閥門在工作時可能因流體流動、機械振動等因素產生振動。振動響應測試在模擬實際工況的振動臺上進行,通過施加不同頻率和幅值的振動激勵,監測閥門的振動響應特性。利用加速度傳感器測量閥門各部位的振動加速度,分析振動頻譜。過度振動可能導致閥門部件松動、密封失效等問題。通過振動響應測試,可評估閥門在振動環境下的穩定性,優化閥門結構設計,增加減震措施,確保閥門在復雜振動工況下可靠運行,如在壓縮機站、泵組等設備的配套閥門應用場景中。
一些先進的閥門具備自適應調節功能,能夠根據工況變化自動調整自身參數。自適應調節性能檢測在模擬實際工況變化的試驗裝置上進行,如模擬管道流量、壓力、溫度等參數的動態變化。閥門在這種變化環境中運行,檢測其能否準確感知工況變化,并自動調整開度、控制策略等。通過分析閥門自適應調節的及時性、準確性以及調節效果,評估其自適應調節性能。具有良好自適應調節性能的閥門,能更好地適應復雜多變的工業生產工況,提高系統的自動化水平與運行效率,例如在智能水務系統、智能能源管理系統中的應用。