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管道振動分析技術:機械振動和流致振動

2017-10-06  by:CAE仿真在線  來源:互聯網



管道振源


管道振動分析技術:機械振動和流致振動ansys workbanch圖片1



機械導致的振動分析



機械導致的管道振動主要有兩種原因:


  • 通過管嘴直接傳到管道;


  • 通過安裝在橇裝設備上的支撐或剛度低的基礎傳到管道上。


如果轉動設備動平衡差,它的振動頻率是旋轉軸的轉動頻率;如果轉動設備沒有牢固固定在基礎上,比如有某個螺栓沒有固定好,它也會以旋轉軸的頻率振動;如果設備振動頻率接近管道固有頻率,管道發生振動,同時會放大泵或壓縮機的機械振動。

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激發頻率:

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分析時,確定主要振動頻率和振動方向后進行管道結構諧響應分析,并進行評價。

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流致振動分析



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1

流體分析

主要內容:確定流體激振頻率、激振力。




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往復機、離心機出口的壓力脈動


泵、壓縮機以平均壓力P輸送流體,當葉片通過出口管嘴或活塞完成一個沖程,下游流體會出現一個正弦壓力波動dP。連續排出的流體導致周期的壓力P+dP沿著管子向下游傳播,在方向改變或橫截面變化的位置產生一個不平衡力。通常,離心機產生的力很小,除非管道柔性較大,一般不會導致管道明顯振動,但對于往復機,將會產生明顯的振動。


壓力脈動頻率


壓力脈動頻率

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注:RPM為每分鐘的轉數;CPM為每分鐘活塞完成沖程的個數。

注:RPM為每分鐘的轉數;CPM為每分鐘活塞完成沖程的個數。


分支處的湍流:




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在流體剪切層,靠近壁面的流體流速低、遠離壁面的流體流速高,在分支處流體剝離,形成渦流。渦流對支管內的流體產生周期性擠壓,從而引起管道振動。渦流引起的壓力波動也可能引起安全閥打開。



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儀表套管等障礙物處的湍流:




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流體在流過儀表套管等障礙物處,障礙物后方也會產生渦流,從而導致障礙物振動。

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2

聲學分析

主要內容:確定管內流體聲學固有頻率及聲學響應。


聲學固有頻率:




簡單管道:

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一端聲學開口,一端聲學閉口:

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兩端聲學閉口:

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復雜管道:通過轉移矩陣法或有限元法計算。


聲學響應:


當渦流脫落頻率與流體聲學固有頻率相同或接近時,流體便發生共振,支管內流體壓力的不均勻度會達到一個極大值。

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對于天然氣,阻尼比非常小,當氣柱發生共振時,聲壓值會放大上百倍。

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聲壓分布

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氣柱共振時的激振力




3

管道結構振動分析

主要內容:通過ANSYS、CAESAR II等有限元分析軟件進行管道受迫響應分析,計算振動幅值、交變應力。



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振動評價

1

設計階段


API618振動準則:




頻率低于10Hz,許用振幅為0.5mm峰-峰值;頻率在10~200Hz,許用振動速度約為32mm/s峰-峰值。


進行管道系統疲勞分析:


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2

現場振動問題




經驗圖標:

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結合現場振動測量數據,建立管道振動分析模型,進行疲勞分析,評價管道振動水平。

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振動預防和緩解

1

對于機械導致的振動


  • 確保管道不發生共振;


  • 增加剛性支撐、防振支撐消減振動;


  • 管嘴處采用軟連接,如波紋管或編織軟管(受流體性質和壓力的限值)。






2

對于流致振動




減小或消除流體激振:


  • 優化管道布置,盡量減少脈動的產生。


  • 設置導流板,減小或消除湍流。

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控制管道結構固有頻率:


使管道結構固有頻率與流體激振頻率錯開,避免管道發生機械共振。盡量減少彎管、異徑管等產生振動激振力的元件。


控制流體聲學響應:


  • 盡可能避開低階聲學共振。


  • 設置脈動緩沖裝置或提高脈動緩沖效果。


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