可自调式管道整流装置制造方法及图纸

技术编号:13278703 阅读:47 留言:0更新日期:2016-05-19 03:18
可自调式管道整流装置,沿着介质流动方向从前向后,整流装置筒体(1)内部安装了前整流体(2)和后整流体(7),在前整流体(2)周向均匀布置的前导流板(3),焊接在整流装置筒体(1)内壁和前整流体(2)外壁面上,将前整流体(2)固定在整流装置筒体(1)的内部,前导流板(3)后方安装导流圈(4),导流圈(4)下游方向安装后整流体(7),在后整流体(7)周向均匀布置的后导流板(6),焊接在整流装置筒体(1)内壁和后整流体(7)外壁面上,将后整流体(7)固定在整流装置筒体(1)内部,后整流体(7)上安装了自调式导流罩(5),后整流体(7)内部安装了固定支撑架(8),自调式导流罩(5)内部安装了滑动支撑架(10)。

【技术实现步骤摘要】
可自调式管道整流装置
本专利技术涉及阀门管件

技术介绍
现有技术中,由于管道内部传输介质的流速增大导致发生湍流,随着湍流的加剧,会使管道和设备随之发生振动,也会对下游管网和设备产生影响。管道内部的剧烈湍流不但会造成很大的能量损失,也会对管道和设备的安全运行产生不利的影响。另外,剧烈的湍流也会造成流动的局部阻力增大,产生阻塞流效应,影响管内流动介质的传输量。现有的管道整流的方法,主要采用在管道内部添加与流向平行的平板,或者与流向呈一定夹角的导流板或螺旋板,而单纯添加与流向平行的平板,由于板间隙较大,并不能很好的起到调节流动性能的作用;与流向呈一定夹角的导流板或螺旋板可以在一定程度上调节管内流动状态,使流体螺旋流动前进,但会造成较大的流阻,导致更多能量的损失,而且产生的螺旋流动会在下游造成更剧烈的湍流,不能改善下游管道内的流动稳定性。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种可自调式管道整流装置。本专利技术是可自调式管道整流装置,包括有整流装置筒体1,以及整流装置入口扩径段1a和整流装置出口缩径段1b,沿着介质流动方向从前向后,整流装置筒体1内部安装了前整流体2和后整流体7,在前整流体2周向均匀布置的前导流板3,焊接在整流装置筒体1内壁和前整流体2外壁面上,将前整流体2固定在整流装置筒体1内部,前导流板3后方安装导流圈4,导流圈4下游方向安装后整流体7,在后整流体7周向均匀布置的后导流板6,焊接在整流装置筒体1内壁和后整流体7外壁面上,将后整流体7固定在整流装置筒体1内部,后整流体7上安装了自调式导流罩5,后整流体7内部安装了固定支撑架8,自调式导流罩5内部安装了滑动支撑架10,固定支撑架8和滑动支撑架10通过内部安装的弹簧组件9调节滑动支撑架10的位置。本专利技术与
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相比,具有的有益的效果是:该装置结合管内介质流动特性,通过内部安放的二级整流部件,改变来流的流动特性,二级整流部件分为前整流段和后整流段。通过影响流过部件流体的边界层脱离状态,并将单股流体分流为多股流体,引导流体的流向,最终汇流达到整流效果。后整流段的长度可根据介质流速的变化进行调节,改变尾涡生成区域空间的大小,以保证大流速下边界层不发生脱离,从而扩大整流过程中的流速适应范围。该装置可使得管内的强脉动湍流经过整流处理,将无序的流动变得有序和稳定,改善介质在管道内部的流动效果,减小湍动耗散的能量,而且引起的流动阻力相对较小,装置的前后压差小,对流动能量的损耗少,因此可以明显降低流体的湍动程度,达到整顿流体流动性能的效果。本专利技术的管道整流装置,能够有效消除和缓解由于管内流体的剧烈湍动导致的振动现象,使得下游管道及设备安全稳定的工作和运行。本专利技术的管道整流装置结构简单,易于维护和操作,节约流动的输运能,能稳定下游流动。有效克服了
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所述的一系列问题。附图说明图1是本专利技术的结构示意图,该示意图为介质流速较小时,自调式导流罩5未发生位移处于初始位置的结构示意图;图2是本专利技术的结构示意图,该示意图为介质流速最大时,自调式导流罩5发生位移处于最大调节位置的结构示意图;图3是本专利技术中前整流体2与前导流板3装配成的前整流段;图4是本专利技术中后整流体7与后导流板6、自调式导流罩5以及内部的固定支撑架8、滑动支撑架10和弹簧组件9装配成的后整流段;图5是图1中在前整流段M-M位置的局部剖视图,视图方向是沿流动方向从左往右;图6是图1中在后整流段N-N位置的局部剖视图,视图方向是沿流动方向从左往右。具体实施方式如图1所示,本专利技术的可自调式管道整流装置,包括有整流装置筒体1,以及整流装置入口扩径段1a和整流装置出口缩径段1b,沿着介质流动方向从前向后,整流装置筒体1内部安装了前整流体2和后整流体7,在前整流体2周向均匀布置的前导流板3,焊接在整流装置筒体1内壁和前整流体2外壁面上,将前整流体2固定在整流装置筒体1的内部,前导流板3后方安装导流圈4,导流圈4下游方向安装后整流体7,在后整流体7周向均匀布置的后导流板6,焊接在整流装置筒体1内壁和后整流体7外壁面上,将后整流体7固定在整流装置筒体1内部,后整流体7上安装了自调式导流罩5,后整流体7内部安装了固定支撑架8,自调式导流罩5内部安装了滑动支撑架10,固定支撑架8和滑动支撑架10通过内部安装的弹簧组件9调节相对位置。如图2所示,所述的自调式导流罩5当介质流速达到最大时,受到流体的压力推动内部安装的滑动支撑架10,在后整流体7内部安装了固定支撑架8内部滑动,通过弹簧组件9调节位移量以及复位,沿着流动方向X轴移动到最大调节位置,此时整流装置中点O与自调式导流罩迎流顶点C间的距离L,比自调式导流罩5初始状态下增大3~7倍。为便于滑动并减小摩擦阻力,自调式导流罩5以及滑动支撑架10上的滑动表面周向均布条状滑轨。如图3所示,所述的前整流体2与周向均匀布置的前导流板3组成前整流段,整流装置筒体内径为d1,前整流体2的直筒体外径为D2,且D2=0.5~0.75d1,长度为L2,且L2>D2;前整流体2的迎流段2a为光滑曲面,其长度为L2a;前整流体2的背流段2b为光滑曲面,其长度为L2b,且L2>0.5(L2a+L2b);前导流板3为梯形平板,沿圆周方向均匀分布,焊接在整流装置筒体1内壁和前整流体2外壁面上。如图4所示,所述的后整流体7与后导流板6、自调式导流罩5以及内部的固定支撑架8、滑动支撑架10和弹簧组件9装配成的后整流段,后整流体7的直筒体长度为L7;后整流体7的背流段7b为光滑曲面,其长度为L7b;后整流体7上安装了自调式导流罩5,自调式导流罩5的迎流段5a为光滑曲面,其长度为L5a,且L5a<0.2L7,L7b=(0.5~5)L7;后导流板6为平板,沿圆周方向均匀分布,焊接在整流装置筒体1内壁和后整流体7外壁面上;后整流体7内部安装了固定支撑架8,自调式导流罩5内部安装了滑动支撑架10,固定支撑架8和滑动支撑架10通过内部安装的弹簧组件9调节滑动支撑架10的位置。如图5所示,所述的前整流段M-M位置局部剖视图,表明图1和图2中所示的前导流板3,沿圆周方向均匀分布的特点和方位,前整流体2直筒外径为D2,整流装置筒体1直筒内径为d1,每个前导流板3之间的夹角为2θ,对称轴W与纵轴Y夹角为θ。如图6所示,所述的后整流段N-N位置局部剖视图,表明图1和图2中所示的后导流板6,沿圆周方向均匀分布的特点和方位,后整流体7直筒外径为D7,其中D7≥D2。每个后导流板6之间的夹角为2θ,后导流板对称轴V与纵轴Y夹角为θ。所述的前整流体2和自调式导流罩5,如图1所示,自调式导流罩迎流顶点C与整流装置中点O沿X轴流动方向的安装距离L=0.1~2.3d1。所述的导流圈4,如图1所示,其导流面为圆弧面,圆弧面一端与整流装置筒体1内壁面相切,圆弧面另一端的切线的延长线应可连接到自调式导流罩5的迎流段5a曲面上,且连接点位置与中轴线X的垂直距离小于0.5D7。所述的前整流体2,如图1、图2与图3所示,其迎流段2a为光滑曲面,外表面每一点与X轴的垂直距离R2a,和该点与前整流体迎流顶点A在X方向的距离L2ax之间,满足函数关系式:,该式中γ的取值范围为10~25;背流段2b为光滑曲面,外表面每一点与X轴的垂直距离R本文档来自技高网
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可自调式管道整流装置

【技术保护点】
可自调式管道整流装置,包括有整流装置筒体(1),以及整流装置入口扩径段(1a)和整流装置出口缩径段(1b),其特征在于沿着介质流动方向从前向后,整流装置筒体(1)内部安装了前整流体(2)和后整流体(7),在前整流体(2)周向均匀布置的前导流板(3),焊接在整流装置筒体(1)内壁和前整流体(2)外壁面上,将前整流体(2)固定在整流装置筒体(1)的内部,前导流板(3)后方安装导流圈(4),导流圈(4)下游方向安装后整流体(7),在后整流体(7)周向均匀布置的后导流板(6),焊接在整流装置筒体(1)内壁和后整流体(7)外壁面上,将后整流体(7)固定在整流装置筒体(1)内部,后整流体(7)上安装了自调式导流罩(5),后整流体(7)内部安装了固定支撑架(8),自调式导流罩(5)内部安装了滑动支撑架(10),固定支撑架(8)和滑动支撑架(10)通过内部安装的弹簧组件(9)调节滑动支撑架(10)的位置。

【技术特征摘要】
1.可自调式管道整流装置,包括有整流装置筒体(1),以及整流装置入口扩径段(1a)和整流装置出口缩径段(1b),其特点还包括有:沿着介质流动方向从前向后,整流装置筒体(1)内部安装了前整流体(2)和后整流体(7),在前整流体(2)周向均匀布置的前导流板(3),焊接在整流装置筒体(1)内壁和前整流体(2)外壁面上,将前整流体(2)固定在整流装置筒体(1)内部,前导流板(3)后方安装导流圈(4),导流圈(4)下游方向安装后整流体(7),在后整流体(7)周向均匀布置的后导流板(6),焊接在整流装置筒体(1)内壁和后整流体(7)外壁面上,将后整流体(7)固定在整流装置筒体(1)内部,后整流体(7)上安装了自调式导流罩(5),后整流体(7)内部安装了固定支撑架(8),自调式导流罩(5)内部安装了滑动支撑架(10),固定支撑架(8)和滑动支撑架(10)通过内部安装的弹簧组件(9)调节滑动支撑架(10)的位置。2.根据权利要求1所述的可自调式管道整流装置,其特征在于前整流体(2)与周向均匀布置的前导流板(3)组成前整流段,整流装置筒体内径为d1,前整流体(2)的直筒体外径为D2,且D2=(0.5~0.75)d1,长度为L2,且L2>D2;前整流体(2)的迎流段(2a)为光滑曲面,其长度为L2a;前整流体(2)的背流段(2b)为光滑曲面,其长度为L2b,且L2>0.5(L2a+L2b);前导流板(3)为梯形平板,沿圆周方向均匀分布,焊接在整流装置筒体(1)内壁和前整流体(2)外壁面上。3.根据权利要求1所述的可自调式管道整流装置,其特征在于后整流体(7)与后导流板(6)、自调式导流罩(5)以及内部的固定支撑架(8)、滑动支撑架(10)和弹簧组件(9)装配成的后整流段,后整流体(7)的直筒体长度为L7;后整流体(7)的背流段(7b)为光滑曲面,其长度为L7b;后整流体(7)上安装了自调式导流罩(5),自调式导流罩(5)的迎流段(5a)为光滑曲面,其长度为L5a,且L5a<0.2L7,L7b=(0.5~5)L7;后导流板(6)为平板,沿圆周方向均匀分布,焊接在整流装置筒体(1)内壁和后整流体(7)外壁面上;后整流体(7)内部安装了固定支撑架(8),自调式导流罩(5)内...

【专利技术属性】
技术研发人员:余龙俞树荣
申请(专利权)人:兰州理工大学
类型:发明
国别省市:甘肃;62

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