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    压缩空气91视频看看簧色压力恢复系数FL计算

  • 发布日期:2017-07-09      浏览次数:3016
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      之前介绍黄铜带表消声91视频看看簧色使用注意事项,现在介绍压缩空气91视频看看簧色压力恢复系数FL计算1-92何为压力恢复系数?
          为了说明控制阀压力恢复情况,用压力恢复系数( pressure recovcry facr。r)F.描述。
        压力恢复系数,一般用Fl表示,而不是楼上说的Km, 额定压力恢复系数(指无管件连接情况下)可以视为是一个固定值,在有管件连接的情况下就比较复杂了. 调节阀选型时通常将不同开度的压力恢复系数视作同一数值(实际情况应该是不同的,与系统前后压力有关系的). 压力恢复系数的计算公式:Fl=[(P1-P2)/(P1-Pvc)]1/2
      <注:1/2 指的是开平方,不是乘1/2>
      压力恢复系数,一般用Fl表示,而不是楼上说的Km, 额定压力恢复系数(指无管件连接情况下)可以视为是一个固定值 按能量守恒定律,在流体流经阀芯时的流速大而压力低,经过阀芯后流体流速又减小,直至 大部分静压得到恢复,调节阀中的压力恢复系数就是描述这个过程中静压恢复状态的指标。
      当介质是液体,在压差足够大时,部份液体在该操作温度下汽化,即发生了闪蒸。液体中夹带了91视频WWW免费下载,产生了二相流,液体不再是不可压缩的,这时即使再增加压差,流量也不再增加,这种极限流量现象称为液体阻塞流。为什么要使用91视频看看簧色,对于行业内的人来说,问这个问题就像问一个普通人,为什么要吃饭一样。但其实,这个问题是很值得探讨的,什么要使用91视频看看簧色说到底就是91视频看看簧色的用途、活塞式91视频黄色网91视频看看簧色的使用场合问题。企业生产需要使用91视频黄色网,如果是适用压缩空气,那么就需要用压缩机把空气进行压缩,经压缩后的空气是有一定压力的,有压力的压缩空气才有动力通过管道输送到用气点,而用气点往往不需要这么高的压力,这时就需要用到91视频看看簧色。


      压缩空气91视频看看簧色压力恢复系数FL计算阻塞流在调节阀的应用中有时需要避免,有时需要特意使它形成。调节阀中的压力恢复系数既说明了调节阀在液体通过后动能转变化为静压能的恢复能力,也表明了液体产生阻塞流的临界条件。所以在根据工艺条件选择调节阀时需要用到这个参数。压力。复系数F,表示控制阀内部流体流经缩流处后,动能转换为静压的恢复能力,E是与阀门和流路特性有关的函数。例如,IEC计算流量系数时,直通单座柱塞阀在流开流向时.取
          压力恢复系数F-。越小,表示该控制阀流路设计好,其压力恢复能力也越好,即经缩流后,静压能够恢复到接近人口压力。例如,蝶阀的F.在0. 5~0. 68之间,因此,这类阀被称为高压力恢复阀。压力恢复系数E越大,表示人口压力经控制阀后的降低越大,因此,压力恢复能力差。例如,直通阀的E在0 8~o.9之间,被称为低压力恢复阀。通常,流关流向的阀要比流开流向的同类阀的压力恢复系数小。
          不可压缩流体发生阻塞流的原因是由于流体经过控制阀后的压力小于流体饱和91视频WWW免费下载压力,使部分液体汽化,从而使流量不再增加。由P1在原公式的推导中,认为调节阀节流处由P1直接下降到P2,见图2-3中虚线所示。但实际上,调节阀压力变化曲线如图2-3中实线所示,存在差压力恢复的情况。不同结构的阀,压力恢复的情况不同。阻力越小的阀,恢复越厉害,越偏离原推导公式的压力曲线,原公式计算的结果与实际误差越大。因此,引入一个表示阀压力恢复程度的系数FL来对原公式进行修正。FL称为压力恢复系数(Pressure reecvery factor),其表达式为:内的压力恢复

          关键是FL的试验问题。用透明阀体试验,将会发现当节流处产生闪蒸,即在节流处产生气泡群时,Q就基本上不随着△P的增加而增加。这个试验说明:产生闪蒸的临界压差就是产生阻塞流的临界压差,故FL又称临界流量系数(Critical flow factor),因此FL既可表示不同阀结构造成的压力恢复,以修正不同阀结构造成的流量系数计算误差,又可用于对正常流动,阻塞流动的差别,即FL定义公式(9)中的压差△Pc就是该试验阀产生阻塞流动的临界压差。这样,当△P<△Pc时为正常流动,当△P≥△Pc时为阻塞流动。从(9)公式中91视频看看簧色即可解出液体介质的△Pc为:

      上海91视频色下载APP阀门有限公司主营阀门有:91视频看看簧色(91视频黄色网91视频看看簧色,可调式91视频看看簧色,水91视频看看簧色当介质为91视频黄色网时,由于它具有可压缩性,当阀门的压差达到某一临界值时,通过调节阀的流量将达到极限。这时,即使进一步增加压差,流量也不会再增加。当介质为液体时,一旦压差增大到足以引起液体气化,即产生闪蒸和空化作用时,也会出现这种极限的流量,这种极限流量成为阻塞流。由图3-1可知,阻塞产生于缩流处及其下游。产生阻塞流时的压差为△pT。为了说明这一特性,可以用压力恢复系数FL来描述:  
      上式中△pT = p1-p2,表示此时产生阻塞流,p1和p2是阀前、阀后的压力,pvc表示产生阻塞流时缩流断面的压力。 FL值是阀体内部几何形状的函数,它表示调节阀内流体流经缩流处之后动能变为静压的恢复能力。一般,FL=0.5~0.98。当FL=1时,p1-p2= p1-pvc,可以想象为p1直接下降为p2,与原来的推导假设一样。FL越小,△p比p1-pvc小得越多,即压力恢复越大。 各种阀门因结构不同,其压力恢复能力和压力恢复系数也不相同。有的阀门流路好,流动阻力小,具有高压力恢复能力,这类阀门成为高压力恢复阀。有的阀门流路复杂,流阻大,摩擦损失大,压力恢复能力差,则成为低压力恢复阀,如单座阀,双座阀等。在图3-2中可以看出,球阀的压差损失△pA小于单座阀的压差损失△pB。 FL值的大小取决于调节阀的结构形状,通过试验可以测定各类典型阀门的FL值。计算时可参照表3-1选用。 

      闪蒸、空化及其影响 

      在调节阀内流动的液体,常常出现闪蒸和空化两种现象。它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、材质的破坏等,直接影响调节阀的使用寿命。因此在阀门的计算和选择过程中是不可忽视的问题。

          对不可压缩流体,发生阻塞流时下式成立:
          蚩控制阀安装类似变径的附加管件时,由于变径引起管体的阻尼系数和伯努力系数的变化.并使压力恢复系数变化,因此,在计算流量系数时.当管件有较大变径等情况发生时,应考虑对压力恢复系数进行修正。
          典型控制阀的液体压力恢复系数F.。见表l 7。


          表1-7典型控制阀的液体压力恢复系数F。
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