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1、结构与建筑技术本文译自结构与建筑工程研究技术JA Swaffield, DP Campbell and M Gormley 2005;26;1953空气压力的瞬变绝对控制 最有效的控制方法是瞬间使传播的流体速度快速降低的变化方式。从方程(1)中看出42mm水表显示暂时停止气流的上升来降低气压可以使气流速度降低1米/秒。因此,如果潜在气流带入的空气压力瞬间降低或发生转移,会使得空气压力瞬间减少。因此,尝试着去设计一个装置,来达到控制风量或降低瞬间空气压力变化引起的问题。掌握压力瞬变控制的关键是必须尽可能的找到与控制瞬变产生的来源。建筑排水系统控制装置必须从任何来源的瞬态和第一个电器所遇到的瞬态来
2、作为考验整个系统无限制畅通。在装置系统中装载过多的垂直叠加空气压力波,会造成上面所讨论的问题。少数系统设计中,由于偏移了当地的设计,在这种情况下,应该考虑到随着传播至下游系统低于过载的位置。在这种情况下,再次把气流的瞬间负压提高到一个有低水平使用的可能性上,这将会受到由于系统密封而引起的损耗。任何方式的设施限制所用的密封构件消耗量都是惊人的,同时在控制装置的操纵下,抵消任何一个会使得进入通道的气流变化的速度气流和会限制瞬态的来源。由此,我们可能从中得到方法,找到一个对建筑排水系统可能有效的瞬间传播控制装置:1) 设备必须允许一个能够延续一段足够长时间的气流有效减少变化的速度气流。这可能被看成是
3、一种积极或消极的生成压力过载装置。2) 装置应适合安装在靠近可能的来源的地方能够独立的安装,并且不会受到影响。3) 设备必须有具体的规范和规格4) 造成空气压力瞬间变化的建筑物排水网内必须能提供适当的尺寸来使得这装置能够应付任何可能的系统过载和尺寸设计问题。3.1能够积极控制空气压力变化的装置正如前面提到的那样,能有效的瞬间控制空气流动,降低速度变化的流速峰值。这两个目标可能通过控制气流进入一个装置使其内部压力增加,从而减少气流减速引起的的突然过载问题。这类装置的操作都在活性或惰性的暂态情况下,后者是保持空气流动允许流出量是在控制压力下的方式。图3所示的各种各样的设备能很好地满足这些要求,即一
4、个固定的体积装置,一个衰减控制装置,包含一个变容量的存储装置。在所有情况下,气流将进入装置而产生积极地压力变化瞬间使装置连接。人们最初使用着装置是用于压缩,提高气流体积的压力,从而使得流量减速。在这个例子中海油变容量控制装置,如果这是最初的负压管线压力、空气的流入,第一次展开会使得后续的容积内增压。3.2气体压力瞬变控制装置现有计算机AIRNET10提出给予该方法的特点解决的定义方程式。已经可能通过电子模拟可能使得非恒定流受影响的设备。每一个装置都代表一个方程,在这个例子中体积装置通过固定气体的方式来表达初步气流变化来得知达起亚流动,这种装置可以通过已知的数据计算,得出进入装置的空气流速:图3
5、为2个衰减测试密封装置,固定体积为50L的水容器,两个衰减装置每一个都内部包含一个密封套筒和一个变容量衰减装置,包括一个灵活的袋子和50L水密封容器。这些方程不断地提供有特征的进入装置。在这个例子中衰减装置的限制规定气体的排放量被困在水面上通过提供的水深、和已知的内外部初始气体体积大气压力和流量解决了压力方程,随着已知的压力表达式,方程(9):假定方程为变容量装置在平常大气压下的空气流入累积超过他的全部体积的储存提供方便。然后应用一个固定量的装置来有效的储存过载的气体。 如果装置根据边界方程得出为零流出,说明了装置是有效地处理方式,将呈现在实验室模拟的这些设备的评估结果中。4实验室评估的活性气
6、体压力瞬变控制装置一个实验室评价是使用一个模拟的63米高的纵向设施,75毫米的直径,包括5个仿真的装置-每一个都用一个电器安装在一个50毫米的管道中密封,图4.气流产生并通过模拟的方式在设施中叠加。初始气流式采用适当的设施一种50毫米直径的水管中来产生有活性的空气压力的瞬间变化来使仪器的到接近和产生压力波动。空气压力通过使用许多的压力传感器来记录并传输到一个高扫描率数据系统上。图5中压力的瞬间变化能通过系统迅速的终止气体的流动,代表着一个系统过载,然后又衰减的过程,为研究提供了短暂的仿真预测。提出了大量的比率与定义来表示管路中压力变化。(注意:任何一个增量的增加时间也一直在增加,并且有曲线表示
7、,垂直在图上)。图4为测试系统的布局图。装置为水深至110毫米延长范围的测试装置,以及压力记录和数据日志校准传感器。总的来说一个可以接受的试验和模拟出来的结果,提供了某种程度上的仿真特点,可以用来确定可能的衰减的效率。设计的失策和模拟压力大小一致,可以更快速地测量数据。这方法的特点是它是一种常见的模式,瞬态的衰减,是用于范围的因素,包括运动的测试和实际位置的变化通过摩擦阻尼来对非特定气流的瞬态传播和平稳流动的摩擦得到一种解决方式。整个实验被认为是令人满意的。图3、图5中说明的固定量的有效的密封防止装置,表明在仿真状况下顺便压力的重新修正相当于初始叠加的25%。因此该装置潜在一些由于大容量而引起
8、的必要伤害可能危害到装置设施。它可以指出了密封构件的开始增压到瞬态产生的时间,这装置符合了能够无危害的运行,从而来确保水流从设施中进不了密封构件和减少操作体积。密封的器件会由于密封滞水而明显影响质量,需要通过一个瞬态压力来调节。结果表明,这些设备不适合进一步调查研究。图5是对一系列衰减激增设备的比较反应,观察和模拟。图5说明变量的体积能随着活性空气压力的衰减而改变,这很明显是一个能够把瞬变压力降低到零的令人满意的解决方案。在正压条件下灵活的运用空气压缩装置,能够很好地控制负面的压力从而得到中和。只要这气体不完全膨胀的瞬态能够在恒压的大气压力下得到一定抑制,如果这个装置能够在它解决膨胀的同时以同样的方式在固定槽衰减,就能在这种模式下有效率的运行。设计目的使在没有完全充满装置来确保在安装的区域能够适应最初的管道压力。如果设备能够完好的运行,那么这是一个能够正确处理的方式。在每种情况下,进行模拟预测从而来确定实验的研究结果。由于这些实证调查和相应的模拟我们可以认为变容量袋预介绍了一种最有前途的开放方式-一个能够灵活运动的空气压力衰减装置。