高炉减压阀组后煤气管道振动原因分析及对策

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管道是工业生产中的介质输送的重要组成部分,一般输送具有有高压、易燃、易爆、有毒的的介质。在压力管道系统中,管道振动是一种较常见的现象,振动会造成管道或附属设施的疲劳损坏。一旦发生破坏,将造成巨大的财产损失,并严重威胁工作人员的生命安全。因此,对管道振动破坏分析有极高的理论和实际生产意义。本文针对某钢铁企业1号高炉减压阀组后煤气管道振动破坏的问题,根据现场管道及设备的运行工况,选取8个点作为管系振动检测部位,测试管系各点在不同工况下的振动频谱图。利用有限元软件对波纹管补偿器及管道系统进行建模和动力学分析,获得波纹补偿器及管系的前40阶固有频率,以及管系的前8阶振型图。依据实际检测管道系统的振动数据,减压阀组本体振动分析,波纹管补偿器的受力和有限元分析,以及管道系统的有限元分析,发现减压阀组调节高炉顶压大幅开关过程中,输送的煤气流动是复杂的湍流流动,气流激励加剧了管道系统的振动。根据计算分析管系振动原因,提出故障管道减振改造方案,并对改造前后的管道振动情况进行测试对比,验证了减振改造后管道的运行效果。最后,尝试采用随机振动分析的方法,计算管道在冲击荷载的作用下,减压阀组后管道的响应位移、速度、加速度功率谱密度。结果表明,该管道在气体冲击荷载的作用下,计算得到的响应位移、速度、加速度功率谱数值很小,可能因功率谱密度计算公式并未考虑尺寸效应致使结果与实际情况不同。
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