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系统参数输入时,将除系统起始点外其他节点按编号从大到小列于风道系统阻力平衡计算相关参数表的“节点列”中,并将对应的紧前节点列于“紧前节点列”中,如图2所示。在自动选取末端节点时,计算机逐一查找节点列中的节点在紧前节点列中的重复出现次数,若出现次数为0则为末端节点,为1则为普通节点,否则为分叉点。
根据图2中各节点的逻辑关系进行自动查寻。即先由末端节点找出其对应的紧前节点,然后再查寻该紧前节点所对应的紧前节点及管段阻力损失,重复此过程直至对应的紧前节点为系统起始节点则该环路查寻完毕,将环路所有管段的阻力损失累加即为环路阻力损失值。实际上该过程是一个循环与递归的过程,笔者称此方法为逆寻法。
阻力平衡是整个济南风管加工设计过程中烦琐,也是关键的一步。在本文中笔者采用按环路阻力值从大到小的顺序依次对各环路进行平衡,并对业已进过平衡的管段不再进行调整,可较好的解决平衡过程中的重复计算问题。
阻力平衡自动计算时,将环路中已经调整的管段路径及阻力损失值除去,并对未经调整的支路按式(1)对各管段计算出经阻力平衡后的管径d,由d计算出对应的速度v及管段阻力δp。
由于以上计算过程是在济南风管加工为任意直径圆管的假设条件下的计算结果,而实际设计时可能是圆管也可能是矩形管,而其管径也必须为标准管径。所以在校核时首先必须将济南风管加工的管径转换成相近水力直径的标准管径,并将对应的风速v、管段阻力δp进行相应的计算。同时,在阻力平衡时假设管段风速可以为任意值,而实际中风速有一定的限制,当风速超出其范围时必须将该管段的风速按技术要求进行调整,并对管径及管段阻力进行相应的计算,同时打印显示要求加装调阻阀门的支路及调阻阀门上的阻力值。还有要检查阻力平衡后的是否满足系统中总管段的(当量)直径总比分支管段(当量)直径大的变化规律。
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在进行风管内部加强时,往往采用圆钢作为拉撑杆,再在两端利用螺母或焊接在连接法兰或加固筋上。使用扁钢进行加固时,先要做气流噪声测试,测试合格后,才能进行方案设计,以保证气流噪声在允许范围值内。
风管在使用过程中需要对气流泄漏量有一定的限制,安装施工人员需要做好纵向缝和横向缝连接部位密封。在法兰或其他连接的金属相对面之间,可能采用预制成卷带或薄片的密封垫,也可采用橡胶板、石棉橡胶板或聚酯材料。但是在排烟风管中不能使用易燃的绳索,以免发生火灾。密封垫厚度对于长边要小于1.5m的矩形风管要求为大于等于3mm,对于大型风管,则要求为大于等于4mm。至于纵向缝及横向连接装配中的板与板、板与型材之间都需要使用密封胶封牢,但是在实际工程中,对于普通低压风管联合咬口的纵向缝可以不使用密封胶,对于夹板连接一定要按要求使用。在灌注密封胶时,要在节点装配过程中边制作边挤入到缝里。制作完成后,需要对风管的密封性能进行检测,一般使用大泄露量来评价,检测过程中,事先计算出风管的表面积,然后将风管系统中的全部开口堵死,分段进场检测,取试验平均值作为终的结果,根据试验结果算出泄漏量,由于中低压风管,要求比较低,设计中只需按照图纸进行施工即可,并根据设计图纸的施工说明看是否进行密封性测试。
对于预制而成的风管,要做好存放工作,首先应将管口用塑料布等密封薄膜进行密封,堆放过程中,要分类编号堆放,尽量选择室内存放,当条件所限,需要在露天堆放时,要做好地面处理,并做好防雨、防风沙等措施。
在安装风管、静压箱及其他部件时,需要对风管进行彻底的清洗,确保板材清洗后,表面无腐蚀,干燥后不吸尘,这就要选择质量满足要求的清洗剂,且清洗剂对人体无害。当清洗完成后,要用清水冲洗,后擦干表面的水珠,也可进行自然风干,后做好封口处理。
使用扁平夹板、直立夹板、S型卷边夹板、立缝和带夹板的整体法兰等5种连接类型,都可省去角铁、法兰螺栓及大部分铆钉,减少钢材的使用量,提高钢材的使用率,同时可以节约人力,取得了良好的经济效益。
在中、低压风管中常常使用扣式咬口连接,对于矩形风管,联合咬口使用与任何压力级别,因为使用扣式咬口可以节省一道翻边工序,目前大多数的风管纵向缝接合都采用了扣式咬口。对于立缝和封盖式立缝可以使用铆钉、自攻螺丝、点焊、压凸凹痕等方法紧固。利用纵向的封盖式立缝不仅可增强风管的抗弯强度和板壁刚度,而且可以在制作较大尺寸的矩形风管时利用板宽,取消了联合角咬口和拼板工序,从而节约的了金属材料和人力。
板壁加固可以确定风管使用压力,加固方式主要有两种:一是将板壁本身制成;二是在两个连接法兰或其他连接种类构成的节点之间均布、横向或竖向加固筋。在所有的加强板中,施工人员往往选择凸型交叉刃刀,在排烟风管及其他负压风管中使用的多,只需将手动折边机轻折即可。为了保护风管的横向断面的形状,就需使用外部加固筋对板壁加固,选用加固筋时,要确保所选用的规格和法兰连接的角钢一致,也可选用轻型型材,但是间距与横向连接允许距离相同。
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