目前,在對(duì)于閥門內(nèi)部結(jié)構(gòu)受力分析與內(nèi)部流場(chǎng)仿真計(jì)算方面,國內(nèi)外已進(jìn)行了海量的研究,這些都為止回閥的實(shí)驗(yàn)提供了參考。鄭淑娟采用動(dòng)網(wǎng)格技術(shù),利用UDF功能給定閥芯不同的運(yùn)動(dòng)速度,仿真研究了不同閥芯速度以及不同邊界條件的錐閥內(nèi)的流場(chǎng)。湯智勇等人在提出了錐閥和圓柱滑閥的穩(wěn)態(tài)液動(dòng)力的一種新的補(bǔ)償方法,通過使閥套運(yùn)動(dòng),來增加穩(wěn)態(tài)液動(dòng)力。止回閥是流體控制工程的基本元件,應(yīng)用十分廣泛。本文采用實(shí)驗(yàn)的方法對(duì)本學(xué)院新型止回閥的噪聲特性進(jìn)行探索與研究。噪聲由震動(dòng)產(chǎn)生,在閥門實(shí)際工作過程中由于流體在其中沒有規(guī)則的沖刷導(dǎo)致閥門的震動(dòng)并不是有規(guī)律可循,再加上實(shí)驗(yàn)中水泵和管道的震動(dòng)引起閥門的震動(dòng)等各種復(fù)雜不確定的因素,這些復(fù)雜的條件不能用仿真的技術(shù)全面模擬出來。所以想要深入研究止回閥噪聲特性必須通過實(shí)驗(yàn)的方法。
一、新型止回閥結(jié)構(gòu)
新型止回閥為對(duì)沖式止回閥,是利用差動(dòng)活塞實(shí)現(xiàn)閥頭與流體的對(duì)沖運(yùn)動(dòng)來完成閥的開啟與關(guān)閉。通過數(shù)值分析,并與其它類型的止回閥進(jìn)行過比較,分析表明對(duì)沖式止回閥能夠很好地抑制水擊。
二、干擾源的屏蔽與測(cè)量位置的選擇
1、干擾源的屏蔽
實(shí)驗(yàn)方法采用聲學(xué)測(cè)量方法中的調(diào)查法。由于這種方法要求最少的時(shí)間和設(shè)備。并且可用于性質(zhì)相似的噪聲源之間的比較。用聲級(jí)計(jì)測(cè)得的聲級(jí)來描述,準(zhǔn)確程度要求不高,只用有限的測(cè)點(diǎn)數(shù),對(duì)聲學(xué)環(huán)境不做詳細(xì)的分析,但要記錄被測(cè)噪聲和時(shí)間的關(guān)系。不論用哪種方法測(cè)量,測(cè)量位置的選擇,應(yīng)避免其他聲源或聲源形狀的細(xì)小不規(guī)則性對(duì)結(jié)果的影響。由于實(shí)驗(yàn)環(huán)境中泵的噪聲會(huì)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響,所以須對(duì)運(yùn)行的水泵進(jìn)行噪聲屏蔽。限于實(shí)驗(yàn)條件,在水泵的泵體上覆蓋一層海綿與兩層橡膠。
2、測(cè)量點(diǎn)的選擇
在外界沒有嚴(yán)重噪聲干擾時(shí),噪聲測(cè)量點(diǎn)的選擇要有代表性,并且要選擇相似點(diǎn)用來驗(yàn)證。限于聲級(jí)計(jì)測(cè)量的局限性,把噪聲源即止回閥看成近似圓柱體。
三、新型止回閥穩(wěn)態(tài)噪聲特性
兩個(gè)支路的止回閥上游分別裝有2臺(tái)電動(dòng)離心泵,泵在額定功率下的流量為1260m3/h。設(shè)置兩個(gè)回路是為了提高整個(gè)模擬一回路系統(tǒng)的安全可靠性。在1臺(tái)泵失效的情況下,另1臺(tái)泵可以接通電源運(yùn)轉(zhuǎn),完全代替失效泵繼續(xù)給冷卻劑增壓。由于每一個(gè)支路上都設(shè)置了止回閥,所以冷卻劑不會(huì)在兩個(gè)支路之間形成回路。實(shí)驗(yàn)過程中所研究的止回閥即為兩個(gè)支路上的兩個(gè)新型止回閥。將管路充水排氣,并在管路內(nèi)水的靜壓力為0.6MPa時(shí)關(guān)閉進(jìn)水閥門停止充水。打開2號(hào)變頻器,啟動(dòng)2號(hào)主泵。流體通過泵增壓后流經(jīng)止回閥,對(duì)止回閥的內(nèi)部進(jìn)行沖刷和撞擊。當(dāng)管路系統(tǒng)內(nèi)的流體流動(dòng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí),管路內(nèi)流體參數(shù)均保持不變,此時(shí)止回閥所發(fā)出的噪聲稱為穩(wěn)態(tài)噪聲。調(diào)節(jié)變頻器,使主泵初始運(yùn)行頻率為5Hz,再逐次以3Hz遞增調(diào)節(jié)變頻器,直到調(diào)節(jié)至38Hz為止。在每一個(gè)工況下管路內(nèi)流體流動(dòng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)時(shí),用聲級(jí)計(jì)在止回閥上已經(jīng)選擇好的測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行噪聲的測(cè)量。今后的實(shí)驗(yàn)過程中可以一直采用此3點(diǎn)作為測(cè)量點(diǎn)。
1、穩(wěn)態(tài)噪聲實(shí)驗(yàn)
管路系統(tǒng)的初始?jí)毫?.06MPa,啟動(dòng)泵后對(duì)3點(diǎn)的平均噪聲做平均處理后,最終得到閥門的噪聲與流量關(guān)系,對(duì)噪聲與流量的散點(diǎn)關(guān)系圖進(jìn)行非線性擬合后選擇出最佳擬合圖形,最終可得到一條平滑完整的對(duì)數(shù)曲線。由對(duì)數(shù)曲線的特性可進(jìn)一步形象地描述出噪聲與流量的關(guān)系,即噪聲隨流量的增大而增大,但是隨著流量不斷的增大,噪聲增大的幅度越來越小。
2、流量的變化對(duì)止回閥穩(wěn)態(tài)噪聲的影響
本實(shí)驗(yàn)的探究針對(duì)一號(hào)支路的一號(hào)止回閥,這樣可以同時(shí)驗(yàn)證一號(hào)止回閥的穩(wěn)態(tài)噪聲特性和初壓力對(duì)其噪聲特性的影響,避免重復(fù)實(shí)驗(yàn),節(jié)省了實(shí)驗(yàn)的時(shí)間與成本。在初始?jí)毫Ψ謩e為0.08和0.16MPa的條件下,開啟一號(hào)支路的離心泵,起始頻率為5Hz,依次增加3Hz,直到泵達(dá)到額定頻率50Hz,在每一頻率下,管路內(nèi)流體達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),用聲級(jí)計(jì)測(cè)取一號(hào)止回閥噪聲,獲得兩組數(shù)據(jù)。一號(hào)止回閥在工作過程中任一流量下所發(fā)出的機(jī)械噪聲。在其他條件相同,使泵的頻率由50Hz,每3Hz逐次下降,直到5Hz,在每一頻率的穩(wěn)態(tài)下測(cè)量得到止回閥在管路流量逐漸變小的條件下的噪聲特性。將同一初壓下,流量升降順序不同的曲線置于同一笛卡爾坐標(biāo)系中。管路的流量變化對(duì)止回閥的噪聲特性幾乎沒有影響。所以一號(hào)止回閥和二號(hào)止回閥的穩(wěn)態(tài)噪聲特性即在只有一條支路運(yùn)行時(shí),不論管路的初始?jí)毫槎嗌伲髁咳绾巫兓诜(wěn)定狀態(tài)下新型止回閥的噪聲特性就是一條與流量相關(guān)的對(duì)數(shù)曲線。
綜上所述,不同的閥門的噪聲特性關(guān)系式中的對(duì)應(yīng)常數(shù)不盡相同,具體與閥門內(nèi)部的構(gòu)造有關(guān)。管路的初始?jí)毫εc流量的變化方向?qū)?shí)驗(yàn)室新型止回閥的穩(wěn)態(tài)噪聲特性沒有影響。管路的初始?jí)毫σ簿褪撬^的靜壓提高,雖然造成流經(jīng)閥門內(nèi)部的流體總水頭提高,但是對(duì)閥門的沖刷的撞擊并沒有改變,說明閥門的噪聲特性與流經(jīng)其內(nèi)部流體的動(dòng)壓頭有關(guān),而與靜壓頭無關(guān)。至于管路流量變化的方向?qū)χ够亻y噪聲特性沒有影響的根本原因在于,本實(shí)驗(yàn)測(cè)得的閥門噪聲是在閥體內(nèi)部流體穩(wěn)定流動(dòng)時(shí)所測(cè)得。因此不管流量是從高到低變化抑或是從低到高變化,對(duì)于一特定流量下的止回閥內(nèi)部的流場(chǎng)是一致的,所以流體對(duì)閥內(nèi)構(gòu)件的沖刷與撞擊是相同的,故噪聲大小也是相同的。