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热力管道伸缩器

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热力管道伸缩器相关的论坛

  • 磁致伸缩标准样品

    [color=#444444]我们自己搭建了一台磁致伸缩测量仪器,请问有磁致伸缩标准样品吗?用来校正仪器,用高纯金属对照文献上的数值来校准貌似不是很严谨啊.谢谢[/color]

  • 移动伸缩房

    移动伸缩房密闭喷漆时,外面门不能完全封闭,这样可以吗

  • 泰安迎金电动伸缩门的电流参数

    一般泰安迎金电动伸缩门的参数如下,泰安迎金电动伸缩门产品参数:电源电压:220V;空制电压:12V;电.流:2.5;功率:300W;频率50H;环境温度:-40-80℃;空气相对湿度:93;移动速度:15M/分;牵引:15M;涡轮电机;磁敏开关;无触点系统;热敏装置;无档级离合装置;防碰装置;缓冲装置;一个台式遥控+2个手柄遥控泰安迎金电动伸缩门有那些特点及优势:1、无挡极离合装置,当停电或其它故障使门体不能正常运行时,只须用离合钥匙将离合开关旋转到分离状态即可转为手动。LED显示的字幕广告,客户可自行更改广告内容。采用计算机系统,在无任何轨道的情况下均能按预定路线行驶。2、在行驶过程中如受外力影响而使机头偏离预定路线时,它会自动检索预定路线、自动纠错,门体按预定路线行驶。3、取消磨擦噪音。4、能抵御强风。5、自锁装置,伸缩门关闭时,被牢牢锁住。6、使用之前,只需用简单的方法,在路面上为其设行驶路线即可;安装简单、快捷、方便。7、安装好之后,保持原有路面平整,不存在积水现象,方便清除杂物,车辆进出畅通。8、取消传统伸缩门八心电缆及地下电缆,只需用二芯电缆。9、在门体关闭状态下能感知爬门物体,并发出信号,提醒用户.10、在关闭过程中能探测到约40厘米范围内物体,而自动退。(另外加配件费用)11、交叉连接结构,运行平滑、结构牢。12、选用型材组装门体框架。13、驱动电机采用门控电机,使用时间长。14、设有微电脑起步装置,消除了电机启动时的瞬间冲击力,使机头起步稳、不摇晃。泰安市迎金门业有限公司是一家生产、销售的企业。拥有电动门、电动伸缩门、悬浮门、自动旋转门、岗亭 、旗杆、智能停车场管理、电子感应门、无框玻璃门、遥控车库门、不锈钢等系列产品,是国内同行业中品种较全,功能较完善的生产厂家之—。订购为您提供测量、报价、安装等服务。 免责声明:文章来源为网络,版权归原作者。如涉及作品版权问题,我们将删除内容或协商版权问题。

  • 磁致伸缩测量

    向大佬请教:非晶、纳米晶材料级的磁致伸缩要怎么测量呢?利用德国布鲁克豪斯单片激光测振都有什么影响因素?

  • 磁性伸缩液位计原理应用

    磁性伸缩液位计的原理。磁性伸缩液位计传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 “波导管”,一个可以移动的永久性的磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向的磁场。每当电流脉冲(即 “询问信号”)由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生“磁致伸缩”现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为 “返回信号"”的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。  磁性伸缩液位计准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器,对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。利用计算脉冲的运行时间来测量永久性磁铁的位置为我们提供了一个绝对值的位置读数,而且永远不需要定期重标或担心断电后归零的问题。非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了最佳的重复性和持久性

  • 分子伸缩振动和弯曲振动的关系

    分子的伸缩振动和弯曲振动会有联系吗?同一分子伸缩振动变强时弯曲振动会减弱吗?会不会存在这样一种现象?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif

  • 磁致伸缩原理在拉力试验机制造中的优点体现

    磁致伸缩原理在拉力试验机制造中的优点体现: 当前,我国大部分液压拉力试验机是以人工手调溢流阀进行系统压力设定,从而控制液压缸输出的拉力。施加于试样的负载由杠杆摆式测力机构测量,在指示盘上读出载荷数值。根据不同试验,选择度盘和配重。机械测量只能采取人工处理试验数据和手抄报告的方式。这种液压拉力试验机的缺陷是被试样构件的加载速率不可调,可控性差,且试验精度低。磁致伸缩原理在拉力试验机制造中的优点体现在以下几个方面: 1.目前液压拉力试验机普遍采用增量式位移传感器来监测试样的形变。增量式位移传感器测试范围较小且操作复杂。磁致伸缩位移传感器具有较长的测试范围,使用、维护方便; 2.磁致伸缩位移传感器具有精度高、稳定性好、响应迅速等优点; 3.由于磁致伸缩位移传感器是在线式的,因此可以对金属材料的拉伸速率进行闭环控制。 4.PLC具有可靠性高、运算速度快等优点。 5.PLC与上位机通讯连接方便可靠,利用上位机强大的图形和数据库管理功能可对试验数据和试验过程进行监控。 本系统投入运行后,工作稳定可靠、监测精度高、维护简单,获得了用户好评。同时此方案对于其它类似机电控制系统也具有重要的参考价值。

  • 含特殊管段的含蜡原油管道热力计算与分析

    [font=Encryption][color=#898989]摘要:[/color][/font][font=Encryption][color=#666666] 针对含蜡原油长输管道管内外情况均十分复杂的特点,详细研究了含特殊管段的含蜡原油长输管道,利用有限元法对热油管道处于不同工况下的热力模型进行了求解,并在计算过程中对特殊管段进行了巧妙的处理,最后通过算例详细分析了特殊管段对处于不同工况的原油管道热力特性的影响.结果表明,结蜡层的存在会使处于正常运行管道中的原油散热能力减弱,但却会使停输管道内的原油温降速率增大;而管道沿线浸水段的存在,不仅会使管道正常运行中末端油温偏低,还可能使管道在停输中中间浸水段的油温远远低于末端温度,严重影响对停输管道顺利再启动的判断.[/color][/font]

  • 红外光谱峰位移动:伸缩振动和弯曲振动同时/不同时发生位移的原因?

    [color=#444444]想请教大家关于红外光谱的峰位移动问题:例如N-H的弯曲振动和伸缩振动,前者在1570左右,后者在3150左右有两个对称伸缩和不对称伸缩的峰,什么情况下这三个峰同时发生位移,什么情况下只有弯曲振动峰位移?[/color][color=#444444]PS:我是在基底上做吸附,发现吸附之后基底的N-H峰在1570处的弯曲振动峰发生蓝移,而对称和不对称伸缩振动峰的位置均无变化,希望大家能给我解惑,谢谢![/color]

  • 红外图谱中有关Si-O的伸缩振动峰分析

    最近做了几个Ft-IR,是有关Si-O的,根据文献资料查的其特征伸缩振动峰应该在1100cm-1附近,可是我做了几个发现都差不多在1260cm-1和989cm-1附近,请教各位,这是怎么一回事啊?另外,我是新手,很菜的那种,迷迷糊糊看了很多资料,又是指纹区,又是基频峰的,越看越糊涂,我想请教各位红外图谱怎么个分析法啊?一般按什么步骤进行呢?谁有关于EZ OMNIC软件的操作教程没有呀,能不能给我发一份,让我学习学习呢?E-Mail:zuochangyun@163.com.不胜感激!以上问题,在您方便的时候能给予答复就行,真的很感谢![url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92829]原始数据[/url] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806130918_92841_1645182_3.gif[/img]

  • 伸缩杆型辐射测量仪 FH40GX+FH40TG

    伸缩杆型辐射测量仪 FH40GX+FH40TG一、配置:l 主机l 4米防水伸缩杆l 自动调节大量程γ探测器二、技术指标:l 读数出错率:Typical 250小时(AA/LR6电池);l 在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;l 显示上次操作的剂量率最大值和平均值;l 内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;l 连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。l 双GM管自动调节大量程探测器l 量程:100nSv/h~10Sv/h,l 延伸长度:1.2~4米,l 灵敏度:低量程:1.7S-1/(μSv/h);高量程:0.03 S-1/(μSv/h),l 能量范围:82keV~1.3MeV,l 外部气压:700hPa~1300hPa,l 增强、绝缘的玻璃纤维材料,防水,l 测量温度:-30℃~+50℃,l 贮藏温度:-40℃~+70℃,相对湿度:30%~90%

  • 伸缩自如的柔软胶囊研制成功

    据新华社东京5月11日电(记者蓝建中)日本物质和材料研究机构日前发表公报说,该机构与澳大利亚研究人员利用二氧化硅的纳米薄片,开发出了伸缩自如且非常柔软的胶囊,将药物装到这种胶囊内部,可实现对药物释放持续时间的自由调节。 迄今,制作胶囊的材料主要是二氧化硅等无机物或是脂质、聚合物等有机物。如何结合二者的优点是研究人员长期致力的课题。 物质和材料研究机构有贺克彦率领的团队和澳大利亚墨尔本大学同行在溶液中将直径数百纳米的二氧化硅粒子加热到75℃。纳米粒子就会从外侧开始溶解,溶液中析出的二氧化硅晶体呈薄片状附着在粒子周围,将粒子包裹。最后二氧化硅晶体聚集成壳状,形成中空的胶囊。 二氧化硅通常用于制造玻璃,这种物质没有毒性,对生物体没有大的影响。以前,药物被身体吸收和分解后,会广泛扩散到患处以外的部位,无法使药物有效到达患处。而这种新型胶囊可在不同温度下收缩或膨胀,而且可以利用各种pH值溶液改变胶囊外壁孔隙的大小。如果提前在适当的pH值条件下处理胶囊,就可以控制药物释放的持续时间和药物的贮藏量。 研究小组在实验中发现,利用这种胶囊,癌症化疗药物释放的持续时间相当于以前单纯结构的多孔胶囊的数倍以上。

  • 使用久的移液枪,弹簧伸缩性有问题,弹簧能换吗?

    如下图,使用久的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url],弹簧伸缩性有问题,弹簧能换吗?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802061339045929_1859_2140715_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802061339494362_5454_2140715_3.jpeg[/img]

  • 伸缩自如的柔软胶囊问世 可调节药物释放速度

    日本物质和材料研究机构日前发表公报说,该机构与澳大利亚研究人员利用二氧化硅的纳米薄片,开发出了伸缩自如且非常柔软的胶囊,将药物装到这种胶囊内部,可实现对药物释放持续时间的自由调节。迄今,制作胶囊的材料主要是二氧化硅等无机物或是脂质、聚合物等有机物。如何结合二者的优点是研究人员长期致力的课题。物质和材料研究机构有贺克彦率领的团队和澳大利亚墨尔本大学同行在溶液中将直径数百纳米的二氧化硅粒子加热到75℃。纳米粒子就会从外侧开始溶解,溶液中析出的二氧化硅晶体呈薄片状附着在粒子周围,将粒子包裹。最后二氧化硅晶体聚集成壳状,形成中空的胶囊。二氧化硅通常用于制造玻璃,这种物质没有毒性,对生物体没有大的影响。以前,药物被身体吸收和分解后,会广泛扩散到患处以外的部位,无法使药物有效到达患处。而这种新型胶囊可在不同温度下收缩或膨胀,而且可以利用各种pH值溶液改变胶囊外壁孔隙的大小。如果提前在适当的pH值条件下处理胶囊,就可以控制药物释放的持续时间和药物的贮藏量。研究小组在实验中发现,利用这种胶囊,癌症化疗药物释放的持续时间相当于以前单纯结构的多孔胶囊的数倍以上。

  • 天然气管道泄漏国产检测仪器

    在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。  1.天然气管道常出现泄漏的区域结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:  (1)连接部位;(2)冲刷部位;(3)填料部位。  由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。  2.天然气泄漏的原因  进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:  由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;  在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;  受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。  [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#333333]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url]  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 埋地管道泄漏检测仪的应用

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]是一种常用的检测仪器,能对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体进行检漏,被广泛用于多个领域中。埋地管道泄漏检测仪的应用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。埋地管道泄漏检测仪的应用埋地管道泄漏检测仪常见的有手持式埋地管道泄漏检测仪(伸缩式埋地管道泄漏检测仪)和手推式埋地管道泄漏检测仪。具),伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点 采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制 采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能 选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点 报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。埋地管道泄漏检测仪的特点1、用手持式探头,对地上、地下的可燃性气体进行泄漏检测 2、地下管线泄漏气体达到报警浓度时声音报警 3、内置式充电电池 4、采用世界上最先进的传感器及吸气泵,可有效避免沥青路面挥发气体和汽车尾气的干扰,具有耐低温,高灵敏度,高稳定性的显著优点 5、吸入式检漏,灵敏度高,响应时间快 6、操作简单,只需打开电源开关和调零就可检测,调查路面漏气状况 7、报警声按浓度的比例变化,工作人员无需注意显示数值。

  • 埋地管道泄漏检测仪的主要特点和指标

    埋地管道泄漏检测仪的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

  • SL-808埋地管道泄漏检测仪的检测原理

    SL-808[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。 主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 波纹补偿器

    波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管,依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。其作用可以起到:   1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。   2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。   3.吸收地震、地陷对管道的变形量。   补偿器按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力),可分为无约束型波纹管补偿器和有约束型补偿器;按波纹管的位移型式,可分为轴向型补偿器、横向型补偿器、角向型补偿器及压力平衡型波纹管补偿器。北京天彩康拓http://www.bjtckt.com

  • 管道泄漏检测仪的探测方法

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#666666]管道泄漏检测仪[/color][/url]的探测方法1、 管道位置探测及增益调节  探测人员将探头插头插入探管仪接收机插座,打开接收机,调节增益,通过↑ ↓ 键灵敏度高低的调节,使表头显示有一定的静态信号,如果在发射机附近信号太强,增益已调到最低时,信号仍然很强,就需降低发射机功率。  选择峰值法探测时,将探头平行于大地,以发射机接线点为圆心,10-20M 为半径做环形探测,当接收机收到由小变大,再由大变小的信号时,示值达到T=1000时,在此调节增益继续做环形探查,接收机有小—大—小的变化信号,最大点即为管线位置。  选择零值法探测时,将探头垂直于大地平面,调节增益,围绕发射机接线点10-20m做环形探测时,接收信号有大—小—大的变化时,小点即为管线位置。  2、 管道走向的探测  管线走向的探测有如下几种方法:  (1)两点一线法:管道位置探出以后,发射机接线点与管线信号定位点的连线即为管线的走向。  (2)探头转向法:管道位置探出以后,探测人员以此位置为中心,将探头角度转到探杆平行一致,然后以此点做平面环形探查,探头转到音响示值最小的角度就是管道走向。  (3)一步一扫法:此法采用最小法探测,每探到一处最小点,向前进一步,站于其上,再探出一最小点,再向前进一步,站于其上,如此循环多次,最后将一个个最小点连线就是管线的走向,因此也称多点连线法。此法对管道拐弯处和管道伸缩弯铺设地段比较适用。  在管道位置探出以后,进行管线常规探查,可以采用两种方法:零值法和峰值法。选用零值法探测时,一边探测前进,一边作S形摆动探头,以观察两边示值是否对称分布。不对称时,探测人员向音响示值小的一边移动,以保持始终在目标管线的正上方。。  选用峰值法探测时,探头与探杆垂直且平行于大地地平面并与管线走向成90°,此时在管线正上方收到的信号最强。  用峰值法探测时,接收机在增益调节的灵敏度显示数值宜在T=300-800左右,便于在探测时观察沿线管道上的情况异常。各种现象均会通过数值的变化反应出来:防腐层完好的管道衰弱缓慢;防腐层差劣的管道衰减速度很快,需频繁提高增益以补偿衰耗值;分支处突然衰减;拐弯处信号消失,需回走五步,作环形探查;破损处的前后也因破损的大小不同而有明显大小不同的变化;管道上的阀门、卡子、焊瘤也均有不同程度的变化。

  • 【原创大赛】往复压缩机管道振动交流

    【原创大赛】往复压缩机管道振动交流

    振动是个大问题,关于往复压缩机相连管道的振动问题,很多文献资料中都有描述,一般来说这种振动可以分为三个系统。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509271022_568076_2648817_3.jpg首先往复压缩机自身的活塞运动会产生一个激发频率,可以说是振动的振源;其次管道的刚度对应各阶自身固有频率,这是管道自身的属性;管道中会有气体,具有一定边界的气体叫做气柱,它也有固有频率,也是从一阶到高阶。管道的长度、内径、管件形状等决定了管道中气柱的固有频率,但这是两个系统。所以管道共振实际上包含两种情况,就是压缩机的激发频率分别与管道固有频率或管道中气柱固有频率的某阶重合,重合有一个范围,叫做共振带。一般振动原因需要结合频谱和应力计算等进行分析。但是通过几个工程项目的数据分析和计算,发现其实可以通过各点的振动测量值来进行一些初步的判断。例如,振动值随着压缩机负荷的增加而显著增大的,可以考虑是气柱共振,因为负荷增大代表气体的冲击增大,如果是在弯头或者阀门等地方,应该有强迫振动的作用;而在负荷很小的时候就出现的振动一般是管道固有频率的共振,特点就是频率低,幅度大,几乎肉眼可见。其实压缩机的激发频率是可以算出来的,管道气柱的固有频率也能用简化的公式通过声速和管长算出来,这样就可以手动计算各管段是否存在气柱共振而不用建模分析。当然这只能作为初步判断和估算,具体实施还是需要应力分析的。 其实只是想说并非所有的管道振动问题都需要建模分析才能找到原因,在没有丰富经验的情况下是可以进行初步判断的,这样在现场或者做实验时可以更快的找到问题并进行解决。希望自己的理解能对别人有所帮助。

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