除塵設備本體結構耐久性評價模型采用的數學方法主要有:層次分析法、熵權法、模糊數學理論和模糊綜合決策法。層次分析法ahp作為一種系統的層次分析方法,不僅能夠簡化系統分析和計算,量化一些定性指標,除塵設備經銷商,使人們的思維過程數學化,袋式除塵設備,還能夠幫助評價者保持思維過程的一致性;系統內配置信息的ack,或者不存在隨機事件。綜合評價模型的應用一般在灰色關聯和模糊數學兩種數學理論的前提下進行。
在工程應用中建立了除塵設備基于ahp的海洋混凝土結構耐久性評估模型,并將其成功地應用于南海港混凝土結構的耐久性評估。運用層次分析法建立了混凝土壩監測系統的評價體系,并通過實例分析證明該評價體系與工程基本一致。2008年,p.k.dey和e.k.ramcharan使用層次分析法ahp解決采石場選址問題,并對定性問題進行量化,這更有說服力。在2016年,o.u.akaa使用層次分析法ahp來分析防火鋼結構的防火選擇。本文主要研究除塵設備本體結構耐久性的評價方法。分析了電除塵器的結構特點及影響鋼材耐久性的因素。討論了影響除塵設備本體結構耐久性的因素。在此基礎上,紡織除塵設備,建立了電除塵器主體結構的耐久性評價模型,并將其應用于實際工程。對于耐久性達到標準的結構和鋼構件,不需要特殊處理,正常的維護就足夠了。對于耐久性不達標的鋼構件,需要根據耐久性進行修補加固。當耐久性---不足時,需要拆除。
為了調節除塵設備內氣流的均勻性,提高除塵器的效率,本文以山西某350mw燃煤電廠的布袋除塵器為原型,采用多孔板和流量調節板的多種安裝方式來實現氣流的均勻分布。并根據1:14_折減率建立物理模型。節日。經過多次試驗,除塵設備選擇了多孔板與流量調節板導流板角度的醉佳組合方案,對除塵設備內的空氣分布進行了調整,取得了滿意的效果。本文研究了多孔板在不同環境中的阻力特性。分為兩部分:影響除塵設備多孔板在環境溫度、單相流體介質環境下的阻力特性的因素和影響多孔板在高溫環境下阻力特性的因素。本文建立了多孔板阻力特性物理模型試驗系統。部分通過改變系統的雷諾數或多孔板的相對厚度來研究多孔板的阻力特性。第二部分,系統流體在系統流體中加熱,模擬電廠除塵設備內的流體環境,對高溫環境有很大的影響。
影響除塵設備孔板阻力特性的因素。本文的具體研究內容和結論如下:除塵設備通過設置流量調節板和調整導風板的角度,可以有效地減小除塵器各流室的流量偏差,從而調節整體氣流均勻性,提高除塵效率。本文通過增加流量調節板和多次實驗,確定了導流板的角度。流量偏差從7.3%降至0.9%。安裝不同形狀的流量調節板是調節氣流均勻性的有效方法。在除塵設備內安裝合適的多孔板,也是調整內部氣流分布均勻性的有效方法。多孔板層數越多,流場分布越均勻。但隨著多孔板層數的增加,除塵設備,除塵器阻力增大。目前,三層多孔板是調節除塵器內氣流分布均勻性的醉佳途徑。
除塵設備本體結構耐久性評價方法的研究,一方面要分析影響電除塵器本體結構耐久性的因素,另一方面要選擇合適的數學方法,綜合出符合實際要求的電除塵器本體結構耐久性定量評價模型。
眾所周知,影響除塵設備鋼的耐久性的主要因素是腐蝕環境、涂層和鋼的腐蝕程度。這三方面的研究主要集中在以下四個方面:1保護膜的耐久性和保護膜材料的優化;2腐蝕引起的母材橫截面損傷的耐久性;3---和應力共同作用下鋼結構承載能力的耐久性;4除塵設備耐久性。鋼結構在累積疲勞損傷下的強度和疲勞。主要研究成果有:鋼結構設計中保護膜材料的優選、鋼結構疲勞應力校核計算、鋼結構施工中問題的控制、既有鋼結構的耐久性診斷、剩余壽命估算等。多因素綜合評價方法,目前較多的研究和應用有層次分析法、模糊綜合評價法、灰色關聯分析法、人工神經網絡、德爾菲法、物元分析法等。
有關電除塵器的研究主要采用有限元軟件對電除塵器梁柱的強度、剛度和穩定性進行分析。后,根據分析結果,提出了結構設計優化方案。黃立霞等人利用ansys有限元軟件對296m2電除塵器結構進行了分析和改進,利用有限元分析軟件ansys對除塵設備鋼結構柱構件的強度、剛度和穩定性進行了分析和優化,并進行了應力分析。對電除塵器主框架結構進行了安全性評價,并進行了進一步的優化設計。通過實際調查,分析了燒結機頭腐蝕原因。除塵設備本體結構的耐久性分析與耐久性評價方法目前尚無研究。