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无动力风机管径要合理经济
管路合理,管径也要经济、合理。管径大小必须充分考虑造价、运行费用等经济因素。从技术上考虑,为防止水锤击诱发事故,管内流速不宜超过2. 5-3m/s;当输送水时,为防止水中杂质沉淀,堵塞管路,流速也不应小于。. 6m/s.在保证流量不变条件下,流速选得大则管径可小,管网造价相应也随之降低,但流动压头损失可以认为与流速平方成正比,损失增加导致运行费用增加;反之,流速选小,管径变大,虽然运行费用可减少.但管网造价却增加。
在实际工作中,常按上述公式制成表格,计算时可直接从现成的水力计算表查出。由于水管的材料很多,各种管的压头损失是有差别的,查表时应注意查相应材料管子的表格。有关管道水力计算图请参阅有关文献。 叶片在旋转运动的过程中,还会受到离心力的影响,将离心力作为顶应力加载在叶片上,计算了不同转速下的前10阶固有频率,结果见表3. 14, 从表3. 14中可以看出,随着转速的增加,叶片的固有频率也随之变大,这是由于受惯性力的影响,叶片的刚度矩阵〔K]变大所致
其中N为叶片数,N为风机每分钟的转速。由公式可知,在风机的工作转速1440r/min时,激振力的频率为96Hz,与一阶固有频率(126. 33 Hz)相互错开的范围在15%以外,风机的运行稳定,不会发生共振。随着转速的增加,激振力的频率变大,当转速增大到2000r/min时,其频率为133. 33Hz,与该转速下的一阶固有频率(131.09 Hz)十分接近,此时叶片将出现不稳定的振动,影响叶片的气动性能,降低风机的效率。如果长期在此工况下运行,叶片将产生疲劳,容易出现裂纹甚至发生断裂。因此在实际的操作过程中,在对转速进行调节时,应充分考虑固有频率的影响,避免发生共振,延长风机的使用寿命.
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