CN114838233A - 一种应用于高压管道的环形动力吸振装置 - Google Patents

一种应用于高压管道的环形动力吸振装置 Download PDF

Info

Publication number
CN114838233A
CN114838233A CN202210516579.1A CN202210516579A CN114838233A CN 114838233 A CN114838233 A CN 114838233A CN 202210516579 A CN202210516579 A CN 202210516579A CN 114838233 A CN114838233 A CN 114838233A
Authority
CN
China
Prior art keywords
dynamic vibration
vibration absorption
pipeline
annular
vibrator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202210516579.1A
Other languages
English (en)
Inventor
段尊义
刘亿
刘赫
林磊
徐斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northwestern Polytechnical University
Original Assignee
Northwestern Polytechnical University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northwestern Polytechnical University filed Critical Northwestern Polytechnical University
Priority to CN202210516579.1A priority Critical patent/CN114838233A/zh
Publication of CN114838233A publication Critical patent/CN114838233A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/02Energy absorbers; Noise absorbers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/02Suppression of vibrations of non-rotating, e.g. reciprocating systems; Suppression of vibrations of rotating systems by use of members not moving with the rotating systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F2228/00Functional characteristics, e.g. variability, frequency-dependence
    • F16F2228/04Frequency effects
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,装置包括:环形安装底座,三自由度动力吸振振子。装置的结构为环形安装底座上表面绕管道以90度为间隔,垂直于管道径向布置四个三自由度动力吸振振子。三自由度动力吸振振子结构含有6个组合固定钢块、3个悬臂阻尼器,且三个悬臂阻尼器呈可设计角度交叉安装。本发明通过调节悬臂阻尼器交叉角度、悬臂阻尼器末端质量块的质量可实现对高压管道不同振动频率能量吸收;且可通过调节环形动力吸振装置在管道中的安装位置,实现对特别振动频率、振动模态的振动能量吸收。本发明所述的环形动力吸振装置通过螺栓连接,可实现质量块的快速装配,便于在复杂几何构型管道上安装与拆卸,为高压管道振动能量吸收提供了新的解决方案。

Description

一种应用于高压管道的环形动力吸振装置
技术领域
本发明涉及结构振动控制领域,特别涉及一种应用于高压管道的环形动力吸振装置。
背景技术
随着我国核电领域的飞速发展,高压管道振动现象在核电厂调试和运行中时常发生,带来的危害日益暴露出来,必须引起足够的重视。高压管道的振动现象对管道的危害很大,它将加速材料的疲劳破坏,极大地缩短管道的使用寿命,增加高温高压蒸汽泄漏的风险,使核电机组面临调峰运行、低功率运行、频率启停工况,形势严峻,所以缓解管道振动问题刻不容缓。
针对需求背景中提到的这一管道振动问题,开始设想将动力吸振器应用到高压管道减振的场景中,希望能够使用动力吸振的能量转换技术路线缓解高压管道振动问题,形成一种适用于高压管道的动力吸振装置。如此,可以大幅的、定点的缓解高压管道振动问题,延长高压管道的使用寿命,减小高温高压蒸汽泄漏的风险,提高经济效益。
不过,目前的动力吸振器,不能较好的适应高压管道这种弯曲接触面。因此,本发明提出一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,能够在保证动力吸振效果的前提下,还能较好地适应高压管道。
发明内容
本发明提出一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,能够在保证动力吸振效果的前提下,还能较好地适应管道,提高经济效益。
为实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种用于高压管道的环形动力吸振装置,包括用于将动力吸振装置固定于高压管道上的环形安装底座(101)和三自由度动力吸振振子(102);其特征在于,所述环形安装底座(101)设有外伸牙口;所述三自由度动力吸振振子结构(102)包括振子组合固定底座(1)、振子组合固定片(2)、悬臂阻尼器(3、4、5)和动力吸振振子结构质量块(6、7);
所述应用于高压管道的环形动力吸振装置安装步骤,其特征在于:环形安装底座(101)通过牙口连接紧固在需减振高压管道位置上;四个三自由度动力吸振振子(102)绕管道以90度为间隔,径向环形阵列布置在环形安装底座(101)。所述三自由度动力吸振振子结构,其特征在于:振子组合固定块(2)上方设有悬臂阻尼器(3、4、5),呈一定角度交叉安装,呈不同高度安装,悬臂阻尼器(3、4、5)末端设有动力吸振振子结构质量块(6、7)。
进一步的,所述的一种应用于核电管道的环形动力吸振装置,其特征在于:所述装置应用于核电管道,为圆环形吸振装置。
进一步的,所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:四个三自由度动力吸振振子(102)绕管道以90度为间隔,垂直于管道径向布置。
进一步的,所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:三个悬臂阻尼器(3、4、5)呈可设计角度交叉安装。
再进一步的,所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:三个悬臂阻尼器(3、4、5)末端设置的动力吸振振子质量块(6、7)的质量为可设计质量,以实现定频减振。
与现有技术相比本发明具有如下优点:
本发明为环形动力吸振装置,所述环形动力吸振装置为圆环形能够极好的吻合核电管道外轮廓达到定点减振的目的。并且本发明通过螺栓连接,可实现质量块的快速装配,便于在复杂几何构型管道上安装与拆卸,且质量块的大小可设计、可调控,能够实现不同频段的减振。同时,本发明属于多自由度结构能够大幅的对核电管道进行减振,为高压管道振动能量吸收提供了新的解决方案。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是三自由度动力吸振振子结构示意图;
图3是悬臂阻尼器详图;
图4是本发明工作原理示意图;
101、环形安装底座;102、三自由度动力吸振振子结构;103、中长螺栓;104、螺母;1、振子组合固定底座;2、振子组合固定片;3、4、5、悬臂阻尼器;6、7、8、动力吸振振子质量块;9、短螺栓;10、螺母;11、加长螺栓;
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面结合附图对本发明做进一步说明:
附图中给出了本发明的结构图,本发明可适用于任何需减振的圆形管道,并不限于高压管道。提供核电高压管道相关实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面,便于理解。
需要说明的是,本文所使用的术语“以90度为间隔”、“径向布置”、“对称”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似表述都是以需减振的高压管道为参照,只是为了说明的目的。
一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,如图1~3所示,包括用于将动力吸振装置固定于高压管道上的安装底座(101)和三自由度动力吸振振子(102);其特征在于,所述安装底座(101)设有外伸牙口;所述三自由度动力吸振振子结构(102)包括振子组合固定底座(1)、振子组合固定片(2)、悬臂阻尼器(3、4、5)和动力吸振振子结构质量块(6、7);
所述应用于高压管道的环形动力吸振装置安装步骤,其特征在于:环形动力吸振固定环(101)通过牙口连接紧固在需减振高压管道位置上;四个三自由度动力吸振振子(102)绕管道以90度为间隔,径向环形阵列布置在环形安装底座(101)。所述三自由度动力吸振振子结构,其特征在于:振子组合固定块(2)上方设有悬臂阻尼器(3、4、5),呈一定角度交叉安装,呈不同高度安装,悬臂阻尼器(3、4、5)末端设有动力吸振振子质量块(6、7)。
本发明装置的吸振原理是在需减振的管道上附加质量刚度系统,所述附加质量刚度系统在本发明中由四个三自由度动力吸振振子(102)绕管道径向环形阵列布置组成。本发明所述的环形动力吸振装置视为附加系统,管道视为主系统,附加系统对主系统的作用力正好平衡了主系统上的激励力FAsinωt,利用附加系统吸收主系统的振动能量以降低主系统的振动。在具体实施时,可以根据需要减振的管道的振动频率去调整环形动力吸振装置中的动力吸振振子质量块(6、7)的质量大小。其中,可以降低的管道的频率可以是一个频率区间(例如50-100Hz);也可以是一个频率点(如50Hz),视具体需求所确定。具体操作为,例如,当需减振的管道震动频率为50Hz时,调节本发明中的动力吸振振子质量块(6、7)的质量大小,使本发明装置基频达到50Hz,即可实现减振目的。下面做工作原理说明。
工作原理
本发明的工作原理为,当核电管道受到内部高压蒸汽激励时,可将这个激励视作正弦激励力FAsinωt,此时被视为附加系统的环形动力吸振装置也被激励起来,利用附加系统吸收主系统的振动能量以降低主系统的振动,通过调整装置的安装位置实现定点减振的目的;通过调节装置上的附加质量块(6、7、8),实现不同频段的减振。
图4为本发明工作原理示意图,下面做具体解释:
为方便做解释,选取无阻尼情况进行解释说明,且本发明为多自由度系统计算较为复杂,仅选用二自由度系统进行公式推导说明:
管道通过环形动力吸振器安装底座传递给本发明装置的简谐力为Fsinωt;动力吸振振子结构质量块提供的质量为m1、管道主系统的质量为m2;动力吸振振子结构质量块的位移为x1、管道主系统的位移为x2;悬臂钢片刚度阻尼器提供的刚度为k1、管道主系统的刚度为k2;使用A1、A2表示动力吸振装置和主系统的振幅,得系统的运动微分方程为:
Figure BDA0003639901520000041
求解时,令x1=A1 sinωt,x2=A2 sinωt;
求得
Figure BDA0003639901520000042
为达到减震目的,物理意义即为主系统振幅A2=0,由此推得
Figure BDA0003639901520000043
可见当外界激励频率等于吸振装置固有频率时,主系统振幅为零,此时动力吸振装置的振幅
Figure BDA0003639901520000044
外界激励力作用于主系统的振动能量全部转移到了该动力吸振装置上。

Claims (5)

1.一种用于高压管道的环形动力吸振装置,包括用于将动力吸振装置固定于高压管道上的安装底座(101)和三自由度动力吸振振子(102);其特征在于,所述安装底座(101)设有外伸牙口;所述三自由度动力吸振振子结构(102)包括振子组合固定底座(1)、振子组合固定片(2)、悬臂阻尼器(3、4、5)和动力吸振振子质量块(6、7);
所述应用于高压管道的环形动力吸振装置安装步骤,其特征在于:环形动力吸振固定环(101)通过牙口连接紧固在需减振高压管道位置上;四个三自由度动力吸振振子(102)绕管道以90度为间隔,径向环形阵列布置在环形安装底座(101);所述三自由度动力吸振振子结构,其特征在于:振子组合固定块(2)上方设有悬臂阻尼器(3、4、5),呈一定角度交叉安装,呈不同高度安装,悬臂阻尼器(3、4、5)末端设有动力吸振振子质量块(6、7)。
2.如权利要求1所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:所述装置应用于高压管道,为圆环形吸振装置。
3.如权利要求1所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:四个三自由度动力吸振振子(102)绕管道以90度为间隔,垂直于管道径向布置。
4.如权利要求1所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:三个悬臂阻尼器(3、4、5)呈可设计角度交叉安装。
5.如权利要求1所述的一种应用于高压管道的环形动力吸振装置,其特征在于:三个悬臂阻尼器(3、4、5)末端设置的动力吸振振子质量块(6、7)的质量为可设计质量,以实现特定频率高压管道减振。
CN202210516579.1A 2022-05-12 2022-05-12 一种应用于高压管道的环形动力吸振装置 Pending CN114838233A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210516579.1A CN114838233A (zh) 2022-05-12 2022-05-12 一种应用于高压管道的环形动力吸振装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210516579.1A CN114838233A (zh) 2022-05-12 2022-05-12 一种应用于高压管道的环形动力吸振装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN114838233A true CN114838233A (zh) 2022-08-02

Family

ID=82571191

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210516579.1A Pending CN114838233A (zh) 2022-05-12 2022-05-12 一种应用于高压管道的环形动力吸振装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114838233A (zh)

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4852848A (en) * 1987-05-01 1989-08-01 Kucera Richard J Pipe vibration reducer
JP2012215240A (ja) * 2011-03-31 2012-11-08 Sanwa Tekki Corp 配管制振装置
KR20130089363A (ko) * 2012-02-02 2013-08-12 한국원자력연구원 배관 진동 저감 장치
CN103470902A (zh) * 2013-09-02 2013-12-25 南京航空航天大学 降低管路振动的动力吸振器及设计方法
CN104989882A (zh) * 2015-07-08 2015-10-21 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 一种方向可调的管路吸振卡箍
CN105972370A (zh) * 2016-05-27 2016-09-28 哈尔滨工程大学 一种新型变刚度半主动管路吸振器
CN107448687A (zh) * 2017-09-07 2017-12-08 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所 一种三向双频管路吸振装置
CN112664746A (zh) * 2020-12-24 2021-04-16 山东大学 一种用于输送管的三向可调频减振装置、输送系统及方法
CN113175563A (zh) * 2021-04-13 2021-07-27 江苏科技大学 一种自调节式船舶管路减振装置及其减振方法
CN214197739U (zh) * 2020-10-12 2021-09-14 同济大学 新型集合悬臂式吸振装置
CN214222398U (zh) * 2020-11-26 2021-09-17 中广核工程有限公司 可调节式的管道吸振器
CN113435062A (zh) * 2021-07-22 2021-09-24 同济大学 一种新型集合悬臂式高频吸振装置及其快速设计方法
CN113983108A (zh) * 2021-08-01 2022-01-28 北京工业大学 一种含三自由度能量阱的磁流变自调谐吸振器

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4852848A (en) * 1987-05-01 1989-08-01 Kucera Richard J Pipe vibration reducer
JP2012215240A (ja) * 2011-03-31 2012-11-08 Sanwa Tekki Corp 配管制振装置
KR20130089363A (ko) * 2012-02-02 2013-08-12 한국원자력연구원 배관 진동 저감 장치
CN103470902A (zh) * 2013-09-02 2013-12-25 南京航空航天大学 降低管路振动的动力吸振器及设计方法
CN104989882A (zh) * 2015-07-08 2015-10-21 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 一种方向可调的管路吸振卡箍
CN105972370A (zh) * 2016-05-27 2016-09-28 哈尔滨工程大学 一种新型变刚度半主动管路吸振器
CN107448687A (zh) * 2017-09-07 2017-12-08 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所 一种三向双频管路吸振装置
CN214197739U (zh) * 2020-10-12 2021-09-14 同济大学 新型集合悬臂式吸振装置
CN214222398U (zh) * 2020-11-26 2021-09-17 中广核工程有限公司 可调节式的管道吸振器
CN112664746A (zh) * 2020-12-24 2021-04-16 山东大学 一种用于输送管的三向可调频减振装置、输送系统及方法
CN113175563A (zh) * 2021-04-13 2021-07-27 江苏科技大学 一种自调节式船舶管路减振装置及其减振方法
CN113435062A (zh) * 2021-07-22 2021-09-24 同济大学 一种新型集合悬臂式高频吸振装置及其快速设计方法
CN113983108A (zh) * 2021-08-01 2022-01-28 北京工业大学 一种含三自由度能量阱的磁流变自调谐吸振器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202280954U (zh) 一种船舶管道用调谐质量阻尼器
CN105735512A (zh) 一种调谐质量阻尼器减振控制装置
CN113175563B (zh) 一种自调节式船舶管路减振装置及其减振方法
CN114838233A (zh) 一种应用于高压管道的环形动力吸振装置
CN215059134U (zh) 用于风机塔架减振的预应力环形调谐质量阻尼器安装结构
RU2537053C2 (ru) Гидравлически демпфирующая опора
CN109139787A (zh) 拉伸弹簧式准零刚度隔振器
CN111457187B (zh) 一种管道减振装置及其配置方法
CN110260087A (zh) 一种可调节高度的消能型阻尼抗震支架
Kiryukhin et al. Reducing vibration transfer from power plants by active methods
RU2459998C1 (ru) Гаситель колебаний давления
CN211716015U (zh) 一种气体管道伸缩节
CN209781001U (zh) 一种石油钻机发动机组噪音削弱、消除装置
CN206667892U (zh) 切线对拉拉索及使用该拉索的风力发电塔
CN114960402B (zh) 一种拉吊索可调刚度高阻尼橡胶减振装置及其安装方法
CN206918143U (zh) 一种长寿命的金属波纹减震器
CN221054193U (zh) 适用于小支管的动力吸振器
CN113235430B (zh) 一种索桥拉索的套管式减振装置
CN204901151U (zh) 一种用于地上石油管道的柔性消振连接装置
Wen et al. Bifurcation analysis of fan casing under rotating air flow excitation
CN215335128U (zh) 一种运用于综合环境试验系统的柔性连接装置
CN216520242U (zh) 一种风机用耐冲刷型金属膨胀节
CN116608352A (zh) 管道多向可调谐动力吸振装置及其设计方法
CN211525821U (zh) 一种旋转真空过滤机进口管管线防振装置
Zhang et al. Dynamics and control of the GyroPTO wave energy point absorber under sea waves

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination