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模型优化烟气入口挡板阀结构
更新时间:2020-12-18 09:46:02点击次数:772次字号:T|T
模型优化烟气入口挡板阀结构
为提高烟气入口挡板阀自振频率和满足门楣通气设计要求,在设计阶段,模型试验研究提出烟气入口挡板阀下游面在原设计基础上增设厚度10烟气入口挡板阀的mm的面板,将下游面密闭。烟气入口挡板阀整体刚度有所增大,这将引起结构的自振特性发生变化。模型优化前后的烟气入口挡板阀前7阶动特性参数对比见烟气入口挡板阀1。
从烟气入口挡板阀1可知,烟气入口挡板阀下游面增设面板后,其基频显著增大,结构一阶频率由19.23烟气入口挡板阀的Hz增至60.79烟气入口挡板阀的Hz,其他各阶频率也都有明显增加。而增设下游面板前后各阶对应的振型是完全相同的,未发生变化。可见,烟气入口挡板阀设计修改后,其自振频率完全脱离了正常情况下水流脉动的高能区,明显提高了烟气入口挡板阀的抗振性能。
为提高烟气入口挡板阀自振频率和满足门楣通气设计要求,在设计阶段,模型试验研究提出烟气入口挡板阀下游面在原设计基础上增设厚度10烟气入口挡板阀的mm的面板,将下游面密闭。烟气入口挡板阀整体刚度有所增大,这将引起结构的自振特性发生变化。模型优化前后的烟气入口挡板阀前7阶动特性参数对比见烟气入口挡板阀1。
从烟气入口挡板阀1可知,烟气入口挡板阀下游面增设面板后,其基频显著增大,结构一阶频率由19.23烟气入口挡板阀的Hz增至60.79烟气入口挡板阀的Hz,其他各阶频率也都有明显增加。而增设下游面板前后各阶对应的振型是完全相同的,未发生变化。可见,烟气入口挡板阀设计修改后,其自振频率完全脱离了正常情况下水流脉动的高能区,明显提高了烟气入口挡板阀的抗振性能。
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