3.1.4. диапазон регулирования фактический Д: Отношение максимального значения пропускной способности KVmax к минимальному значению пропускной способности KVmin, в пределах которых сохраняется вид пропускной характеристики конкретного образца РА.
3.1.6. испытательная среда: Среда, используемая при экспериментальном определении гидравлических и кавитационных характеристик.
3.1.7. клапан невозвратно-запорный: Обратный клапан, в котором может быть осуществлено принудительное закрытие клапана.
3.1.8. клапан невозвратно-управляемый: Обратный клапан, в котором может быть осуществлено принудительное открытие, закрытие или ограничение хода клапана.
3.1.9. клапан обратный: Клапан, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды.
3.1.10. коэффициент кавитации (коэффициент начала кавитации Нрк) Кc: Безразмерный параметр, обуславливающий при заданной температуре рабочей среды перепад давления на регулирующей арматуре, при котором начинается отклонение расходной характеристики
от линейной зависимости.Примечание. Нрк - не рекомендуемый для применения термин.
3.1.11. коэффициент критического перепада давления Кm: Безразмерный коэффициент, используемый для расчета критического перепада давления
3.1.14. коэффициент сопротивления
Примечания
1. За расчетное сечение принимается проходное сечение входного патрубка арматуры диаметром, численно равным (в мм) номинальному диаметру DN.
2. Для однофазных сжимаемых сред формула может быть применена с приемлемой погрешностью при перепадах, составляющих не более 10% от величины давления газа (пара) на входе.
3. При одинаковых размерах входного и выходного патрубков арматуры потеря полного давления будет равна разности статических давлений.
3.1.15. критический перепад давления
3.1.16. область квадратичного сопротивления: Часть зоны турбулентного режима течения, при котором потери давления прямо пропорциональны коэффициенту сопротивления и средней скорости во второй степени [1].
3.1.17. полное давление: Сумма статического и скоростного (динамического) давлений.
3.1.19. пропускная способность предохранительного клапана G, кг/ч: Массовый расход рабочей среды через клапан.
3.1.22. пропускная характеристика: Зависимость пропускной способности от хода (угла поворота) РЭл арматуры.
3.1.26. площадь проходного сечения арматуры FN, м2: Площадь, равная площади сечения диаметром, численно равным DN.
Примечание. Если
, то вместо FN следует применять FN1.3.1.27. скоростное давление
3.1.28. ход номинальный hy: расстояние между уплотнительными поверхностями ЗЭл (РЭл) и седла, равное указанному в КД значению хода без учета допусков.
3.1.30. ход текущий hi: Расстояние между уплотнительными поверхностями ЗЭл (РЭл) и седла.
3.1.31. угол поворота ЗЭл (РЭл)
3.1.32. утечка: Проникновение рабочей или испытательной среды через уплотнительные соединения арматуры под действием перепада давления.
3.2. В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
B - коэффициент, учитывающий отношение абсолютных давлений газа после и до ИА;
Dс - диаметр самого узкого сечения проточной части седла ПК, мм;
DN - номинальный диаметр;
DN1 - номинальный диаметр входного патрубка;
DN2 - номинальный диаметр выходного патрубка;
Dтр - диаметр трубопровода, м;
FN - площадь проходного сечения арматуры, м2;
FN1 - площадь проходного сечения входного патрубка, м2;
FN2 - площадь проходного сечения выходного патрубка, м2;
G - массовый расход, кг/с (для предохранительных клапанов - пропускная способность, кг/ч);
К - коэффициент сжимаемости воздуха;
Кc - коэффициент кавитации;
Кm - коэффициент критического перепада давления;
KV - пропускная способность, м3/ч;
KVmax - максимальное фактическое (экспериментальное) значение пропускной способности конкретного образца РА на номинальном ходе РЭл, м3/ч;
KVmin - минимальное фактическое (экспериментальное) значение пропускной способности конкретного образца РА на минимальном ходе РЭл, м3/ч;
L - строительная длина арматуры, м;
L1, L2 - длина прямого участка трубопровода до и после ИА, м;
N - количество экспериментальных значений;
P1 - абсолютное давление до ИА, равное сумме избыточного и атмосферного, Па;
P2 - абсолютное давление после ИА, равное сумме избыточного и атмосферного, Па;
PН - давление настройки ПК, Па;
PНП - абсолютное давление насыщенных паров жидкости при температуре t на входе в РА, Па;
PПО - давление полного открытия, Па;
P* - критическое термодинамическое давление среды, Па (для воды P* = 214,1523 · 105 Па);
Q - объемный расход, м3/с;
Q1 - объемный расход газа до ИА, м3/с;
Q2 - объемный расход газа после ИА, м3/с;
R - удельная газовая постоянная, Дж/кг·К (для воздуха R = 287);
Re - число Рейнольдса;
Reкв - число Рейнольдса, соответствующее области квадратичного сопротивления;
V - объем жидкости, л;
l1, l2 - длина прямых участков труб от входного и выходного патрубков ИА до точек отбора давления, м;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
hi - ход текущий, мм;
hy - ход номинальный, мм;
t1 - температура испытательной среды до ИА, °C;
- отношение абсолютных давлений газа после и до ИА;3.3. В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЗЭл - запирающий элемент;
ИА - испытуемая арматура;
КД - конструкторская документация;
ПК - предохранительный клапан;
ПМ - программа и методика испытаний;
РА - регулирующая арматура;
РЭл - регулирующий элемент;
ТУ - технические условия.
на испытания
4.1. На испытания должна поступать арматура в сборе, прошедшая приемо-сдаточные испытания в полном объеме. Вместе с арматурой поставляют комплект сопроводительной документации в объеме:
- сборочный чертеж;
- паспорт с отметкой ОТК о проведении приемо-сдаточных испытаний;
- ПМ;
- руководство по эксплуатации;
- проект ТУ.
4.2. Количество образцов арматуры, подвергаемых испытаниям:
- один образец - при подтверждении численных значений гидравлических характеристик опытных образцов и серийной арматуры;
- один образец - при изготовлении и поставке одного изделия. Результаты испытаний этого изделия заносятся в паспорт и ТУ с уточнением гидравлических характеристик в ТУ при последующих испытаниях и поставках;
- два образца, изготовленных по одному чертежу, - при необходимости выдачи рекомендаций для внесения в КД значений гидравлических характеристик серийных и опытных образцов арматуры. Допускается испытывать один опытный (головной) образец по согласованию с заказчиком.
4.3. Арматура должна соответствовать спецификации и сборочному чертежу. Соответствие устанавливается визуально-измерительным контролем.
Повреждения наружных поверхностей арматуры не допускаются.
4.4. Арматура должна обеспечивать ход (угол поворота) ЗЭл (РЭл), указанный в КД в пределах допусков.
4.5. Ход (угол поворота) ЗЭл запорной арматуры, управляемой приводом (электро-, пневмо- и гидроприводом), должен быть отрегулирован на величину, соответствующую значению, указанному в КД, с минусовым допуском.
4.6. Если при эксплуатации запорной арматуры люфты подвижной системы, связанной с ЗЭл, от воздействия давления выбираются, то перед началом проведения испытаний все люфты должны быть устранены. Если люфты подвижной системы, связанной с ЗЭл, не устраняются, то арматуру поставляют на испытания с ходом, меньше указанного на чертеже на величину люфтов, при этом суммарная величина люфтов должна быть известна.
5.1. Коэффициент сопротивления
определяют на стендах с использованием в качестве испытательной среды ньютоновских несжимаемых жидкостей и газообразных сжимаемых сред.Коэффициенты кавитации Kc и коэффициент критического перепада давления Km определяют на стенде, имеющем в качестве испытательной среды несжимаемую жидкость.
5.2. В качестве несжимаемой жидкости рекомендуется применять воду, а в качестве сжимаемой жидкости - воздух.
5.3. Вода, применяемая для испытаний, должна соответствовать требованиям [4]. Допускается применять воду, соответствующую [5].
Качество воздуха должно быть не хуже регламентированного классом 9 ГОСТ 17433 либо классом 684 ГОСТ Р ИСО 8573-1.
5.4. При проведении испытаний температура испытательной среды до ИА должна быть:
- воды - (20 +/- 15) °C;
- воздуха - (25 +/- 20) °C.
5.5. Испытания должны проводиться при следующих параметрах окружающего воздуха:
- температура - (20 +/- 25) °C;
- атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
Относительная влажность воздуха не регламентируется.
5.6. Принципиальные схемы установки ИА на испытательных участках испытательного стенда приведены на рисунке 1.
![]() а) Участок стенда для испытания арматуры с патрубками
на одной оси
![]() б) Участок стенда для испытания угловой арматуры
гидравлического (пневматического) стенда
5.7. При испытании ПК на пневматическом стенде клапан устанавливают на трубопровод или на емкость. При этом сброс воздуха происходит либо через глушитель, либо непосредственно в атмосферу. Принципиальные схемы установки ПК на испытательных участках пневматического стенда приведены на рисунке 2.
![]() 1) Сброс воздуха из ПК в атмосферу
![]()
1) Сброс воздуха из ПК через глушитель
а) Участок стенда при установке ПК на трубопровод
![]() 1) Сброс воздуха из ПК в атмосферу
![]() 2) Сброс воздуха из ПК через глушитель
б) Участок стенда при установке ПК на емкость
пневматического стенда для испытаний ПК
5.8. Для испытания арматуры различных номинальных диаметров необходимо, чтобы трубопроводы испытательного участка стенда, на которых устанавливается ИА, были сменными.
5.9. Испытательный участок стенда должен состоять из двух прямых отрезков сменных трубопроводов без дополнительных местных сопротивлений.
Длина прямых отрезков сменных трубопроводов стенда должна быть не менее двадцати номинальных диаметров на входе арматуры (L1 >= 10DN1) и не менее десяти номинальных диаметров на выходе (L2 >= 10DN2) [2].
5.10. Значения расстояний от уплотнительной поверхности места присоединения ИА к трубопроводу до мест для отбора давлений приведены в таблице 1 [3].
Таблица 1
Расстояние от уплотнительной поверхности патрубков ИА
до мест для отбора давлений
Размеры в миллиметрах
5.11. В измерительных сечениях стендов устанавливают не менее четырех приемников местного статического давления в виде круглых отверстий, расположенных в стенке трубопровода равномерно по его периметру и соединенных между собой каналом связи, площадь сечения которого должна быть не менее суммы площадей отверстий. Допускается соединение отдельных приемников давления в единый коллектор трубками одинакового сечения и длины. Осевые линии отверстий должны пересекаться с осевой линией трубопровода и находиться к ней под прямым углом. В месте отбора давления отверстие в трубе должно быть круглым, а края должны быть вровень со стенками трубы, острыми и без заусенцев.
Внутренний диаметр отверстий для отборов давления должен удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 2.
Таблица 2
Внутренний диаметр отверстий для отборов давления
Размеры в миллиметрах
5.12. Для испытания арматуры с различной строительной длиной рекомендуется предусмотреть в составе испытательного участка стенда компенсатор длины перед испытательным участком стенда или за ним.
Для испытания арматуры со смещенными осями патрубков рекомендуется предусмотреть компенсатор высоты.
5.13. Испытательный стенд должен быть аттестован в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568.
5.14. Требования безопасности при проведении испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53402.
6.1. Для определения гидравлических и кавитационных характеристик (
- расход испытательной среды;
- время измерения расхода (при объемном или весовом способе измерения расхода);
- давления до и после ИА, перепад давления на ИА;
- температура испытательной среды перед ИА;
- ход арматуры.
6.2. Погрешность измерения параметров
Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать значений, приведенных в таблице 3.
Таблица 3
6.4. Измерение расхода, давления, перепада давления и температуры следует проводить измерительными средствами и приборами любого типа, предназначенными для этих целей и обеспечивающими погрешности не более указанных в таблице 3.
6.5. Требования к средствам измерения - по ГОСТ Р 53402.
характеристик
7.1.1. Экспериментальное определение гидравлических характеристик следует проводить в области квадратичного сопротивления и при отсутствии кавитации, если испытания проводятся на воде.
7.1.2. Для любого типа арматуры номинальных диаметров DN <= 250 для всех значений хода hi либо углов поворота
Для арматуры номинальных диаметров DN > 250 область квадратичного сопротивления Reкв определяют в процессе экспериментального определения коэффициентов сопротивления и пропускной способности. Порядок определения Reкв изложен в 7.2.3.
Отсутствие кавитации при всех значениях хода арматуры обеспечивается при давлении после арматуры P2 больше 0,3 МПа.
7.1.3. Направление подачи рабочей среды в соответствии с направлением стрелки, указанной на корпусе или на чертеже.
7.1.5. В процессе проведения эксперимента на фиксированном ходе ЗЭл (РЭл) при изменении расхода испытательной среды величина хода должна оставаться постоянной. Установку ЗЭл (РЭл) в каждое новое положение следует проводить от поверхности седла или от положения, принятого за начальное (например, для шиберной задвижки).
7.2.1. Общие положения
Для запорной арматуры в области квадратичного сопротивления определяют:
- коэффициент сопротивления на ходе ЗЭл, указанном в КД, с учетом минусового допуска;
- зависимость коэффициента сопротивления от хода ЗЭл, которая позволяет для заданного значения коэффициента сопротивления определить минимальное допустимое значение хода
для клапанов и задвижек -
или ;для кранов и затворов дисковых -
или .Определение зависимости коэффициента сопротивления от хода ЗЭл проводят по требованию заказчика.
7.2.2. Определение коэффициента сопротивления арматуры от DN 32 до DN 250 включительно
Определение коэффициента сопротивления арматуры, кроме полнопроходных задвижек и кранов всех DN, рекомендуется проводить в следующей последовательности:
2) установить ЗЭл в положение полного открытия (на ход по чертежу с учетом минусового допуска) и зафиксировать в этом положении;
3) отрегулировать арматурой стенда режим испытания изделия в соответствии с требованиями 7.1.2;
4) рассчитать число Рейнольдса по формуле
где
; .При DN1 /= DN2 вместо DN в формулу для расчета FN следует подставлять DN1;
5) в установившемся режиме (время выхода на режим не менее трех мин) провести измерение расхода среды, проходящей через арматуру, давления до арматуры и перепада давления на ней;
6) с помощью арматуры стенда увеличить или уменьшить расход при условии выполнения требований 7.1.2 так, чтобы перепад давления на ИА изменялся не менее чем на 15%. Измерить расход и перепад давления. Изменение расхода следует проводить не менее пяти раз;
7) при ходах ЗЭл
где B = 1,0 - при испытании на воде и при испытании на воздухе для отношения давлений
.B определяют по таблице А.1 при испытании на воздухе для отношения давлений
.Плотность воды определяют в зависимости от давления и температуры среды до ИА по справочнику теплофизических свойств воды и водяного пара. Допускается принимать плотность воды, равной
.Плотность воздуха определяют по справочнику теплофизических свойств газов и жидкостей либо рассчитывают по формуле
. (3)Коэффициент сжимаемости K определяют по таблице А.2.
В случае если диаметры входного и выходного патрубков ИА не равны друг другу, коэффициент сопротивления рассчитывают по одной из формул
- при испытании водой
; (4)- при испытании воздухом
; (5)9) данные измерений, расчетные значения коэффициента сопротивления и числа Рейнольдса Re рекомендуется вносить в журнал регистрации по форме Б.1;
10) провести статистическую обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5.
Определение коэффициента сопротивления арматуры, кроме полнопроходных задвижек и кранов всех DN, рекомендуется проводить в следующей последовательности:
3) отрегулировать арматурой стенда режим, соответствующий числу Рейнольдса Re в диапазоне от 104 до 2 · 104. Число Рейнольдса рассчитывают по формуле (1);
4) провести определение коэффициента сопротивления в соответствии с 7.2.2 (перечисления 5) и 8));
5) с помощью арматуры стенда увеличить расход и соответственно число Рейнольдса на (8 - 10)% и определить коэффициент сопротивления в соответствии с 7.2.2 (перечисления 5) и 8));
6) расход следует увеличивать до тех пор, пока для пяти значений расхода (чисел Рейнольдса) коэффициент сопротивления ИА не станет постоянной величиной. Расчетные значения коэффициента сопротивления должны находиться в диапазоне
, где где
или
где
7) определить минимальное значение числа Remin, начиная с которого коэффициент сопротивления
8) провести обработку экспериментальных значений коэффициентов сопротивления при Re >= Remin в соответствии с 7.2.5.
7.2.4. Уточнение коэффициентов сопротивления полнопроходных задвижек и кранов всех DN, а также арматуры до DN 32 включительно
Вследствие соизмеримости величин коэффициентов сопротивления арматуры и участка трубопровода стенда между местами отбора давления величину коэффициента сопротивления при полном открытии полнопроходных задвижек и кранов всех DN, а также для прочей запорной арматуры номинальных диаметров до DN 32 включительно, определенную в соответствии с 7.2.2 (перечисления 3) - 6)) либо в соответствии с 7.2.3 (перечисления 2) - 7)), следует уточнить. Уточнение проводят в следующей последовательности:
1) определить относительную шероховатость
2) определить коэффициент сопротивления системы
3) по величине
4) рассчитать коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давления
; (8)5) при неравенстве диаметров входного и выходного патрубков определить отдельно коэффициент сопротивления участка трубопровода до ИА и после ИА. Испытания следует проводить в следующем порядке:
- соединить два трубопровода, используемых для определения коэффициента сопротивления арматуры номинального диаметра DN1;
- определить коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений;
- рассчитать коэффициент сопротивления участка до ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения входного патрубка, по формуле
; (9)- соединить два трубопровода, используемых для определения коэффициента сопротивления арматуры номинального диаметра DN2;
- определить коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений;
- рассчитать коэффициент сопротивления участка после ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения выходного патрубка, по формуле
; (10)- рассчитать коэффициент сопротивления участка после ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения входного патрубка, по формуле
; (11)- рассчитать коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давления по формуле
; (12)6) рассчитать коэффициент сопротивления арматуры при полном открытии
; (13)7) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5.
7.2.5.1. Обработка экспериментальных данных, полученных при испытании запорной арматуры на ходе ЗЭл, приведенном в КД, с учетом минусового допуска:
- при подтверждении численного значения коэффициента сопротивления, указанного в КД серийной арматуры, а также при изготовлении и поставке одного изделия. Статистическую обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с Приложением Г, подставляя в формулы (Г.1) - (Г.4) вместо x1 ... xN экспериментальные значения коэффициентов сопротивления. За величину коэффициента сопротивления принимают значение
- при определении численных значений коэффициента сопротивления серийных и опытных образцов арматуры статистическую обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с Приложением Г для каждого изделия отдельно. За коэффициент сопротивления каждого изделия принимают значение
7.2.5.2. Обработка экспериментальных данных, полученных при определении зависимости коэффициента сопротивления от хода ЗЭл:
- для каждого образца в отдельности в целях "выброса грубых ошибок" на фиксированном ходе ЗЭл
- для наглядности рекомендуется построить графики зависимостей
или либо или .7.2.6. Характеристики, вносимые в КД
7.2.6.1. В КД на запорную арматуру вносят запись: "Коэффициент сопротивления
7.2.6.2. В тексте указывают значение
7.3.1. Общие положения
7.3.1.1. Гидравлическими характеристиками РА являются:
- пропускная способность KV;
- пропускная характеристика.
7.3.1.2. Для регулирующей арматуры определяют:
- условную пропускную способность
- действительную пропускную характеристику KV = f(hi) или KV = f(hi) (далее - пропускную характеристику).
7.3.1.3. Для регулирующей арматуры рассчитывают:
- отклонения действительных значений пропускной способности от заданных (расчетных)
- диапазон регулирования Д.
7.3.1.4. Определение
Определение пропускной способности проводят для хода РЭл, соответствующего (5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)% номинального хода
в следующей последовательности:2) открыть РА на требуемый ход hi и зафиксировать РЭл в этом положении при соблюдении требований 7.1.5;
3) отрегулировать арматурой стенда режим испытания РА в области квадратичного сопротивления при условии отсутствия кавитации в соответствии с требованиями 7.1.2;
4) рассчитать число Рейнольдса по формуле (1);
5) в установившемся режиме (время выхода на режим не менее трех минут) провести измерение расхода, давления до РА и перепада давления на РА и рассчитать величину пропускной способности по формуле
6) с помощью арматуры стенда увеличить или уменьшить расход при условии выполнения требований 7.1.2 и 7.1.5 так, чтобы перепад давления на РА изменялся не менее чем на 15%. Измерить расход, перепад давления и рассчитать значение KV по формуле (14);
7) повторить изменение расхода и соответственно измерения расхода и перепада давления, а также расчет пропускной способности не менее пяти раз;
8) данные измерений, а также расчетные значения пропускной способности и числа Рейнольдса вносят в журнал испытаний по форме Б.1;
9) в целях "выброса грубых ошибок" для каждого хода
10) по результатам испытаний построить графики зависимости KV = f(hi) или
.7.3.3. Обработка экспериментальных данных
7.3.3.1. За величину условной пропускной способности принимают фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности
7.3.3.2. Проверку соответствия действительной пропускной характеристики РА пропускной характеристике, заданной в КД, проводят для каждого значения хода РЭл, на котором проводилось определение пропускной способности путем сравнения среднеарифметических значений пропускной способности
Проверку проводят в следующей последовательности:
- рассчитать значение относительной пропускной способности
по одной из формула) для линейной пропускной характеристики
, (15)где
- относительная начальная пропускная способность;б) для равнопроцентной характеристики
; (16)- рассчитать допустимое относительное отклонение
а) для линейной пропускной характеристики
, (17)б) для равнопроцентной пропускной характеристики
- рассчитать допустимые значения пропускной способности (минимальное minKVдоп и максимальное maxKVдоп) по формулам:
- сравнить фактическое среднеарифметическое значение пропускной способности
- для линейной пропускной характеристики - в таблице Д.1;
- для равнопроцентной пропускной характеристики - в таблице Д.2;
- если в диапазоне изменения хода РЭл (5 - 100)% номинального хода хотя бы одно значение
, (21)где
7.3.4. Характеристики, вносимые в КД
7.3.4.1. В КД на РА вносят запись:
"Условная пропускная способность
;пропускная характеристика - ......;
диапазон регулирования Д - не менее ...".
7.3.4.2. В тексте указывают:
- значение пропускной способности с допуском (в зависимости от вида пропускной характеристики), определенное по 7.3.3.1. Допуск на значение
- вид пропускной характеристики, определенный по 7.3.3.2;
- значение диапазона регулирования Д, определенного по 7.3.3.3.
7.4.1. Общие положения
7.4.1.1. Характеристикой ПК, определяемой экспериментально, является коэффициент расхода.
7.4.1.2. В зависимости от параметров и агрегатного состояния рабочей среды (несжимаемая жидкость или газ (пар)) коэффициент расхода одного и того же ПК при одном и том же ходе ЗЭл имеет различные значения:
- коэффициент расхода
- при эксплуатации на несжимаемой жидкости сброс рабочей среды через ПК происходит в условиях развитой кавитации, в связи с чем коэффициент расхода
- при рабочих параметрах, указанных в КД;
- при принудительном подъеме ЗЭл на ход по КД с минусовым допуском, если отсутствует техническая возможность обеспечить на стенде рабочие параметры испытаний.
7.4.2. Определение коэффициента расхода
ПК при рабочих параметрахОпределение коэффициента расхода
выполняют в следующей последовательности:1) установить ПК, настроенный на заданное давление Pн, на испытательном участке стенда в соответствии с одной из схем, приведенных на рисунках 1 и 2. ПК, испытываемый на воде, устанавливают на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 5.6 и 7.1.3. Схему испытаний указывают в ПМ;
2) подать во входной патрубок ПК испытательную среду давлением Pн и измерить утечку в затворе. Величина утечки не должна превышать значение, указанное в КД (ГОСТ, паспорт, ТУ, ПМ);
3) увеличить давление на входе ПК до величины давления полного открытия Pпо, указанного в КД [8];
4) измерить:
- расход, проходящий через ПК,
- давление до ПК P1,
- давление после ПК P2;
5) уменьшить давление до ПК. Уменьшать давление следует до тех пор, пока ПК не закроется;
6) рассчитать коэффициент расхода в соответствии с формулами для расчета пропускной способности ПК, приведенными в ГОСТ 12.2.085:
- коэффициент расхода
, (22)где B3 - коэффициент, учитывающий физико-химические свойства воздуха при рабочих параметрах (определяют по ГОСТ 12.2.085);
- площадь сечения ПК, равная наименьшей площади сечения в проточной части седла, мм2; - плотность воздуха при параметрах на входе ПК P1 и t1, кг/м3;B4 - коэффициент сжимаемости реального воздуха (определяют по ГОСТ 12.2.085);
- коэффициент расхода
; (23)7) повторить испытания и вычисления по 7.4.2 (перечисления 2) - 6)) не менее пяти раз;
8) данные измерений, а также расчетные значения коэффициента расхода вносят в журнал испытаний по форме Б.2;
9) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4.
7.4.3. Определение коэффициента расхода при принудительном подъеме ЗЭл
7.4.3.1. Для проведения испытаний при принудительном подъеме ЗЭл подготовить ПК следующим образом:
- из клапана вынуть пружину;
- установить на крышку (стакан) ПК специальное приспособление, позволяющее установить, проконтролировать и зафиксировать ЗЭл ПК на любом ходе.
Подтверждение значения
, указанного в КД, проводят на ходе, указанном в КД с минусовым допуском.7.4.3.2. Испытания на воде проводят при таких расходах и давлениях до и после ПК, при которых в ПК реализуется развитая кавитация.
7.4.3.3. Испытания на воздухе проводят:
- при отношении абсолютных давлений после и до ПК
, равном отношению абсолютных давлений , указанных в КД, если по КД ;- при
, если по КД .7.4.3.4. Испытания проводят в следующей последовательности:
1) зафиксировать ЗЭл на требуемом ходе hi,
2) подать во входной патрубок испытательную среду, обеспечив указанные в 7.4.1.2 и 7.4.1.3 условия испытаний;
3) измерить:
- расход среды, проходящей через ПК,
- давление P1 до ПК,
- давление P2 после ПК;
4) закрыть арматуру стенда до ПК;
7) данные измерений и расчетные величины коэффициента расхода
вносятся в журнал регистрации по форме Б.3;8) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4.
7.4.4.1. Обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с Приложением Г, подставляя в формулы (Г.1) - (Г.4) вместо x1 ... xN значения
.7.4.4.2. За величину коэффициента расхода ПК принимают меньшее из двух значений
, рассчитанных по формуле (Г.3).7.4.5. Характеристики, вносимые в КД
7.4.5.1. В КД на ПК вносят запись: "Коэффициент расхода
не менее ...".7.4.5.2. В тексте указывают значение
, определенное по 7.4.4.2 для хода hi, заданного заказчиком.7.5. Определение характеристик обратных, невозвратно-запорных и невозвратно-управляемых клапанов, обратных затворов
7.5.1. Общие положения
7.5.1.1. Гидравлической характеристикой обратных, невозвратно-запорных, невозвратно-управляемых клапанов и обратных затворов является зависимость коэффициента сопротивления
.7.5.1.2. Зависимость
позволяет рассчитать потери давления на арматуре, характерной особенностью которой является зависимость положения ЗЭл от скорости конкретной рабочей среды.7.5.1.3. Для невозвратно-управляемых клапанов дополнительно определяют значение коэффициентов сопротивления на ходе ЗЭл, указанном в КД, с минусовым допуском при подаче среды во входной и выходной патрубки.
7.5.2. Определение коэффициентов сопротивления обратных и невозвратно-запорных клапанов и обратных затворов
Коэффициенты сопротивления обратных и невозвратно-запорных клапанов и обратных затворов определяют в следующей последовательности:
1) установить ИА на испытательном участке стенда (испытательная среда - вода) в соответствии с требованиями 4.4 - 4.6;
2) создать минимально возможный расход, при котором обратная арматура приоткрылась, провести измерение расхода среды и перепада давления в установившемся режиме;
; (24)4) увеличить расход воды, провести измерение расхода и перепада давления и рассчитать для новых параметров потока
5) расход среды следует увеличивать до тех пор, пока коэффициент сопротивления ИА не будет постоянной величиной - расчетные значения коэффициента сопротивления должны находиться в диапазоне
, где Постоянство коэффициента сопротивления будет означать, что ИА полностью открыта;
7) повторить изменение расхода в соответствии с 7.5.2 (перечисления 2) - 6)) не менее трех раз. При этом совпадение расходов при повторениях не обязательно;
8) в процессе проведения эксперимента рекомендуется строить график зависимости
;9) по значениям коэффициентов сопротивления
, рассчитать среднее значение коэффициентов сопротивления 11) данные измерений, расчетные значения скоростного давления и коэффициентов сопротивления вносят в журнал регистрации по форме Б.3;
12) по экспериментальным данным, полученным при испытании двух образцов, определить коэффициенты уравнения регрессии, например по методу наименьших квадратов, описывающего зависимость
и имеющего вид , (25)где
- скоростное давление.По уравнению регрессии построить график, который и следует считать экспериментальной зависимостью испытанной обратной арматуры.
Коэффициенты сопротивления невозвратно-управляемых клапанов определяют в следующей последовательности:
1) определить зависимость
в соответствии с 7.5.2;2) установить ЗЭл на ход, соответствующий указанному на чертеже с минусовым допуском, и определить коэффициент сопротивления
3) провести обработку экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5 по Приложению Г, подставляя вместо x1 ... xN экспериментальные значения коэффициентов сопротивления. За значение коэффициента сопротивления арматуры принимают большее из значений
7.5.4. Характеристики, вносимые в КД
7.5.4.1. В КД на обратные, невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые клапаны, а также обратные затворы вносят запись:
"Клапан (затвор) полностью открывается при скоростном давлении
"Коэффициент сопротивления при полном открытии
"Коэффициенты сопротивления при различных скоростных давлениях не превышают значений, рассчитанных по формуле
".Для невозвратно-управляемых клапанов дополнительно вносят запись:
"При полном принудительном открытии и подаче среды во входной и выходной патрубки коэффициент сопротивления
7.5.4.2. В тексте записи указывают:
- значение скоростного давления
- значение коэффициента сопротивления
- в формуле
вместо обозначений a0, a1 и a2 указывают определенные по 7.5.2 (перечисление 12)) численные значения, умноженные на коэффициент C, рассчитанный по формуле , (26)где
- допускается вместо формулы
приводить график, построенный по этому уравнению;- значения коэффициентов сопротивления
регулирующей арматуры
8.1.1. Критериями кавитации являются:
- коэффициент кавитации Kc;
- коэффициент критического перепада давления Km.
8.1.2. Коэффициент кавитации Kc используется для расчета допустимого перепада давления
Коэффициент Kc рассчитывают по формуле
где
от линейной зависимости.8.1.3. Коэффициент критического перепада давления Km используется для расчета критического перепада давления
- при кавитации (однофазная среда на выходе);
- при вскипании жидкости на выходе РА с образованием устойчивой паровой фазы.
Коэффициент Km рассчитывают по формуле
где
- полуэмпирический коэффициент критического отношения давлений, зависящий от физических свойств среды (воды).8.1.4. Для расчета коэффициентов Kc и Km на каждом ходе hi экспериментально определяют:
- пропускную способность KV;
- перепад давления
от линейной зависимости;- перепад давления
- критический расход Qm;
- давление до РА P1c(P1m), соответствующее перепаду давления
;- температуру воды до РА t1c(t1m) при измерении перепада давления
.8.1.5. Если для испытываемой РА требуется определять пропускную способность, пропускную и кавитационные характеристики, то эти испытания следует совместить во избежание случайных ошибок при установке хода.
8.2.1. Испытания проводят на ходах РЭл, указанных в 7.3.2.
8.2.2. Установить РЭл на один из указанных ходов и провести определение пропускной способности в соответствии с 7.3.2 (перечисления 1) - 9)).
8.2.3. Полностью открыть арматуру стенда, установленную за РА, обеспечив минимально возможное давление за РА.
8.2.4. Установить давление до РА, провести измерения расхода воды Qф, температуры t, давлений на входе P1ф, на выходе P2ф и рассчитать:
- "эталонный" расход QЭ по формуле
, (29)где
;- отклонение
. (30)8.2.5. Зафиксировать знак величины
8.2.6. Увеличивать расход с произвольным шагом, проводя измерения и расчеты в соответствии с 8.2.4.
Увеличение расхода и расчеты следует проводить до тех пор, пока не будет зафиксировано подряд как минимум пять положительных значений величины
8.2.7. Для определения критического перепада давления следует провести не менее пяти изменений и соответствующих измерений расхода.
Расход среды следует считать постоянной величиной, если замеренные значения расхода будут находиться в диапазоне
, где Постоянство расхода означает, что в РА наступило запирание расхода.
8.2.8. Обработка экспериментальных данных
1) Обработку экспериментальных данных проводят в целях уточнения минимальных значений перепадов давлений
2) Обработка экспериментальных данных при определении коэффициента Kc:
- для массива данных, удовлетворяющих условию
, определить коэффициенты уравнения регрессии, имеющего вид ; (31)- решить систему уравнений
Решением системы уравнений является точка с координатами Q и
от линейной зависимости.3) Обработка экспериментальных данных при определении критического перепада давления:
- определить коэффициенты уравнения регрессии
; (33)- решить систему уравнений
Решением системы уравнений является точка с координатами Q и
4) Коэффициент кавитации Kc рассчитывают по формуле (27). В (27) подставляют:
-
- давление насыщенных паров Pнп, найденное по значению измеренной до РА температуры воды t1c из таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара.
5) Коэффициент критического перепада Km рассчитывают по формуле (28). В (28) подставляют:
-
- давление насыщенных паров Pнп при температуре t1m.
6) По результатам расчетов построить зависимости коэффициентов Kc и Km от безразмерного параметра
, где FN2, см2 - и .7) Результаты измерений, а также расчетные значения кавитационных характеристик вносят в журнал испытаний по форме Б.4.
8.3.1. В КД на РА вносят:
1) зависимости
и в виде графиков либо в табличной форме;2) запись:
"Максимальный допустимый перепад давления
,где Kc - коэффициент кавитации;
P1 - абсолютное давление до арматуры, Па;
Pнп - абсолютное давление насыщенных паров рабочей среды при температуре t на входе в РА, Па;
0,87 - коэффициент запаса.
Критический перепад давления
,где Km - коэффициент критического перепада;
- коэффициент, зависящий от физических свойств среды;P* - критическое термодинамическое давление, Па.
При перепадах давления на РА, соответствующих критическому, равному
,где KV - пропускная способность, м3/ч;
(справочное)
КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ РАСШИРЕНИЕ И СЖИМАЕМОСТЬ ВОЗДУХА
Таблица А.1
Продолжение таблицы А.1
Продолжение таблицы А.1
Окончание таблицы А.1
Таблица А.2
(рекомендуемое)
ФОРМЫ
ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Б.1. Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении коэффициента сопротивления и пропускной способности KV
"__" ____________ 20 г. Испытаниям подвергался
Участвовали в испытаниях: _________________________________
_____________________________ _________________________________
_____________________________ _________________________________
Испытательная среда -
"__" ____________ 20 г. Испытаниям подвергался
Участвовали в испытаниях: _________________________________
_____________________________ _________________________________
_____________________________ _________________________________
Испытательная среда -
Б.3. Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении зависимости коэффициента сопротивления
"__" ____________ 20 г. Испытаниям подвергался
Участвовали в испытаниях: _________________________________
_____________________________ _________________________________
_____________________________ _________________________________
Испытательная среда -
"__" ____________ 20 г. Испытаниям подвергался
Участвовали в испытаниях: _________________________________
_____________________________ _________________________________
Абсолютная погрешность измерения расхода
Критическое термодинамическое давление P* = 214,1523 Па
(справочное)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ШЕРОХОВАТОСТИ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
СТЕНДА МЕЖДУ МЕСТАМИ ОТБОРА ДАВЛЕНИЙ
В.1. Соединить между собой сменные участки трубопроводов испытательного стенда без установки между ними проставок.
В.2. Отрегулировать арматурой стенда режим, соответствующий области квадратичного сопротивления для трубопроводов, наступающий при числах Рейнольдса Re >= 105.
С учетом того, что кинематическая вязкость воды при температуре t = 15 °C равна
, а воздуха - , расход среды, соответствующий области квадратичного сопротивления для трубопроводов, следует рассчитывать по одной из формула) при испытании водой
б) при испытании воздухом
В.3. Измерить расход среды и перепад давления на участке трубопровода.
В.4. Рассчитать число Рейнольдса Re по формуле (1) и коэффициент трения
. (В.3)В.5. Изменить расход среды не менее шести раз при выполнении условий (В.1) либо (В.2) и рассчитать значения Re и
В.6. Для каждой пары рассчитанных значений
Таблица В.1
В.7. По полученным значениям
(В.4)где
В.8. Относительную шероховатость
Так как в процессе эксплуатации шероховатость трубопроводов меняется, рекомендуется уточнять значение
(обязательное)
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Г.1. Статистическая обработка экспериментальных значений любой гидравлической характеристики x1 ... xN проводится в следующей последовательности:
- рассчитать среднее арифметическое значение по формуле
где xk - численное значение либо
;- рассчитать среднее квадратичное отклонение по формуле
(Г.2)- рассчитать нижнюю xн и верхнюю xв границы трехсигмового интервала по формулам
- исключить из массива экспериментальных данных "грубые" ошибки - значения, выходящие за интервал [xн; xв], и по оставшимся данным повторить расчет по формулам (Г.1) - (Г.4).
Г.2. Для каждого значения хода ЗЭл (РЭл) статистическая обработка экспериментальных значений проводится аналогично (в соответствии с Г.1).
Г.3. Алгоритм статистической обработки экспериментальных данных приведен в таблице Г.1.
Таблица Г.1
Статистическая обработка экспериментальных данных
при определении гидравлических характеристик
(рекомендуемое)
ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОТ РАСЧЕТНЫХ
Таблица Д.1
характеристики
Таблица Д.2
пропускной характеристики
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/49/gost_86702.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||