1200水压试验机水系统设计 点击: | 发布时间:2021-11-09 14:54:29

Φ1200水压试验机水系统设计

近几年来,大管径钢管高压水压试验设备在国内有了长足的发展。但是,钢管试压过程中如何缩短管体压力建立的时间,提高设备效率一直是大管径钢管高压水压试验设备设计的难点。其中的原因有两个:一是由于大管径钢管自身容积大,采用同样口径充水管充水时间长;二是大管径钢管高压水压试验设备设计中充水口直径往往小于钢管内径。这样,充水时管体内水流卷入的气泡增多,不利于排气通道排出气体,致使增压器增压容积增大,自然压力建立时间长。针对种原因,我们在设计中可尽量增加充水口的直径。但是,这种方法往往受设备结构成本的限制,无法设计得很大,很难满足快速建立压力的要求。由于设备该部件材料要求较高,机械设备吨位增加,成本增加很大,同时不能满足钢管直径变化很大的生产线要求。针对第二种原因,我们开发了一套带有管体快速增压装置的水系统。该水系统不但大大缩短了大管径钢管试压中压力建立的时间,而且可减小主增压器的增压容积大大节约了设备的制造成本。王冬梅(1977-),女,甘肃靖远人,工程师,从事高压水压试验机的研制工作,(电子信箱). 201200mn水压试验机水系统2.1水系统组成单元该水系统主要由一个试压水池(分吸水侧和回水侧)、两台水栗(流量240m3/h,扬程22.6m)用1备1、一台王增压器、一台预密封增压器、一套快速增压装置、一组双连单向阀、卸压装置及一些管路附件组成。主增压器为一台0500mm/0300mm-1200mm油水柱塞缸。预密封增压器为油控双向柱塞缸。快速增压装置是由蓄能装置、两组液控梭阀和一个超高压单向阀组成,它和预密封增压器、双连单向阀以及溢流阀一起组成了快速增压系统。卸压装置由用量具在试件两侧丈量L值、两侧的σ值一个液压缸控制的单向阀组成。  2.2水系统工作过程试压水池中水由泵吸出后分两路:一路经100pm过滤器分两路分别给被试管体和主若其数目急剧增多增压器供水。另一路经过滤器和双连单向阀给预密封增压器供水,再由预密封增压器给快速增压装置储存能量,以备试压时对管体进行快速增压。  一旦试压开始,控制预密封加压的液控梭阀打开,被试管体两端预密封抱紧,水泵与管体间的充水阀打开向被试管体充水,排气阀先关闭,充水阀延时后关闭。控制快速公用工程设计增压装置的液控梭阀打开,快速增压装置内储存的能量通过超高压单向阀迅速向被试管体内加压,当管体压力达到3MPa时或者快速增压装置内的压力低于4MPa时液控梭阀关闭。主增压器对被试管体增压至试压压力,保压,主增压器卸压,然后卸压装置对管体卸压;排气阀打开;预密封卸压松开。一次试压完成。  2.3水系统的创新少1200mm水压试验机水系统有两个创新点:一是水系统中采用中国重型机械研究院自行设计的油控双向柱塞增压缸作为预密封增压器。它可以双向往复增压,比以往的预密封增压器结构紧凑、增压容积大。同时,在试压间隙里它可以一直动作,向快速增压装置加压,储存能量。二是采用了由预密封增压器、双连单向阀、液控梭阀和快速增压装置组成的一机械行业也将不断的发展壮大套快速增压系统,有效的减小了主增压器的增压容积,大大缩短了被试管体的增压时间。现着重介绍快速增压系统。  快速增压系统中预密封增压器通过双连单向阀组实现双向增压。当不对钢管试压时,两组液控梭阀关闭,增压后的高压水通过单向阀充入蓄能装置中,将能量储存。此通路设有安全阀和压力继电器,一旦蓄能装置中的压力达到设定压力上限预密封增压器会自动停止动作。当蓄能装置中的压力低于设定压力下限时预密封增压器会自动开始给蓄能装置补液。当钢管开始试压时,预密封液控梭阀打开实现预密封抱紧。当预密封压力达到予密封抱紧压力时,开始给管体充水,当管体充水完毕后,延时1s2s(保证充水阀完全关闭,防止蓄能装置能量损失),快速增压液控梭阀打开蓄能器释放能量,当管体压力达到3MPa(该数据可以根据试压钢管的实验压力自行设定)时液控梭阀关闭。快速增压装置内的压力低于4MPa时液控梭阀关闭,实现快速增压。此回路出口处设有我院自己设计的超高压单向阀,可安全可靠地实现管体和快速增压系统的阻断。这套快速增压系统设计的关键点在于蓄能装置的设计,蓄能装置设计的合理与否直接决定着快速增压的实现与否。  3结语>1200mm水压试验机水系统的设计,打破了以往大管径钢管试压设备从结构上缩短压力建立时间的思维定势,开辟了大管试压设备设计的新思路,为以后更大管径水压试验设备的设计奠定了基础。介(上接第73页)3.3管道与增压用泵的问题消防用水管道的布置是否合理将直接影响消防用水的安全性以及可靠性,这在消防设计中尤为注意。如本工程中,在设计时应采取安全性以及可靠性较高的环状管。同时,在设计环形管时,还应充分兼顾到室内的环形管和消防管的相互连接问题。  在设计中增压用泵是必不可少的。设计增压用泵时在满足建筑物顶层消火栓用水压要求基础上,增压泵的功率尽可能的小,这样有助于间接的减小增压泵的启动时间。尤其是在突发的火灾中,迅速的扑救时间是十分有效的。  4结论结合笔者近一两年所参与的民用建筑消防给排水设计,同时结合某民用建筑消防给排水设计实例,总结出民用建筑消防给排水设计时应如何做到既考虑控火及灭火的安全性又考虑投资的合理性。本消防给排水工程设计通过采用以上所介绍的措施,实践结果表明,小区的消防给排水系统的用地以及工程造价都达到了省方案,有较明显的经济以及社会效益。同时,由于采取了集中加压泵房,使消防管理效率得到大幅提升。消防初期的10min后消防用水量也得到保证;由于区域适量采用生活和消防合用高位水箱,有效地减小了生活污水的二次污染,提高了供水质量。亦

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