Oct 08, 2022 Dejar un mensaje

Estabilidad de la manguera de alta presión

Cuando la manguera de alta presión se somete a más presión de la que puede soportar en la dirección axial, repentinamente se doblará como una varilla comprimida o un resorte helicoidal cilíndrico y perderá la estabilidad de su forma lineal. Esto es inevitable. Si la presión interna de la manguera de alta presión también supera un cierto valor de presión que puede soportar, también se producirá inestabilidad. Los experimentos han demostrado que la mayor parte del daño de las mangueras de alta presión en ingeniería se debe a esta razón. Ya se trate de sellos elásticos, compensadores de expansión axial, mangueras, existen tales problemas.


Es decir, la capacidad de una manguera de alta presión para soportar la presión interna generalmente depende de su estabilidad. Para estudiar la estabilidad de la manguera de alta presión, se puede utilizar la conocida fórmula de la barra de compresión de Euler para calcular su carga crítica. Debido a la desviación del procesamiento de la geometría corrugada, el grosor del material, etc., el eje de la manguera de alta presión y el tubo de PTFE a menudo se desvían del eje de simetría original. Es decir, existe cierta curvatura inicial del eje de la manguera de alta presión real. Para la manguera, la falta de uniformidad del tejido del manguito de malla y la inconsistencia de la resistencia de cada parte también limitan la capacidad de carga de la manguera de alta presión. Por lo tanto, la determinación del valor de rigidez a la flexión en la fórmula de carga crítica es considerar el semicírculo de la cresta (valle) de la manguera de alta presión como el punto de conexión rígido del diafragma, que en sí mismo es más alto que el valor real de rigidez a la flexión. . Hablemos de los aspectos de la estabilidad de la manguera de alta presión a través de otros aspectos.


1. Características hidráulicas

La manguera de alta presión utilizada como cuerpo principal de la manguera es diferente de la manguera de paredes lisas. Su cavidad interna ondulada generará pérdida de presión para vencer la resistencia hidráulica en condiciones de trabajo y, al mismo tiempo, también estimulará el fenómeno de pulsación de presión. Están directamente relacionados con parámetros como la geometría de la manguera de alta presión, el caudal del líquido y el caudal.


2. Pérdida de presión

Después de comparar la pérdida de presión de la manguera de alta presión obtenida por el método experimental con la curva de pérdida de presión de la tubería de paredes delgadas, se puede ver claramente que la pérdida de presión en la manguera de alta presión es mucho mayor que la de la tubería. tubería de pared ligera. Bajo las mismas otras condiciones, la pérdida de presión está relacionada con el aumento evidente del coeficiente de resistencia de la manguera de alta presión, y la resistencia hidráulica de la manguera de alta presión está relacionada con la forma de onda de la manguera de alta presión. Las diferentes formas corrugadas constituyen diferentes superficies internas, y estas diferentes características de la superficie interna se pueden usar. Se representan la ondulación relativa y los coeficientes geométricos. A medida que aumenta la ondulación relativa, también aumenta la pérdida de presión; a medida que aumenta el coeficiente geométrico, la pérdida de presión disminuye. Cuando el diámetro de la manguera de alta presión es estable, cuanto mayor sea la ondulación relativa, mayor será la ondulación; cuanto menor sea el coeficiente geométrico, mayor será la distancia de onda. De esta manera, la pérdida de presión inevitablemente aumentará (excluyendo el acercamiento infinito al límite). Por supuesto, en el proceso de uso real, siempre se espera que cuanto menor sea la pérdida de presión, mejor. En ausencia de condiciones para cambiar los parámetros estructurales, como la distancia de onda y la onda de la manguera de alta presión, para reducir el coeficiente de resistencia hidráulica y reducir la pérdida de presión en el estado de funcionamiento de la manguera de alta presión, puede intentar haga que la forma de onda de la manguera de alta presión tenga forma de "S" o forma de "I". De esta forma, el número de ondulaciones por unidad de longitud permanece sin cambios, la cavidad interior es similar a un tubo de paredes ligeras y la pérdida de presión se reduce relativamente de forma natural.


Las capas dobles funcionan mejor que las capas individuales. Esto muestra que el daño por vibración de la manguera está relacionado con la salida de energía de vibración cuando se frota la pared de luz. Esta vibración se produce cuando la frecuencia del pulso de excitación coincide con la frecuencia natural. Para eliminar la resonancia, se debe limitar la velocidad del flujo de líquido, se debe cambiar la rigidez longitudinal o se debe amortiguar la vibración de manera más efectiva.

El daño por vibración de la manguera está relacionado en gran medida con la amplitud de vibración de la presión pulsante.

A medida que aumenta la amplitud de la vibración, disminuye gradualmente el número de ciclos necesarios para destruir la manguera; a medida que aumenta la amplitud de vibración, disminuye la capacidad de trabajo.

El texto completo concluye que la estabilidad de la manguera de alta presión está estrechamente relacionada con sus diversas partes, y se requieren cálculos y ajustes precisos para cada parte para comprender mejor la estabilidad del rendimiento de la manguera de alta presión.


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