轉失速、輕度浪涌和劇烈浪涌的概念經常被不準確地或可互換地使用。因此,讓我們從幾個定義開始。為了討論的目的,浪涌被認為是通過整個壓力表的流動間歇地反轉的情況,換句話說,就是氣體從排放噴嘴流到吸嘴。
            這通常被稱為猛烈沖擊,并且流動反轉的間歇性質產生能夠損壞壓力表、密封件和其他旋轉元件的大的力。還有一種叫做輕度喘振的東西。這也是一種不穩定性,但沒有完全逆轉流量。重要的事實是,根據壓力表上游和下游管道系統的幾何形狀(尤其是體積),相同的壓力表可能產生輕微的喘振或劇烈喘振。同樣,浪涌頻率取決于管道系統。上述定義意義上的穩定性意味著系統中的有限流量波動不會被壓力表放大。
            通常,具有頭部流動曲線的負斜率的壓力表圖對頭部的增加的流量的小的減小作出反應,從而抵消干擾。具有正斜率的壓力表將減少磁頭,從而放大干擾。因此,方便以水平正切作為穩定極限來定義水頭流量曲線的點。另一方面,失速是壓力表中的空氣動力學現象。如果以恒定速度通過壓力表的流量減少,則所有空氣動力學部件中的損失將增加。最終,一個空氣動力學部件中的流動,通常在擴散器中,但有時在葉輪入口中,將分離。應該注意的是,失速通常首先出現在壓力表的一個級中。檔位可能是激增的前兆,但并非必然如此。特別是多級壓力表在流量減少的情況下仍然可以顯示增加的壓頭,盡管在其中一個階段中發生失速。通常通過增加壓力表轉子的振動來檢測失速。
            無葉片擴散器中的流動分離意味著流動的全部或部分不會在其排出端離開擴散器,而是形成流動停滯或反轉其方向回到擴散器入口的區域(即,葉輪出口)。葉輪入口或葉片式擴散器中的失速是由于進入流動的方向(相對于旋轉葉輪)隨著通過壓力表的流速而變化的事實。通常,與無葉片擴散器相比,擴散器中的葉片減小了級的操作范圍。因此,流量的減少將導致葉輪設計的進入流的方向與進入流的實際方向之間的不匹配增加。在某一點上,這種不匹配變得非常重要,以至于通過葉輪的流動發生故障。
            流動分離可以具有旋轉失速的特性。當通過壓力表的流量減少時,部分擴散器經歷流動分離。如果流動分離區域不是靜止的,則發生旋轉失速,但是在旋轉葉輪的方向上移動(通常為葉輪速度的15-30%)。通??梢酝ㄟ^增加子同步區域中的振動特征來檢測旋轉失速。失速的起始不一定構成壓力表的操作極限。
            事實上,在許多情況下,可以在達到實際穩定性極限之前進一步減少流量。在低于穩定極限流量的流量下,壓力表的實際操作是不可能的,并且壓力表不能產生與穩定極限相同的壓頭。因此,壓力表不再能夠克服吸入側和排出側之間的壓力差。因為壓力表排出口處的氣體體積現在處于比壓力表可以達到的壓力更高的壓力下,所以氣體將遵循其從較高壓力流向較低壓力的自然趨勢,通過壓力表的流量被反轉。由于流動反向,排出側的系統壓力將隨著時間的推移而降低,并且最終壓力表將能夠再次克服排出側的壓力。
            如果不采取糾正措施,壓力表將再次運行到穩定極限的左側,并重復上述循環,壓力表處于喘振狀態。觀察者將檢測壓力系統中壓力和流動的強烈振蕩。必須強調的是,暴力和浪涌的發生是壓力表和管道系統之間相互作用的函數。為了理解這種相互作用,有必要考慮壓力表在任何時刻“看到”的吸入和排出壓力是由管道系統施加的,并且對于給定速度(或可用功率),壓力表將對此作出反應。一定量的流量。對于條件的快速變化,如果施加在壓力表上的排出壓力超過壓力表的能力,它將向喘振方向滑動。
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