ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်များသည် ဖိအား၊ အလျင်နှင့် စီးဆင်းမှုပုံစံများ အဆက်မပြတ် အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ရှုပ်ထွေးသော ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်ကြသည်။ တာဘိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေသော အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုများထဲတွင် cavitation နှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော cavitation တိုက်စားမှု (pitting) ပါဝင်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်များကို နားလည်ခြင်းသည် တာဘိုင်ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်၊ ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်များတွင် Cavitation ဆိုတာဘာလဲ
ရေ၏ ဒေသတွင်းဖိအားသည် ၎င်း၏ အငွေ့ဖိအားအောက်သို့ ကျဆင်းသွားသောအခါ cavitation ဖြစ်ပေါ်ပြီး စီးဆင်းနေသော အရည်အတွင်း အငွေ့ပူဖောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ဤပူဖောင်းများသည် ဖိအားမြင့်မားသော နေရာများသို့ ရွေ့လျားသွားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်စွာ ပြိုကွဲပြီး အနီးအနားရှိ မျက်နှာပြင်များကို ထိခိုက်သည့် shock wave များနှင့် micro-jet များကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်များတွင် cavitation သည် နေရာများတွင် အများအားဖြင့် ပေါ်လာလေ့ရှိသည်-
စီးဆင်းမှုအလျင်မြင့်သည်
ဖိအားနည်းပါတယ်
စီးဆင်းမှု ခွဲထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် လှိုင်းထခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ပုံမှန် cavitation-phem ဇုန်များ ပါဝင်သည်
Runner blade စုပ်ယူမှုဘက်ခြမ်း
ပိုက်ဝင်ပေါက်
လမ်းညွှန်ဗန်၏ အဆုံးအနားများ
ဓားသွားထိပ်များနှင့် အချက်အချာဒေသများ
၂။ ကော်ဗီရှင်း တိုက်စားခြင်း ဖျက်ဆီးတတ်သော အကျိုးဆက်
သတ္တုမျက်နှာပြင်များအနီးတွင် အငွေ့ပူဖောင်းများ ပြိုကွဲသွားသောအခါ၊ ထပ်ခါတလဲလဲ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ထိခိုက်မှုများသည် တာဘိုင်အစိတ်အပိုင်းများမှ ပစ္စည်းများကို တဖြည်းဖြည်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို cavitation erosion (သို့မဟုတ် cavitation pitting) ဟုခေါ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Cavitation တိုက်စားမှု၏ အဓိကလက္ခဏာများ
အပေါက်များ သို့မဟုတ် ပျားအုံကဲ့သို့သော မျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ပစ္စည်းယိုယွင်းပျက်စီးမှုနှင့် မိုက်ခရိုအက်ကွဲမှုများ တိုးပွားလာခြင်း
ဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့ချခြင်း
တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံများ တိုးလာခြင်း
မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက၊ ပြင်းထန်သော တွင်းထွက်တိုက်စားမှုသည် တာဘိုင်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုတောင်းစေပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရပ်တန့်ချိန်ကို တိုးစေနိုင်သည်။
၃။ ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်များတွင် ကော်ဗီရှင်း၏ အကြောင်းရင်းများ
ဟိုက်ဒရောလစ်နှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အချက်များစွာသည် cavitation ဖွဲ့စည်းမှုကို အထောက်အကူပြုသည်
၃.၁ ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်းအချက်များ
မသင့်လျော်သော ဓါးသွားပရိုဖိုင် သို့မဟုတ် ကွေးညွှတ်မှု
အလွန်အကျွံစီးဆင်းမှုအရှိန်မြှင့်ခြင်း
runner inlet မှာ စီးဆင်းမှု ဖြန့်ဖြူးမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း
ရေပိုက်ဒီဇိုင်း မလုံလောက်ခြင်း
၃.၂ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ
ဒီဇိုင်းပြင်ပ ဝန်အားတွင် လည်ပတ်မှု
တာဘိုင်အမြန်နှုန်းလွန်ကဲခြင်း
ရုတ်တရက် ဝန်အားငြင်းပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် မတည်ငြိမ်သော စီးဆင်းမှုအခြေအနေများ
အမြီးရေမျက်နှာပြင်နိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် စုပ်အားမြင့်မားခြင်း
၃.၃ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ
ရေတွင် အနည်အနှစ်များ မြင့်မားစွာပါဝင်မှု
အငွေ့ဖိအားကို သက်ရောက်မှုရှိသော အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ
လေဝင်လေထွက် သို့မဟုတ် ပျော်ဝင်နေသော ဓာတ်ငွေ့များ
၄။ တာဘိုင်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် Cavitation ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
Cavitation သည် ပစ္စည်းများကို ပျက်စီးစေရုံသာမက တာဘိုင်၏ ಒಟ್ಟಾರೆစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ ထိခိုက်စေပါသည်။
၄.၁ ထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးမှု
မျက်နှာပြင် အပေါက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ဟိုက်ဒရောလစ် ခုခံမှုကို တိုးမြင့်စေပြီး ချောမွေ့သော စီးဆင်းမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကာ တာဘိုင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်။
၄.၂ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု
စဉ်ဆက်မပြတ် တိုက်စားခြင်းသည် ဓါးသွားများ၊ လမ်းညွှန် vanes များနှင့် draft tube linings များကို အားနည်းစေပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးပဲ့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
၄.၃ တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံများ မြင့်တက်လာခြင်း
ပူဖောင်းပြိုကျမှုသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဖိအား pulses များကိုထုတ်ပေးပြီး တုန်ခါမှု၊ ဆူညံသံနှင့် အလားအလာရှိသော bearing stress ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၄.၄ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း လျှော့ချခြင်း
စစ်ဆေးမှုမရှိသော cavitation တိုက်စားမှုသည် ဟောင်းနွမ်းမှုကို အရှိန်မြှင့်စေပြီး မကြာခဏ ပြုပြင်မှုများ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၅။ ကော်ဗီတာရှင်း ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ခြင်း
စောစီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် ပြင်းထန်သောပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသည်။ အသုံးများသော စောင့်ကြည့်ရေးနည်းလမ်းများတွင် ပါဝင်သည်
အသံထုတ်လွှင့်မှု စောင့်ကြည့်ခြင်း (ပူဖောင်းပြိုကျသံကို ထောက်လှမ်းခြင်း)
runner နှင့် bearing များ၏ တုန်ခါမှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
စီစဉ်ထားသော ပိတ်ထားမှုများအတွင်း မျက်မြင်စစ်ဆေးခြင်း
ထိရောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် လမ်းကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ဤနည်းပညာများသည် အော်ပရေတာများအား cavitation ဖြစ်လွယ်သော အခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ပြီး လည်ပတ်မှု parameters များကို အချိန်မီ ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။
၆။ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်တားဆီးရေး မဟာဗျူဟာများ
၆.၁ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဟိုက်ဒရောလစ်ဒီဇိုင်း
runner blade geometry ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် အဆင့်မြင့် CFD simulation များကို အသုံးပြုပါ။
ဓားသွားမျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ဖိအားကို ချောမွေ့စွာ ဖြန့်ဝေပေးကြောင်း သေချာစေပါ
ማሞቂትပြွန် ပြန်လည်ရယူခြင်း ဝိသေသလက္ခဏာများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
၆.၂ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် မျက်နှာပြင်ကာကွယ်မှု
သံမဏိ သို့မဟုတ် ကော်ဗီရှင်းဒဏ်ခံနိုင်သော သတ္တုစပ်များ
မာကျောသော အပေါ်ယံလွှာများ သို့မဟုတ် အပူဖြန်းဆေး အပေါ်ယံလွှာများ
ပူဖောင်းများ ကပ်ငြိမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ඔප දැමීමနှင့် ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင် အပြီးသတ်ခြင်း
၆.၃ သင့်လျော်သော လည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု
အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အမှတ် (BEP) အနီးတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ
ဝန်အား လျင်မြန်စွာ အတက်အကျကို ရှောင်ရှားပါ
လုံလောက်သော အမြီးရေမျက်နှာပြင်နှင့် စုပ်အားအနားသတ်ကို သေချာစေပါ
၆.၄ လေထိုးသွင်းနည်းစနစ်များ
တာဘိုင်ဒီဇိုင်းအချို့တွင်၊ လေဝင်လေထွက်ပြွန်ထဲသို့ ထိန်းချုပ်ထားသောလေဝင်ရောက်မှုသည် အင်ဂျင်အခေါင်းပေါက်ပြင်းထန်မှုကို လျော့ကျစေပြီး ဖိအားတုန်ခါမှုများကို လျော့ပါးစေသည်။
၇။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မှုဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်မှုများ
cavitation တိုက်စားမှုကို တွေ့ရှိသည့်အခါ အချိန်မီ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ထိခိုက်နေသောနေရာများကို ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ඔප දැමීමခြင်း
ပြင်းထန်သော အပေါက်များအတွက် ဂဟေပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွှာလိုက် ဂဟေဆော်ခြင်း
ပျက်စီးနေသော မျက်နှာပြင်များကို cavitation ဆန့်ကျင်သည့်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြန်လည်ဖုံးအုပ်ခြင်း
လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ် အခြေခံ၍ စီစဉ်ထားသော စစ်ဆေးမှုကြားကာလများ
ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုသည် ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းအစားထိုးခြင်းထက် အမြဲတမ်း ပိုမိုကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ်တာဘိုင်လည်ပတ်မှုတွင် cavitation နှင့် cavitation erosion တို့သည် မလွှဲမရှောင်သာသောစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကို သင့်လျော်သောဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် စနစ်တကျထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်