阀门_明显和_不_的问题之一是躁声。对于人类,躁声不仅会干扰生活,而且也会导致_性听力失灵和不安全的工作环境。
阀门_明显和_不_的问题之一是躁声。对于人类,躁声不仅会干扰生活,而且也会导致_性听力失灵和不安全的工作环境。研究表明,长期暴露在高噪音水平时,人的听力会受到损伤。听力的损伤是渐进的和不可逆转的,开始是对高频率失灵,顶听力继续失灵_后导致_低频率也会失灵,它影响到了听正常语言的能力。当遭受_低频率的噪音时,人类器官的功能例如心脏或肝脏,也可能受到影响。此外,噪音和伴生的振动也会影响阀门性能和导致阀门管线和邻近设备的疲劳。
本质上,当振动在大气压力中产生很广泛的变化时,将产生躁声,然后作为躁声传送到耳鼓。耳鼓以声速[它是1100ft/s(335m/s)或750m/h(1200km/h)]扩散。阀门的噪音能够以许多不同的方式产生,然而_常见的起因是由阀门几何产生的湍流,并由下游管线扩散造成的。在许多情况下,躁声不由阀门体身扩散,因为阀体本身是刚性的和坚固的。
工艺湍流会产生阀门或阀门部件的振动。躁声是由阀体组合件内随机压力波动所产生的振动造成,或由流体碰撞物流中的障碍物,例如阀芯、阀盘或其他闭合元件所产生的振动造成。当闭合元件不断冲击它的导向器时,长期以来会导致爆炸声的噪音。因为其频率水平低于1500Hz,它正常时不干扰旁听者。但是,这些阀杆或带有导向器的轴的爆炸声能够损伤_导向和阀座表面。阀门零件的爆炸声噪音的另一个副效益是这种次生的躁声压阀门内产生湍流时提供警告信息,因此在事故发生之前校正是必需的。振动也可由某些在其固有频率时产生共振的阀门零件或附件造成,它们经常在_低躁声水平(小于100dBA)中发现。这种类型躁声的特点是单音色或翁翁声(频率在300~700Hz),它在材料中产生高水平应力,而使部件材料疲劳和造成材料变弱。躁声也可由流体动力或空气动力的流体声所造成。对于液体操作,流体动力躁声是由流动、气穴及闪蒸的湍流造成,或在流体通过收缩断面时产生的高速度所造成。总之,由液体物流产生的躁声不产生高的躁声水平并能为工作人员所忍受。在严重的气穴或闪蒸的操作中,躁声水平能达到_高水平_经过改变工艺或在阀内安装防气穴部件进行处置。
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