1. Øg stivheden
Ved svingninger og lette vibrationer kan stivheden øges for at eliminere eller svække dem. For eksempel er det muligt at bruge en fjeder med stor stivhed eller en stempelaktuator.
2. Øg dæmpningen
Øget dæmpning betyder øget friktion mod vibrationer. For eksempel kan ventilkeglen på en muffeventil forsegles med en "O"-ring eller grafitfyldstof med stor friktion, hvilket kan spille en vis rolle i at eliminere eller svække lette vibrationer.
3. Øg føringstørrelsen og reducer pasformsgabet
Størrelsen på guidenakselpropventilerer generelt lille, og den matchende spillerum for alle ventiler er generelt stor og varierer fra 0,4 til 1 mm, hvilket er nyttigt til at generere mekanisk vibration. Derfor, når der opstår let mekanisk vibration, kan vibrationen dæmpes ved at øge føringsstørrelsen og reducere fittingsgabet.
4. Ændr formen på gashåndtaget for at eliminere resonans
Fordi den såkaldte vibrationskilde forreguleringsventilforekommer ved gasspjældsporten, hvor højhastighedsstrøm og tryk ændrer sig hurtigt. Ændring af gasspjældets form kan ændre vibrationskildens frekvens, hvilket er lettere at løse, når resonansen ikke er stærk.
Den specifikke metode er at dreje den buede overflade af ventilkernen med 0,5~1,0 mm inden for vibrationsåbningsområdet. For eksempel enselvbetjent trykreguleringsventiler installeret i nærheden af fabrikkens familieområde. Den fløjtende lyd forårsaget af resonans påvirker resten af medarbejderne. Når ventilkernens overflade er drejet 0,5 mm væk, forsvinder den resonante fløjtende lyd.
5. Udskift droslingsdelen for at eliminere resonans
Metoderne er:
Ændr strømningsegenskaberne, logaritmisk til lineær, lineær til logaritmisk;
Udskift ventilkerneformen. For eksempel, skift akselproptypen til en "V"-formet rilleventilkerne, og skift akselproptypen på en dobbeltsædeventil til en muffetype;
Skift vinduesmuffen til en muffe med små huller osv.
For eksempel vibrerede og knækkede en DN25 dobbeltsædet ventil i en kvælstofgødningsfabrik ofte ved forbindelsen mellem ventilspindlen og ventilkernen. Efter at vi havde bekræftet, at det var resonans, ændrede vi den lineære karakteristik af ventilkernen til en logaritmisk ventilkerne, og problemet blev løst. Et andet eksempel er en DN200 muffeventil, der blev brugt i et laboratorium på en luftfartsskole. Ventilkeglen roterede kraftigt og kunne ikke tages i brug. Efter at have skiftet muffen med et vindue til en muffe med et lille hul, forsvandt rotationen øjeblikkeligt.
6. Skift typen af reguleringsventil for at eliminere resonans
De naturlige frekvenser for reguleringsventiler med forskellige strukturelle former er naturligt forskellige. Ændring af typen af reguleringsventil er den mest effektive måde at eliminere resonans fundamentalt på.
En ventils resonans er meget kraftig under brug – den vibrerer kraftigt (i alvorlige tilfælde kan ventilen blive ødelagt), roterer kraftigt (selv ventilstammen vibrerer eller vrides) og producerer kraftig støj (op til mere end 100 decibel). Udskift blot ventilen med en ventil med en større strukturel forskel, og effekten vil være øjeblikkelig, og den stærke resonans vil mirakuløst forsvinde.
For eksempel vælges en DN200 muffeventil til det nye udvidelsesprojekt på en vinylonfabrik. Ovenstående tre fænomener eksisterer. DN300-røret hopper, ventilkeglen roterer, støjen er mere end 100 decibel, og resonansåbningen er 20 til 70%. Betragt resonansåbningen. Graden er stor. Efter brug af en dobbeltsædeventil forsvandt resonansen, og driften var normal.
7. Metode til reduktion af kavitationsvibrationer
For kavitationsvibrationer forårsaget af kollaps af kavitationsbobler er det naturligt at finde måder at reducere kavitation på.
Den stødenergi, der genereres ved boblesprængning, påvirkes ikke på den faste overflade, især ikke ventilkernen, men absorberes af væsken. Muffventiler har denne egenskab, så akselpropventilkernen kan ændres til en muffetype.
Træf alle foranstaltninger for at reducere kavitation, såsom at øge droslingsmodstanden, øge trykket i indsnævringsåbningen, trinvis eller seriel trykreduktion osv.
8. Undgå vibrationskildens bølgeangrebsmetode
Bølgechok fra eksterne vibrationskilder forårsager ventilvibrationer, hvilket naturligvis er noget, der bør undgås under normal drift af reguleringsventilen. Hvis sådanne vibrationer opstår, skal der træffes passende foranstaltninger.
Opslagstidspunkt: 27. oktober 2023