Причины шума редукционного клапана давления
Причины шума от клапанов снижения давления можно разделить на три основные категории следующим образом:
- Клапан снижения давления механического вибрационного шума; 2. шум гидродинамики
- Гидродинамический шум
- Аэродинамический шум.
Механический шум вибрации
При действии давления на детали клапана пневматического управления потока жидкости будет происходить механическая вибрация, которую можно разделить на две формы:
Низкочастотные вибрации. Эта вибрация вызвана струей и пульсацией среды, причина которой заключается в том, что выход клапана имеет слишком высокую скорость потока, неразумное расположение трубопроводов и недостаточная жесткость деталей клапана.
Механический шум от вибрации высокой частоты. Эта вибрация вызвана совпадением частоты возбуждения с собственной частотой клапана и потоком среды, гидравлические регулирующие клапаны могут вызвать резонанс. Это давление снижающий клапан в определенном диапазоне снижения давления, и как только условия немного изменятся, изменение шума будет очень большим. Этот механический шум от вибрации не имеет ничего общего с расходом среды, в основном из-за неразумного конструктивного решения самого давления снижающего клапана. Меры по снижению механического шума от вибрации заключаются в разумном проектировании зазора между внутренней поверхностью клапана и штоком, точности обработки, собственной частоты клапана и жесткости подвижных частей, правильном выборе материалов.
Второй, шум динамики жидкости
Шум в динамике жидкости генерируется турбулентностью и вихрями после того, как жидкость проходит через порт снижения давления редукционного клапана, и процесс его образования можно разделить на две стадии:
Турбулентный шум, то есть шум, вызванный взаимодействием турбулентной жидкости и поверхности клапана или трубы с пониженным давлением, его частота и уровень шума относительно низкие, обычно не является проблемой шума.
Шум кавитации, то есть, в процессе снижения давления в клапане снижения давления, когда расход жидкости достигает определенного значения, жидкость (жидкость) начнет испаряться, когда давление пузырьков в жидкости достигнет определенного значения, оно взорвется. При взрыве пузырьков в локальной области образуется очень высокое давление и ударная волна, саморегулирующийся клапан этого ударного мгновенного давления достигает 196 МПа, но вдали от центра взрыва давление резко ослабевает. Эта ударная волна является основным фактором, вызывающим кавитацию и шум в клапане снижения давления. Меры по снижению механического вибрационного шума заключаются в том, что при проектировании клапана снижения давления давление в клапане снижения давления должно быть контролируемым ниже критического значения клапана снижения давления и, желательно, ниже Δp начального, потому что фактическое значение снижения давления клапана снижения давления достигает начального значения Δp, жидкость начнет образовывать кавитацию, и шум резко увеличится. Саморегулирующийся клапан, кроме того, также следует обратить внимание на направление потока среды относительно заслонки клапана.
Третий, аэродинамический шум
При прохождении пара и других сжимаемых жидкостей через давление снижающие части давления снижающего клапана, механическая энергия жидкости преобразуется в акустическую энергию и производит В общем, в основном, шум от давления снижающего клапана связан с их собственным проектированием и производственным процессом.