2) waterhammer structure interaction
水锤与管道耦合
3) water hammer in pipe line
管线中水锤
4) water hammer
水锤
1.
Analysis and preventive measures of the water hammer in the hollow fiber UF system;
中空纤维超滤系统的水锤分析及防护
2.
The influence of fence about air values flow features to the water hammer;
空气阀流量特性对水锤防护效果的影响分析
3.
Formula for water hammer wave speed in conduits with thin rubber tube inside;
内置软管的管道水锤波速理论计算公式
5) water-hammer
水锤
1.
At last the experiments are carried out for the pipeline system connected with No 12 reservoir, and the analytical results show that the energy in the water-hammer wave is .
通过构造通向机翼12号油箱的1:1地面试验台架,监测加油控制活门关闭时油箱前的动态压力,仿真分析表明:管道应力波与水锤压力波之间会产生能量转换,导致压力的高频脉动及传统基波周期的改变。
2.
The author analyzes and studies pump-starting water-hammer through a waterworks source pump-station.
结合水厂水源泵站进行了机组启动水锤的分析和研究,并对机组在各种不同开阀规律下的启动水锤进行了计算机数值模拟并与实验结果进行了对比,以实现机组启动过程的寻优。
3.
The water-hammer wave velocity is uncertain, it will affect the positive water-hammer pressure, the negative water-hammer pressure and the distribution of pressure along the pipe This paper analyses the phenomena in simple pipe by characteristic metho
针对水锤波速存在不定性,本文采用特征线法,以简单管为例,分析了波速不定性对正水锤压力、负水锤压力及管路沿线水锤压力分布的影响
6) waterhammer
水锤
1.
Application of MOC to calculation of fluid-structural coupling response of piping system under impact of waterhammer;
水锤冲击时管路系统流固耦合响应的特征线分析方法研究
2.
Calculation of waterhammer when free gas bubbles are existence;
管路中有气泡时的水锤计算
3.
The mathematic model for waterhammer calculation is described.
长距离输水工程的水锤计算,已经成为供水工程安全运行的重要课题之一。
补充资料:泵站水锤
泵站水锤
water hammer ot pump station
bengzhan shuiehui泵站水锤(water hammer of PumPstation)由于泵站供水系统中水流速度的迅速改变而引起的瞬间压力急剧变化的一种水力过渡现象。边界条件的变化是引起水锤的主要原因。其变化历时小于或等于水锤压力波沿管路往返一次的历时时称为直接水锤,大于水锤压力波沿管路往返一次的历时时称为间接水锤。前者引起的压力变化远比后者大。 根据引起水锤的原因不同,泵站水锤又可分为关阀水锤、起动水锤、事故停泵水锤和排气水锤等。从广义的泵站水锤来讲,还包括压力脉动,它是按恒定频率交替发生的水锤现象。但它产生的冲击力不大,其主要危害是振动和噪音、压力涌浪,它是管中水柱整体的振荡现象,而不是运动着的压力波。它的振动频率较低,只有当其振动频率接近管道系统的自振频率而引起共振时,才会危及管道系统。 泵站水锤虽然持续时间很短,但其产生的冲击力(升压或降压)及其引起的转速和转矩的变化却是设计管道强度、选配动力机和阀门以及确定水泵的开停和工况转换方式的依据。因此研究泵站水锤产生的机理、防护措施和计算方法,对于提高抽(供)水系统的设计水平、降低工程投资、保证安全运行等均有十分重要的意义。 研究水锤的理论通常有刚性理论和弹性理论两种。前者是以水柱为不可压缩、管壁不能变形的假定为基础的理论。后者是以水柱为可压缩、管壁为弹性体的假定为基础的理论。 水锤的计算方法,在1930年以前多利用解析法,它是运用阿列维的连锁方程逐步计算。该法比较复杂,需要比较多的有关水锤方面的理论知识。1930一1960年广泛采用图解法,它是将无摩阻情况下的水锤基本方程式变为对管道内两点的两个代数方程(即共扼方程),按照作图法进行计算的方法。此法概念清晰、简便易懂、计算成果有一定的精度。1960年以后,由于电子计算机的普及,普遍采用便于电算的特征线法。它是将考虑管路摩阻的水锤基本方程,按照能够推求特征线的要求,变换成常微分方程式,然后再近似地变换成差分方程式进行数值计算的方法,具有精度高、稳定及易于编制电算程序等优点。 常用的水锤防护措施主要有以下几类:①减速法:此法对于防护升压和降压均有效果。如降低管道中的水流速度,降低阀门和启闭速度,降低机组的起动速度、降低水锤波的传播速度,降低水泵的工况转换速度等等。②泄流法:此法是防止水锤升压的措施。如采用水锤消除器、装设防爆膜片、采用缓闭逆止阀、利用逆止阀或闸阀的旁通管泄流、利用水泵倒转泄流等等。③缓冲法:此法主要是防止降压,但同时也兼有防止升压的作用。如调压井、单向调压水槽、空气罐、气阀(管)等等。(刘竹溪)
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参考词条