/ Шта је хидраулички шок? Узроци хидрауличног удара у цевима

Шта је хидраулички шок? Узроци хидрауличног удара у цевима

Хидраулички шок у цевоводима представљатренутни притисак на притисак. Пад је повезан са оштрим промјенама брзине протока воде. Даље, детаљније сазнајемо како се у цевоводима јавља хидраулички шок.

хидраулични шок

Главна грешка

Погрешно сматрана хидрауличним шокомрезултат пуњења течности у клипном простору мотора у одговарајућој конфигурацији (клип). Као резултат, клип не достиже мртав центар и почиње стискати воду. То, пак, доводи до квара мотора. Нарочито, на паузу шипке или спојне шипке, ломљење вијака у глави цилиндра, руптура гумица.

Класификација

У складу са правцем притиска, хидраулички шок може бити:

  • Позитивно. У том случају повећање притиска долази услед оштрог укључивања пумпе или искључивања цеви.
  • Негативно. У овом случају говоримо о паду притиска због отварања дампера или пумпе.
    хидраулички шок у цевоводима

У складу са временом ширења таласа и периода преклапања вентила (или других запорних вентила) током којих је у цевима створен хидраулички шок, подијељен је на:

  • Директно (пуна).
  • Индиректно (некомплетно).

У првом случају, предњи део формираног таласапомиче у смеру супротно од првобитног правца протока воде. Даљи кретање ће зависити од елемената цевовода који се налазе пред затвореним вентилом. Вероватно је да ће предњи талас таласа пратити директно и обратно. Са непотпуним хидрауличким утицајем, ток не само да може почети да се креће на другу страну, већ и делимично пролази даље кроз вентил, ако није затворен до краја.

хидраулички удар у цевима

Последице

Најопаснији је позитиванхидраулички шок у систему грејања или довод воде. Ако је пад притиска превисок, линија се може оштетити. Конкретно, на цевима се појављују уздужне пукотине, што потом доводи до подијања, кршење стезања у запорним вентилом. Због ових кварова, опрема за снабдевање водом почиње да пада: измењивачи топлоте, пумпе. У том погледу, хидраулички шок мора бити спречен или смањивати снагу. Притисак воде постаје максималан током кочења протока када се сва кинетичка енергија пренесе на рад истезања зидова главне и компримовање колоне течности.

Истраживање

Експериментални и теоретски проучавали феномен у1899. Николај Жуковскиј. Истраживач је идентификовао узроке хидрауличног шока. Феномен је због чињенице да се приликом затварања главне линије, која је ток текућине или када је брзо затворен (када је деад-енд канал прикључен на извор хидрауличне енергије), формира се изненадна промјена притиска и брзине воде. Истовремено није дуж читавог цевовода. Ако у овом случају вршимо одређена мерења, може се открити да се промена брзине одвија у правцу и величини и притиску - како у смеру смањења, тако и на повећање у односу на иницијалну. Све то значи да се осцилаторни процес одвија у главној линији. Карактерише га периодично смањење и повећање притиска. Овај цео процес карактерише трансиенција и изазива еластична деформација саме течности и зидова цеви. Жуковски је доказао да је брзина којом се талас пропагира директно пропорционална стисљивости воде. Важна је и вредност деформације зидова цијеви. Одређује га модул еластичности материјала. Брзина таласа зависи од пречника цевовода. Оштар притисак на притисак не може се десити у линији испуњеном гасом, јер се врло лако компримује.

хидраулички шок у систему грејања

Процесни ток

На пример, у аутономном водоводном системупумпа на отвореном се може користити за стварање притиска у главној линији. Хидраулички шок се јавља приликом изненадног заустављања потрошње течности - када је кран затворен. Струја која је довела до саобраћаја дуж аутопута не може одмах да заустави. Стуб течне инерције сече у воду "слепи крај", који је формиран када је кран затворен. Од релеја хидрауличног шока у овом случају не помаже. Једноставно реагује на скок искључивањем пумпе након затварања славине и притиска прелази максималну вредност. Искључивање, као што је заустављање протицаја воде, није тренутачно.

узроци хидрауличног шока

Примери

Можете проучити гасовод са константомпритиска и кретања течности трајне природе, у којој је вентил изненада био затворен или је вентил изненада био затворен. У систему водоснабдевања, по правилу, хидраулички шок се јавља када је елемент повратног вратила виши од статичког нивоа воде (за 9 метара или више) или има цурење, док следећи вентил вишег притиска задржава притисак. У сваком случају, долази до парцијалног пражњења. У следећем старту пумпе, брза вода ће напунити вакуум. Текућа се удара са затвореним контролним вентилом и струјом изнад њега, што изазива нагиб притиска. Као резултат, долази до хидростатичног шока. Он доприноси не само стварању пукотина и уништавању једињења. Ако постоји скок притиска, пумпа или мотор (или понекад и одједном) оштећени. Овај феномен може се десити у системима волуметријског хидрауличног погона, када се користи вентил за спуштање. Када је калем затворен помоћу једног од канала за убризгавање течности, описани поступци се јављају.

заштита од хидрауличних шокова

Заштита од хидрауличних шокова

Сила скока ће зависити од брзине протока дои након блокирања аутопута. Што је интензивнији покрет, јачи је утицај када се изненада заустави. Брзина самог тока зависиће од пречника главне линије. Што је већи пресек, слабији је покрет течности. Из овога се може закључити да коришћење великих цевовода смањује вјероватноћу воденог удара или га слаби. Други начин је повећање трајања преклапања водовода или пумпе. За постепено преклапање цеви користе се елементи за затварање врата. Посебно за пумпе користе се комплети са меким стартом. Они омогућавају не само да избегавају водени чекић током процеса укључивања, већ и значајно повећавају вијек трајања пумпе.

Компензатори

Трећа опција укључује употребудампер. То је мембрански експанзиони резервоар, који је у стању да "угаси" настале скокове притиска. Компензатори хидрауличког чекића раде према одређеном принципу. Састоји се из чињенице да у процесу повећања притиска, клип помиче течност и компресује еластични елемент (опруга или ваздух). Као резултат, процес шока се трансформише у осцилаторни процес. Због дисипације енергије, она се брзо пада довољно без значајног повећања притиска. Компензатор се користи у линији за пуњење. Напуњен је компримованим ваздухом под притиском од 0.8-1.0 МПа. Обрачун се врши приближно, у складу са условима за апсорбовање енергије колоне покретне воде из резервоара за пуњење или акумулатора на компензатор.

Прочитајте више: