КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Вынуждающие вибрацию силы
Воздействие потока вызывает вибрацию трубчатки, рассчитать которую часто бывает непросто. Это воздействие вызывает распространение вихрей, упругую неустойчивость жидкости, турбулентную вибрацию, образование вихря в параллельном потоке, акустическую вибрацию. Рассмотрим каждый из этих механизмов образования вибрации. Поперечное обтекание трубы вызывает ряд вихрей в спутном следе, образуемых в связи с тем, что поток отрывается попеременно от противолежащих частей периметра трубы (рис. 8.6). Это распространение вихрей создает переменные силы, частота которых увеличивается по мере возрастания скорости потока. Для одиночного цилиндра (диаметра трубы), скорость потока и частота возникновения вихрей могут быть связаны безразмерным числом Струхаля (Sr):,
Рис. 8.6. Схема образования вихрей при поперечном обтекании трубки.
Для одиночных цилиндров число Sч, описывающее распространение вихрей, постоянно; значение его приблизительно равно 0,2. Вихри возникают в диапазоне чисел Рейнольдса 100 - 5×105 и при Rе >2×106 и исчезают при промежуточных значениях Rе. Этот промежуток обусловлен сдвигом точки отрыва потока. Иногда колебания труб, вызванные другими силами, могут провоцировать отрыв вихрей от вибрирующей трубки. Значения числа Струхаля для идеального пучка труб практически постоянны в широком диапазоне чисел Рейнольдса, но существенно изменяются в зависимости от продольных и поперечных шагов труб. В этих случаях число Струхаля можно определить по эмпирической формуле Жукаускаса.
или графически (рис.8.7.).
Рис. 8.7. Зависимость критерия Струхаля от относительного шага труб в пучке
В случае, если поток омывает трубный пучок под углом, можно использовать экспериментальные данные [4], представленные на рис. 8.8. при относительном шаге h.
Рис. 8.8.Число Струхаля для равностороннего расположения труб в пучке при разных углах взаимного расположения труб: 1 – поток; 2 – расположение труб; 3 – угол
Турбулентная вибрация содержит широкий спектр частот, распределенных вокруг основной частоты[19]; она возрастает по мере роста скорости потока. Любой турбулентный поток характеризуется средним значением скорости Vср (рис.8.9.)и составляющей пульсаций Vтр: (рис.8.10.).
Рис. 8.10. Турбулентные пульсации потока Турбулентность вызывает вибрацию в трубах, на которые воздействуют отдельные частоты турбулентного потока. Это чрезвычайно сложная форма возбуждения. В результате исследований на газе, поперечно обтекающем идеальный пучок труб, было предложено эмпирическое уравнение для расчета основной частоты турбулентной вибрации [4,19]: , где - продольный шаг в трубчатке; t - поперечный шаг. Турбулентные пульсации в настоящее время полностью не исследованы, а приведенная формула не пригодна для капельной жидкости. Помимо турбулентной вибрации основной частоты, существуют вибрации с другими частотами и энергиями. Предполагается, что спектр частот турбулентной вибрации можно представить в виде полосы ±9 Гц (отсчет от основной частоты). В случае, когда основная частота турбулентных вибраций близка к частоте собственных колебаний, возникают вибрации со значительной амплитудой или резонанс. Упругие завихрения жидкости обусловлены вибрацией труб при движении, вызываемом поперечным обтеканием труб. Движение состоит в продольном и поперечном перемещениях труб на частотах их собственных колебаний. Обычно возникновение упругого завихрения жидкости приводит к выходу труб из строя в том случае, если подвод энергии превышает количество энергии, которое может рассеиваться затуханием. Предлагается метод расчета критической скорости поперечного потока Vкр,превышение которой дает упругое завихрение жидкости и может привести к разрушению трубки: , (8.2) где b - пороговая постоянная неустойчивости, безразмерная величина рис. 8.11; nс - собственная частота колебаний; d - логарифмический декримент затухания; r - плотность жидкости. Условие устойчивости трубных пучков в зависимости от среды, угла обтекания, числа Струхаля представлено на рис. 8.12. Рис. 8.11. Зависимость постоянной пороговой неустойчивости от отношения шага к диаметру трубы при разных углах расположение труб в пучке при постоянном параметре затухания Значение постоянной пороговой неустойчивости b, входящей в формулу (8.2) можно определить по данным, представленным на рис.8.11.
Параметр затухания М d/ r d2тр Акустическая вибрация возникает только в том случае, если в межтрубном пространстве находится теплоноситель пар или газ. Вибрации этого типа аналогичны звуковым вибрациям, возникающим в органной трубе. Характерная частота акустической вибрации в теплообменнике зависит от некоторой характерной длины (обычно от диаметра кожуха Д) и скорости звука теплоносителя uзв. Акустическая частота n a может быть рассчитана с помощью следующего соотношения: , где m — номер моды, который является безразмерным множителем. Самая низкая частота достигается при m = 1. Эта частота называется основным тоном; более высокие обертоны имеют акустические частоты в 2—4 раза больше основной (m = 2, 3 или 4). Первые два обертона показаны на рис. 8.13. Возникновение третьего, четвертого и более высоких обертонов в теплообменниках наблюдается редко. Акустические частоты вибраций в теплообменнике могут возбуждаться либо вихрями, либо турбулентными вибрациями. Установлено, что пока возбуждающие частоты лежат в пределах 20% акустической частоты, возникает лишь громкий шум. Однако акустическая вибрация может вызывать разрушение в том случае, когда она попадает в резонанс с каким-либо элементом теплообменника. Тщательно выполненные проекты теплообменников учитывают, что частоты собственных колебаний труб должны отличаться от акустических частот кожуха теплообменника.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 808; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |