ГОСТ 34437-2018
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Арматура трубопроводная
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И КАВИТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Pipeline valves. Technique of the experimental determination of hydraulic and cavitation characteristics
МКС 23.060.01
ОКПД2 28.14
Дата введения 2019-07-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Центральное конструкторское бюро арматуростроения" (АО "НПФ "ЦКБА")
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 259 "Трубопроводная арматура и сильфоны"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 июля 2018 г. N 110-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Узбекистан | UZ | Узстандарт |
Украина | UA | Минэкономразвития Украины |
(Поправка. ИУС N 2-2020).
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2018 г. N 1013-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34437-2018 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2019 г.
5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международных стандартов:
- IEC 60534-2-1:2011* "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-1. Пропускная способность. Уравнения для измерения расхода в установленных условиях" ("Industrial - process control valves - Part 2-1: Flow capacity - Sizing equations for flow under installed condition", NEQ);
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .
- IEC 60534-2-4:2009 "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-4. Пропускная способность. Собственная характеристика потока и амплитуда измерения расхода" ("Industrial - process control valves - Part 2-4: Flow capacity - Inherent flow characteristics and rangeability", NEQ);
- IEC 60534-4:2006 "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и типовые испытания" ("Industrial - process control valves - Part 4: Inspection and routine testing", NEQ)
6 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 55508-2013*
________________
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2018 г. N 1013-ст ГОСТ Р 55508-2013 отменен с 1 июля 2019 г.
7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2020 год
Поправка внесена изготовителем базы данных
Введение
Целесообразность разработки стандарта продиктована тем, что в настоящее время испытания трубопроводной арматуры по определению гидравлических и кавитационных характеристик проводят по различным отраслевым документам, стандартам организаций, в т.ч. по стандартам ЦКБА (СТ ЦКБА). Разработка межгосударственного стандарта приведет к единству правил проведения испытаний по экспериментальному определению этих характеристик арматуры.
Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ Р 55508-2013 "Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик" и СТ ЦКБА 029-2006 "Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик".
В стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:
- IEC 60534-2-1:2011 "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-1. Пропускная способность Уравнения для измерения расхода в установленных условиях" ("Industrial - process control valves - Part 2-1: Flow capacity - Sizing equations for flow under installed condition");
- IEC 60534-2-4:2009 "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-4. Пропускная способность. Собственная характеристика потока и амплитуда измерения расхода" ("Industrial - process control valves - Part 2-4: Flow capacity - Inherent flow characteristics and rangeability");
- IEC 60534-4:2006 "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и типовые испытания" (IEC 60534-4:2006 "Industrial - process control valves - Part 4: Inspection and routine testing").
В стандарте также были использованы следующие международные стандарты:
- IEC 60534-2-3:1997 "Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 2-3. Методики проведения испытаний" ("Industrial - process control valves - Part 2-3: Flow capacity - Test Procedures");
- ISO 4126-1:2013 "Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны" ("Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves").
В настоящем стандарте предусмотрены:
- требования, предъявляемые к:
а) арматуре, поступающей на испытания;
б) испытательному участку стенда;
в) средствам измерения;
- порядок экспериментального определения гидравлических характеристик арматуры различных видов (запорной, регулирующей и обратной, а также предохранительных, невозвратно-запорных и невозвратно-управляемых клапанов);
- порядок экспериментального определения кавитационных характеристик регулирующей арматуры;
- рекомендации по внесению гидравлических и кавитационных характеристик в КД арматуры различных видов.
В приложениях к стандарту приведены:
- коэффициенты, учитывающие расширение и сжимаемость воздуха;
- правила статистической обработки экспериментальных данных (для арматуры всех видов);
- алгоритм расчета отклонения действительных значений пропускной способности от расчетных (для регулирующей арматуры);
- рекомендуемые формы журналов регистрации экспериментальных данных.
Стандарт разработан авторским коллективом: Ю.И.Тарасьев, к.т.н. Е.Г.Пинаева, М.И.Силивина, С.Н.Дунаевский, Т.И.Болонева (АО "НПФ "ЦКБА").
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и устанавливает методику экспериментального определения на специализированных расходных стендах:
- гидравлических характеристик:
а) коэффициентов сопротивления (для запорной и обратной арматуры, а также местных сопротивлений);
б) коэффициентов расхода (для предохранительной арматуры);
в) пропускной способности и пропускной характеристики в бескавитационном режиме (для регулирующей арматуры);
- кавитационных характеристик (для регулирующей арматуры):
а) коэффициентов кавитации;
б) коэффициентов критического перепада давления.
Настоящий стандарт допускается применять для других технических устройств и местных сопротивлений (например, фильтров) технологических систем различных объектов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности
ГОСТ 12893-2005 Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 24856-2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения
ГОСТ 33257-2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения, сокращения и обозначения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24856, ГОСТ 16504, ГОСТ 12.2.085, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1
давление настройки [ГОСТ 24856-2014, статья 6.3.2] |
Примечание - Принципы назначения
3.1.2
давление полного открытия [ГОСТ 24856-2014, статья 6.3.5] |
3.1.3
диапазон регулирования Д: Отношение условной пропускной способности регулирующей арматуры к ее минимальной пропускной способности, при которой сохраняется вид пропускной характеристики в допускаемых пределах. [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.16] |
3.1.4
среда испытательная: Среда, используемая для контроля арматуры. [ГОСТ 24856-2014, статья 2.19] |
3.1.5
коэффициент кавитации Примечание - [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.22] |
3.1.6 коэффициент критического перепада давления
3.1.7
коэффициент расхода для газа [ГОСТ 24856-2014, статья 6.3.11] |
3.1.8
коэффициент сопротивления [ГОСТ 24856-2014, статья 6.1.12] |
Примечания
1 За расчетное сечение принимают проходное сечение входного патрубка арматуры диаметром, численно равным (в мм) номинальному диаметру DN.
2 При одинаковых размерах входного и выходного патрубков арматуры потеря полного давления будет равна разности статических давлений.
3 Для запорной арматуры коэффициент сопротивления указывают при полностью открытом положении затвора (совершении полного хода на открытие арматуры), если другое не оговорено технической документацией.
3.1.9 критический перепад давления
Примечание - При критическом перепаде давления достигается постоянный (критический) расход несжимаемой жидкости.
3.1.10 область квадратичного сопротивления: Часть зоны турбулентного режима течения, при котором потери давления прямо пропорциональны коэффициенту сопротивления и средней скорости во второй степени [1].
3.1.11 полное давление: Сумма статического и скоростного (динамического) давлений.
3.1.12
пропускная способность (регулирующей арматуры) [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.1] |
________________
3.1.13 пропускная способность (предохранительного клапана),
3.1.14
относительная пропускная способность [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.5] |
3.1.15
условная пропускная способность [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.2] |
3.1.16
начальная пропускная способность [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.3] |
3.1.17
пропускная характеристика: Зависимость пропускной способности от хода арматуры. [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.8] |
3.1.18
действительная пропускная характеристика: Пропускная характеристика данной арматуры, определенная экспериментальным путем. [ГОСТ 24856-2014, статья 6.2.9] |
3.1.19 площадь проходного сечения арматуры
Примечание - Если
3.1.20 скоростное давление
3.1.21
ход арматуры Примечание - Для клапанов и задвижек ходом является величина линейного (в мм) перемещения, а для кранов и затворов дисковых ходом является угол поворота запирающего или регулирующего элемента. [ГОСТ 24856-2014, статья 6.1.15] |
3.1.22
номинальный ход [ГОСТ 24856-2014, статья 6.1.16] |
3.1.23
относительный ход [ГОСТ 24856-2014, статья 6.1.19] |
3.1.24
ход текущий [ГОСТ 24856-2014, пункт 6.1.18] |
3.1.25
угол поворота: Угловое перемещение запирающего или регулирующего элемента, исчисленное от закрытого положения затвора. [ГОСТ 24856-2014, статья 6.1.20] |
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ЗЭл - запирающий элемент;
ИА - испытуемая арматура;
КД - конструкторская документация;
НД - нормативный документ;
ПК - предохранительный клапан;
ПМ - программа и методика испытаний;
РА - регулирующая арматура;
РЭл - регулирующий элемент;
ТЗ - техническое задание;
ТУ - технические условия.
3.3 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
Д - диапазон регулирования;
4 Требования, предъявляемые к арматуре, поступающей на испытания
4.1 На испытания должна поступать ИА в сборе, прошедшая приемо-сдаточные испытания в полном объеме. Вместе с ИА поставляют комплект сопроводительной документации в объеме:
- сборочный чертеж;
- паспорт с отметкой ОТК о проведении приемо-сдаточных испытаний;
- ПМ (или ТЗ на испытания);
- руководство по эксплуатации;
- ТУ/ТЗ (или проект ТЗ).
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, изготовленные по одному чертежу, - при необходимости выдачи рекомендаций для внесения в КД значений гидравлических характеристик серийных и опытных образцов ИА. Допускается испытывать один опытный (головной) образец по согласованию с заказчиком.
4.3 ИА должна соответствовать спецификации и сборочному чертежу. Соответствие устанавливают визуально-измерительным контролем.
Повреждения поверхностей ИА не допускаются.
4.4 ИА 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 выбирают, то перед началом проведения испытаний все люфты должны быть устранены. Если люфты подвижной системы, связанной с ЗЭл, не устраняют, то арматуру поставляют на испытания с ходом, меньше указанного в КД на величину люфтов, при этом суммарная величина люфтов должна быть известна.
5 Требования, предъявляемые к испытательному участку стенда
5.1 Коэффициент сопротивления
Коэффициенты кавитации
5.2 В качестве несжимаемой жидкости рекомендуется применять воду, а в качестве сжимаемой жидкости - воздух.
5.3 Вода, применяемая для испытаний, должна соответствовать требованиям НД государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта
________________
Качество воздуха должно быть не хуже регламентированного классом 9 ГОСТ 17433, (или классом 684 НД
________________
5.4 При проведении испытаний температура испытательной среды до ИА должна быть:
- воды - (20±15)°С;
- воздуха - (25±20)°С.
5.5 Испытания проводят при следующих параметрах окружающего воздуха:
- температура - не ниже 5°С;
- атмосферное давление - от 84 до 106 кПа.
Относительную влажность воздуха не регламентируют.
5.6 Принципиальные схемы установки ИА на испытательных участках гидравлического (пневматического) стенда приведены на рисунке 1.
1, 7 - запорный клапан; 2 - трубопровод на входе ИА; 3, 5 - прибор для измерения давления; 4 - ИА; 6 - трубопровод на выходе ИА
Рисунок 1 - Принципиальная схема испытательного участка 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.
а) участок стенда при установке ПК на трубопровод
Рисунок 2 - Принципиальная схема испытательного участка пневматического стенда для испытаний ПК, лист 1
б) участок стенда при установке ПК на емкость
1 - запорный клапан; 2 - трубопровод на входе ПК; 3, 5 - прибор для измерения давления; 4 - испытуемый ПК; 6 - трубопровод на выходе ПК; 7 - глушитель; 8 - емкость
Рисунок 2, лист 2
5.8 Для испытания арматуры различных номинальных диаметров необходимо, чтобы трубопроводы испытательного участка стенда, на которых устанавливают ИА, были сменными.
Внутренний диаметр присоединительных сменных трубопроводов не должен отличаться от диаметров патрубков арматуры более чем на 2%. В случае превышения отличия следует учитывать наличие местных сопротивлений (внезапного сужения и расширения), вычитая расчетные значения коэффициентов сопротивления расширения и сужения из коэффициента сопротивления арматуры, полученного экспериментально.
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 (
5.10 Значения расстояний от уплотнительной поверхности места присоединения ИА к трубопроводу до мест отбора давлений приведены в таблице 1 (соответствует НД
________________
Таблица 1 - Расстояние от уплотнительной поверхности патрубков ИА до мест отбора давлений
В миллиметрах | |||
Место отбора давления | Расстояние от уплотнительной поверхности соответственно входного и выходного патрубков ИА до мест отбора давлений соответственно до и после ИА для | ||
до | св. | св. | |
До ИА | От 6 | От 2 | От 1 |
После ИА | От 6 | От 4 | От 4 |
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. 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
В миллиметрах | ||
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр отверстия отбора давления | |
минимальный | максимальный | |
До | 0,1 | |
От | 3 | 6 |
От | 9 | |
Св. | 12 |
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 НД
________________
5.14 Требования безопасности при проведении испытаний - в соответствии с ГОСТ 33257.
6 Средства измерения
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 либо давления до ИА и 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 - Допустимые погрешности измерения параметров
Измеряемый параметр | Допустимая погрешность измерения параметров | |
относительная | абсолютная | |
Расход | ±1,0% | - |
Давление и перепад давления | ±1,5% | - |
Температура | - | ±1,0°С |
Время | - | ±0,2 с |
Ход арматуры | ±0,5% | - |
6.3 Государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений - по НД
________________
6.4 Измерение расхода, давления, перепада давления и температуры следует проводить средствами измерения и приборами любого типа, предназначенными для этих целей и обеспечивающие погрешности измерений не более, указанных в таблице 3.
6.5 Требования к средствам измерения - по ГОСТ 33257.
7 Порядок экспериментального определения гидравлических характеристик
7.1 Общие требования
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
Для арматуры номинальных диаметров
Если при номинальном режиме эксплуатации арматуры число Рейнольдса
7.1.3 В области квадратичного сопротивления (при числах Рейнольдса
При испытании арматуры на фиксированном ходе (степени открытия) граничным условием обеспечения бескавитационного режима течения является перепад давления, при котором в пределах погрешностей измерений наступает отклонение от линейности расходной характеристики
В бескавитационном режиме число измерений
7.1.4 Направление подачи рабочей среды в соответствии с направлением стрелки, указанной на корпусе или на чертеже.
7.1.5 Арматуру устанавливают на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями КД.
7.1.6 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 Определение характеристик запорной арматуры
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
а) для клапанов и задвижек -
б) для кранов и затворов дисковых -
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
1) установить ИА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 4.4-4.6;
2) установить ЗЭл в положение полного открытия - на ход по чертежу с учетом минусового допуска и зафиксировать в этом положении;
3) отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим испытания изделия в соответствии с требованиями 7.1.2;
4) рассчитать число Рейнольдса по формуле
где
При
5) в установившемся режиме (время выхода на режим не менее трех минут) провести измерение расхода среды, проходящей через ИА, давления до ИА и перепада давления на ней;
6) с помощью арматуры стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) 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
8) рассчитать коэффициент сопротивления по формуле
где
Коэффициент
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
Допускается коэффициент сжимаемости
В случае если диаметры входного и выходного патрубка ИА не равны друг другу, коэффициент сопротивления рассчитывают по одной из формул:
- при испытании водой
- при испытании воздухом
9) данные измерений, расчетные значения коэффициента сопротивления и числа Рейнольдса
10) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5.
7.2.3 Определение коэффициента сопротивления арматуры DN свыше 250, а также арматуры DN до 250 включительно, если при полном открытии ее
Определение коэффициента сопротивления арматуры, кроме полнопроходных задвижек и кранов всех
1) установить ИА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 4.4-4.6;
2) установить ЗЭл арматуры в положение полного открытия и зафиксировать в этом положении;
3) отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим, соответствующий числу Рейнольдса в диапазоне
4) провести определение коэффициента сопротивления в соответствии с перечислениями 5) и 8) 7.2.2;
5) с помощью арматуры участка стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) увеличить расход и соответственно число Рейнольдса на 8%-10% и определить коэффициент сопротивления в соответствии с перечислениями 5) и 8) 7.2.2;
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
или
где
7) определить минимальное значение числа
8) провести обработку экспериментальных значений коэффициентов сопротивления при
7.2.4 Уточнение коэффициентов сопротивления полнопроходных задвижек и кранов всех DN, а также арматуры до DN 32 включительно
Определение коэффициента сопротивления полнопроходных задвижек и кранов всех
- определить коэффициент сопротивления в соответствии с 7.2.2, либо в соответствии с 7.2.3;
- в связи с соизмеримостью коэффициентов сопротивления арматуры и участка трубопровода стенда между местами отбора давлений следует уточнить величину коэффициента сопротивления:
1) определить относительную шероховатость
2) определить коэффициент сопротивления системы
3) по величине
4) рассчитать коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давления
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:
а) соединить два трубопровода, используемых для определения коэффициента сопротивления арматуры номинального диаметра
б) определить коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений;
в) рассчитать коэффициент сопротивления участка до ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения входного патрубка, по формуле
г) соединить два трубопровода, используемых для определения коэффициента сопротивления арматуры номинального диаметра
д) определить коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давлений;
е) рассчитать коэффициент сопротивления участка после ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения выходного патрубка, рассчитать по формуле
; (10)
ж) рассчитать коэффициент сопротивления участка после ИА, принимая за расчетное сечение площадь проходного сечения входного патрубка, по формуле
и) рассчитать коэффициент сопротивления участка трубопровода между местами отбора давления по формуле
6) рассчитать коэффициент сопротивления арматуры при полном открытии
7) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5.
7.2.5 Обработка экспериментальных данных
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) экспериментальные значения
- 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 на фиксированном ходе ЗЭл
- за значение коэффициента сопротивления
Для наглядности рекомендуется построить графики зависимостей
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 Определение характеристик регулирующей арматуры
7.3.1 Общие положения
7.3.1.1 Гидравлическими характеристиками РА являются:
- пропускная способность
- пропускная характеристика.
7.3.1.2 Для регулирующей арматуры определяют:
- условную пропускную способность
- действительную 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
7.3.2 Определение пропускной способности и пропускной характеристики
Определение пропускной способности проводят для хода РЭл, соответствующего 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% номинального хода
1) установить РА на испытательном участке стенда в соответствии с требованиями 5.6, 7.1.3 и 7.1.4;
2) открыть РА на требуемый ход
3) отрегулировать арматурой стенда (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) 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 (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) 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
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 (приложение Б);
9) для каждого хода
10) по результатам испытаний построить графики зависимости
7.3.3 Обработка экспериментальных данных
7.3.3.1 За величину условной пропускной способности
7.3.3.2 Проверку соответствия действительной пропускной характеристики пропускной характеристике, заданной в КД, проводят для каждого значения хода
Проверку проводят в следующей последовательности:
- рассчитать относительную пропускную способность
а) для линейной пропускной характеристики
где
б) для равнопроцентной характеристики
- рассчитать допустимое относительное отклонение
а) для линейной пропускной характеристики
б) для равнопроцентной пропускной характеристики
- рассчитать допустимые значения пропускной способности (минимальное
- 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 относительных ходов
7.3.3.3 Диапазон регулирования рассчитывают по формуле
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
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 Определение характеристик ПК
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
7.4.1.3 При испытании ПК агрегатное состояние испытательной среды должно соответствовать агрегатному состоянию рабочей среды.
7.4.1.4 Для ПК 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
Определение коэффициента расхода
1) установить ПК, настроенный на заданное давление
2) подать во входной патрубок ПК испытательную среду давлением
3) увеличить давление на входе ПК до величины давления полного открытия
________________
4) измерить:
- расход, проходящий через ПК,
- давление до ПК
- давление после ПК
5) уменьшить давление до ПК. Уменьшать давление следует до тех пор, пока ПК не закроется. Контроль момента закрытия ПК по показанию прибора для измерения давления на выходе ПК - давление должно быть равно атмосферному;
6) рассчитать коэффициент расхода в соответствии с формулами для расчета пропускной способности ПК, приведенными в ГОСТ 12.2.085:
- для единиц измерения
где
для воды -
для воздуха:
7) повторить испытания и вычисления по перечислениям 2)-6) 7.4.2 не менее пяти раз;
8) данные измерений, а также расчетные значения коэффициента расхода вносят в журнал испытаний по форме Б.2 (приложение Б);
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
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 в зависимости от значения отношения абсолютных давлений эксплуатации ПК
- если по КД - 0,25
- если по КД
Пример 1
1) В соответствии с КД клапан предназначен для эксплуатации при следующих абсолютных давлениях среды: давление до клапана
2)
3) При фиксации золотника на ходе, равном ходу по чертежу с учетом минусового допуска испытания, следует проводить при абсолютных давлениях до и после клапана, для которых выполняется условие
4) Если воздух сбрасывают в атмосферу, то испытания следует проводить при абсолютных давлениях до и после клапана: давление до клапана
5)
Пример 2
1) В соответствии с КД клапан предназначен для эксплуатации при следующих абсолютных давлениях среды:
2)
3) При фиксации золотника на ходе, равном ходу по чертежу с учетом минусового допуска испытания следует проводить при абсолютных давлениях до и после клапана, для которых выполняется условие при
4) Если воздух сбрасывают в атмосферу, то испытания следует проводить при следующих абсолютных давлениях до и после клапана: давление до клапана
5)
7.4.3.4 Испытания проводят в следующей последовательности:
1) зафиксировать ЗЭл на требуемом ходе
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
- давление
4) закрыть арматуру стенда до ПК (клапан 1 на рисунках 1 и 2);
5) рассчитать величину коэффициента расхода
6) повторить испытания по 7.4.3.2 не менее пяти раз, рассчитать
7) данные измерений и расчетные величины коэффициента расхода
8) провести обработку полученных экспериментальных данных в соответствии с 7.4.4.
7.4.4 Обработка экспериментальных данных
7.4.4.1 Обработку экспериментальных данных проводят в соответствии с приложением Г, подставляя в формулы (Г.1)-(Г.4) значения
7.4.4.2 За величину коэффициента расхода ПК принимают меньшее из двух значений
7.4.5 Характеристики, вносимые в КД
7.4.5.1 В КД на ПК вносят запись: "Коэффициент расхода
7.4.5.2 В тексте указывают значение
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
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 в соответствии с требованиями 4.4-4.6;
2) создать минимально возможный расход, при котором обратная ИА приоткрылась, провести измерение расхода среды и перепада давления в установившемся режиме;
3) рассчитать
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 (
Постоянство коэффициента сопротивления будет означать, что ИА полностью открыта;
6) закрыть запорный клапан 1 испытательного участка стенда на входе ИА (рисунок 1), вследствие чего ИА закроется;
7) повторить изменение расхода в соответствии с перечислениями 2)-6) 7.5.2 не менее трех раз. Требование к совпадению расходов не предъявляется;
8) в процессе проведения эксперимента рекомендуется отображать экспериментальные значения коэффициента сопротивления на графике зависимости
9) по значениям коэффициентов сопротивления
10) определить по графику минимальную величину скоростного давления
11) данные измерений, расчетные значения скоростного давления и коэффициентов сопротивления вносят в журнал регистрации по форме таблицы Б.3 (приложение Б);
12) по экспериментальным данным, полученным при испытании двух образцов, определить коэффициенты уравнения регрессии, например, по методу наименьших квадратов, описывающего зависимость
где
По уравнению регрессии построить график, который и следует считать экспериментальной зависимостью испытанной обратной арматуры. Допускается применять другие математические зависимости.
7.5.3 Определение коэффициентов сопротивления невозвратно-управляемых клапанов
Коэффициенты сопротивления невозвратно-управляемых клапанов определяют при подаче среды во входной и выходной патрубки в следующей последовательности:
1) определить зависимость
2) установить ЗЭл на ход, соответствующий указанному на чертеже, с минусовым допуском;
3) определить коэффициент сопротивления
4) провести обработку экспериментальных данных в соответствии с 7.2.5 по приложению Г, подставляя экспериментальные значения
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
- допускается вместо формулы
- значения коэффициентов сопротивления
8 Определение критериев кавитации и критического расхода регулирующей арматуры
8.1 Общие положения
8.1.1 Критериями кавитации являются:
- коэффициент кавитации
- коэффициент критического перепада давления
8.1.2 Коэффициент кавитации
Коэффициент
где
8.1.3 Коэффициент критического перепада давления
Коэффициент
где
8.1.4 Для расчета коэффициентов
- пропускную способность
- перепад давления
- перепад давления
- критический расход
- давление до РА
- температуру воды до РА
8.1.5 Если для испытуемой РА требуется определять пропускную способность, вид пропускной характеристики и кавитационные характеристики, то для исключения случайных ошибок при установке хода эти испытания следует совместить.
8.2 Порядок определения критериев кавитации
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 перечислениями 1)-9) 7.3.2.
8.2.3 Полностью открыть клапан 7 испытательного участка стенда на выходе РА (рисунок 1), обеспечив минимально возможное давление за РА.
8.2.4 Установить давление до РА, провести измерения расхода воды
- "эталонный" расход
где
- отклонение
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 измеренные значения расхода будут находиться в диапазоне
Постоянство расхода означает, что в РА наступило "запирание" расхода.
8.2.8 Обработка экспериментальных данных
8.2.8.1 Обработку экспериментальных данных проводят с целью уточнения минимальных значений перепадов давлений
8.2.8.2 Обработка экспериментальных данных при определении коэффициента
- для массива данных, удовлетворяющих условию
- решают систему уравнений
Решением системы уравнений является точка "с" с координатами
8.2.8.3 Обработка экспериментальных данных при определении критического перепада давления:
- определяют коэффициент уравнения
- решают систему уравнений
Решением системы уравнений является точка "
8.2.8.4 Коэффициент кавитации
-
- давление насыщенных паров
8.2.8.5 Коэффициент критического перепада
-
- давление насыщенных паров
8.2.8.6 По результатам расчетов строят зависимость коэффициентов
8.2.8.7 Результаты измерений, а также расчетные значения кавитационных характеристик вносят в журнал испытаний по форме Б.4 (приложение Б).
8.3 Рекомендации по внесению кавитационных характеристик в КД
8.3.1 В КД на РА вносят:
1) зависимости
2) запись:
"Максимальный допустимый перепад давления
где
0,87 - коэффициент запаса.
Критический перепад давления
где
При перепадах давления на РА, соответствующих критическому, равному
где
Приложение А
(справочное)
Коэффициенты, учитывающие расширение и сжимаемость воздуха
А.1 Значения коэффициента B, учитывающего расширение воздуха, в зависимости от отношения абсолютных давлений
А.2 Значения коэффициента сжимаемости воздуха
Таблица А.1 - Коэффициент B, учитывающий расширение воздуха
Показатель | Значение | |||||||
Отношение абсолютных давлений | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
Коэффициент B | 0,484 | 0,494 | 0,505 | 0,516 | 0,528 | 0,541 | 0,555 | 0,570 |
Продолжение таблицы А.1
Показатель | Значение | |||||||
Отношение абсолютных давлений | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
Коэффициент B | 0,587 | 0,605 | 0,625 | 0,647 | 0,671 | 0,685 | 0,699 | 0,714 |
Продолжение таблицы А.1
Показатель | Значение | |||||||
Отношение абсолютных давлений | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,72 |
Коэффициент B | 0,729 | 0,743 | 0,757 | 0,771 | 0,785 | 0,798 | 0,811 | 0,837 |
Окончание таблицы А.1
Показатель | Значение | ||||||
Отношение абсолютных давлений | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,00 |
Коэффициент B | 0,862 | 0,886 | 0,910 | 0,933 | 0,956 | 0,978 | 1,000 |
Таблица А.2 - Коэффициент сжимаемости воздуха
Давление абсолютное до ИА | Коэффициент сжимаемости | |
0,1 | 1,00 | 1,00 |
10,0 | 0,98 | 1,02 |
20,0 | 1,03 | 1,08 |
Примечание - Определение промежуточных значений |
Приложение Б
(рекомендуемое)
Формы журналов регистрации экспериментальных данных
Б.1 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении коэффициента сопротивления
"___" ____________ 20 г. Участвовали в испытаниях: | Испытаниям подвергался | |
Испытательная среда - |
Таблица Б.1
Номер положения ЗЭл (РЭл) i | Относи- тельный ход | Номер изме- рения | Давление среды, Па | Перепад давления на ИА | Темпе- ратура среды до ИА | Плотность среды при параметрах до ИА | Расход среды | Число Рейнольдса Re | Коэффициент сопротивления (пропускная способность) | Средне- арифметический коэффициент сопротивления (пропускная способность) | |
до ИА | после ИА | ||||||||||
1 | 5 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
2 | 10 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
… | |||||||||||
… | … | … | |||||||||
… | |||||||||||
N | 100 | 1 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |
Б.2 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении коэффициента расхода
"___" ____________ 20 г. Участвовали в испытаниях: | Испытаниям подвергался | |
Испытательная среда - |
Таблица Б.2
Номер положения ЗЭл i | Относи- тельный ход ПК
| Номер изме- рения | Избыточное давление, Па | Перепад давления на ПК | Массовый расход среды G, кг/ч | Темпе- ратура среды до ПК | Плотность среды при параметрах до ПК | Коэффициент расхода | |
до ПК | после ПК | ||||||||
1 | 5 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
2 | 10 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
… | … | … | |||||||
… | |||||||||
… | |||||||||
N | 100 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 |
Б.3 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении зависимости коэффициента сопротивления
"___" ____________ 20 г. Участвовали в испытаниях: | Испытаниям подвергался | |
Испытательная среда - |
Таблица Б.3
Номер изме- рения | Расход среды м | Перепад давления на ИА Па | Темпе- ратура среды до ИА °С | Плотность среды при параметрах до ИА кг/м | Скорость среды м/с | Скоростное давление Па | Погрешность определения коэффициента сопротивления | Коэф- фициент сопротив- ления | Средне- арифметическое значение коэффициента сопротивления |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
… | |||||||||
N |
Б.4 Форма журнала регистрации экспериментальных данных при определении критериев кавитации приведена в таблице Б.4.
"___" ____________ 20 г. Участвовали в испытаниях: | Испытаниям подвергался | |
Абсолютная погрешность измерения расхода
Критическое термодинамическое давление
Таблица Б.4
Номер хода i | Относительный ход РА | Номер изме- рения | Фактический расход среды | Темпе- ратура среды до РА | Давление среды до РА | Давление среды после РА | Перепад давления на РА | Расход среды "эталонный" | Отклонение фактического расхода воды от "эталонного" |
1 | 5 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | 10 | 1 | |||||||
2 | |||||||||
… | |||||||||
… | … | … | |||||||
… | |||||||||
N | 100 | 1 | |||||||
… |
Окончание таблицы Б.4
Номер хода i | Относи- тельный ход РА | Перепад давления | Давление до РА Па | Темпе- ратура среды °С | Давление насы- щенных паров | Крити- ческий перепад давления | Дав- ление до РА | Темпе- ратура | Давление насы- щенных паров | Коэф- | Коэф- фициент кавитации | Коэф- фициент крити- ческого перепада |
1 | 5 | |||||||||||
2 | 10 | |||||||||||
… | … | |||||||||||
N | 100 | |||||||||||
Приложение В
(справочное)
Методика 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 (клапаны 1 и 7 на рисунке 1) режим, соответствующий области квадратичного сопротивления для трубопроводов, наступающий при
С учетом того, что кинематическая вязкость воды при температуре
а) при испытании водой
б) при испытании воздухом
В.3 Измерить расход среды и перепад давления на участке трубопровода.
В.4 Рассчитать
В.5 Изменить расход среды не менее шести раз при выполнении условий (В.1) либо (В.2) и рассчитать значения
В.6 Для каждой пары рассчитанных значений
Таблица В.1 - Коэффициенты трения трубопровода
Относительная шероховатость | Коэффициент трения трубопровода | |||||
1·10 | 2·10 | 4·10 | 6·10 | 1·10 | 2·10 | |
0,0500 | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
0,0400 | 0,060 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
0,0300 | 0,050 | 0,056 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
0,0200 | 0,042 | 0,044 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
0,0150 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
0,0100 | 0,033 | 0,032 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,038 |
0,0080 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 0,035 | |
0,0060 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | |
0,0040 | 0,027 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,028 | |
0,0020 | 0,023 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | ||
0,0010 | 0,018 | 0,017 | ||||
0,0008 | 0,016 | |||||
0,0006 | ||||||
Примечание - Определение промежуточных значений |
В.7 По полученным значениям
где
В.8 Относительную шероховатость
Так как в процессе эксплуатации шероховатость трубопроводов может изменяться, рекомендуется уточнять значение
Приложение Г
(обязательное)
Общие правила статистической обработки экспериментальных данных
Г.1 Статистическая обработка экспериментальных значений любой гидравлической характеристики
- рассчитать среднее арифметическое значение по формуле
где
- рассчитать среднее квадратичное отклонение по формуле
- рассчитать нижнюю
- исключить из массива экспериментальных данных "грубые" ошибки - значения, выходящие за интервал [
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
Номер хода i | Относительный ход ( | Номер изме- рения | Гидравлическая характеристика ( | Средне- арифметическое значение | Среднеквадратичное отклонение | Нижняя граница трехсигмового интервала | Верхняя граница трехсигмового интервала |
1 | 5 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
2 | 10 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
… | |||||||
… | … | … | |||||
… | |||||||
N | 100 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
… |
Приложение Д
(рекомендуемое)
Расчет допустимых и действительных отклонений пропускной способности
Д.1 Алгоритм расчета допустимых и действительных отклонений пропускной способности приведен в таблицах:
- для линейной пропускной характеристики - таблица Д.1;
- для равнопроцентной пропускной характеристики - таблица Д.2.
Таблица Д.1 - Расчет допустимых и действительных отклонений для линейной пропускной характеристики
Относительный ход (угол поворота) РА | Относительная пропускная способность | Допустимое отклонение действительных значений пропускной способности % | Допустимые предельные значения пропускной способности, м | Действительные среднеариф- метические значения пропускной способности | |
минимальное | максимальное | ||||
0,05 | |||||
0,10 | |||||
0,20 | |||||
… | |||||
1,00 |
Таблица Д.2 - Расчет допустимых и действительных отклонений для равнопроцентной пропускной характеристики
Относительный ход (угол поворота) РА | Относительная пропускная способность | Допустимое отклонение действительных значений пропускной способности % | Допустимые предельные значения пропускной способности, м | Действительные среднеариф- метические значения пропускной способности | |
минимальное | максимальное | ||||
0,05 | |||||
0,10 | |||||
0,20 | |||||
… | |||||
1,00 |
Библиография
[1] | Большая советская энциклопедия (издание 2001 г.) | |
[2] | МУ 2.1.5.1183-03 | Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах водоснабжения промышленных предприятий |
[3] | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения |
[4] | ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 | Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты |
[5] | Чугаев Р.Р. Гидравлические термины. - М.: Высшая школа, 1974. | |
[6] | МЭК 60534-4:2006 (IEC 60534-4:2006) | Регулирующие клапаны для промышленных процессов. Часть 4. Контроль и типовые испытания (Industrial - process control valves - Part 4: Inspection and routine testing) |
[7] | ГОСТ Р 8.568-97 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
[8] | МИ 2304-94 | Метрологический контроль и надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц |
[9] | Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815 | |
[10] | ИСО 4126-1:2013 (ISO 4126-1:2013) | Устройства предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны (Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves) |
УДК 621.643.4:006.354 | МКС 23.060.01 | ОКПД2 28.14 | NEQ |
Ключевые слова: арматура трубопроводная, гидравлические характеристики, кавитационные характеристики, коэффициент сопротивления, пропускная способность, пропускная характеристика, коэффициент кавитации, фильтры |
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена