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①破碎:用于将50~100毫米粒径的花岗石破碎成4毫米粒径的颗粒,每吨耗电6~7千瓦时,其最小破碎粒径可达千分之一毫米。电水锤也可用于破碎各种导体材料、弹性材料、冶金渣等(见图)。②成型和锻压:在容积为1500立方厘米的储水罐中放电时,产生的平均压力大于2000大气压。活塞面积为100平方厘米时,作用压力达19600牛。③钻孔:放电频率每分钟50~60次、火花长25毫米时,3~4分钟可将100毫米厚的金刚砂轮凿穿;用于在100毫米粒径的宝石上打孔,每孔只需2分钟。④切削:可切割石英棒、陶管、瓷管、石板等。使用冲击频率为100赫,电压30千伏,电容0.01~0.02微法时,消耗功率仅100瓦。⑤锯:用一系列"锯片"(间隙)串联可形成很长的"锯条",可锯任何非导体材料或石材。⑥海中探矿:中国曾用船载大容量冲击发生器在海中勘探石油,效果很好。此外,电水锤还可用于制品内腔表面硬化,爆破,乳化,喷雾,以及用作水下回声探测。随着电水锤装置的不断改进,它的应用还会越来越广泛。
冲击放电在封闭液体容器中引起的压力急剧变化。1905年,斯韦贝里用液中放电产生的冲击波破碎金属并获得胶体,从而开始了对电水锤的研究。30年代,苏联工程师尤特金在白海海湾观察到,一个强大雷闪放电打在海湾,掀起一股巨大水柱,并由此提出了在实验室实现人造水中雷电的构想。1944年,道克劳夫斯基和斯坦纽科维奇提出用电容器对液体放电,可作为强大的定向冲击波源。1955年,尤特金设计出一个带辅助间隙的冲击波发生器,从而实现了人造水中雷电的构想。他命名这一效应为电水锤(也有人称为液电效应),完成了从物理现象的研究到工业应用的过渡。尤特金的装置是在冲击波发生器的液中间隙之前,装设了一个辅助间隙,从而避免了缓慢升温产生蒸汽垫(它阻止机械效应向液中传播),确保了电水锤的稳定形成。
水锤效应Water hammereffect水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。水流冲击波来回产生的力,有时会很大,从而破坏阀门和水...
防水锤的定义:在封闭的管道内,当水流在极短的时间内流速突然提高或降低,则会出现水锤现象,它通常由阀门、水龙头或水泵的突然关闭和停止引起。水锤现象造成管道中的超压和负压的延伸,因此产生巨大的噪音甚至系统...
前提是必须有流动的液体,突然“出路”被截断,能量无处释放,就要形成水锤现象。现在管线上有消除水锤现象的装置。
空气阀水锤防护特性的主要影响参数分析及优化
对空气阀水锤防护特性的主要影响因素进行了试验分析。结果表明:在合理位置安装合适进排气孔口径的空气阀可有效防止因水柱分离再弥合而导致的巨大水锤升压,但空气阀的防护效果受安装位置和进排气孔口径的影响较大;口径过大,在排气过程中会产生较大的水锤升压,口径过小则可能因进气量和进气速度不够而达不到水锤防护的效果,实际应用中应对进、排气孔口径进行优化或采用"快进慢出"的结构形式;对本试验装置,空气阀应安装在首先产生水柱分离的位置,不合理的安装位置会加剧管道中的水锤压力上升。在此基础上,建立了空气阀参数和泵出口阀关闭程序的优化模型,并采用遗传算法进行求解。将上述优化方法应用到实际供水工程的水锤防护,提出了适宜的水锤防护措施。
水锤消除器水锤吸纳器水锤吸收器水锤防止器
一、水锤消除器(水锤吸纳器、水锤吸收器、水锤防止器)产品概述 在供水及一些液体输送过程中,时常会出现因阀门或泵的开、关引起管路中力骤然升高的水击现象, 尤其在高层建筑物内最为多见。这种水击现象也被称为水锤。它除了会产生烦人的噪声及振动,其严重性 更会影响整个管路系统的运行,损坏泵及止回阀等设备。经过对水锤产生及防护的研究,我厂推出了具有 卓越水击吸收力的 EN系列水锤消除器。它能有效的消除不规则水击振荡,减少水锤压力对管路的破坏, 并且其独特的设计使之可安装在水平、垂直、甚至倾斜的管路中,装、拆都非常方便。本品的结构和优点 已被广泛接受并使用。 二、产品特点 当停泵或阀门关闭时,液体在管中回流所产生的水击压力波经过管道到达 EN的多孔内管,并通过孔 作用在特制的合成橡胶内胆上,使其向外膨胀。在胶胆与外壳之间,在压缩气体进行气垫消能,这样使水 锤的升压大大缓和。(外形结构如有变动恕不另行通知