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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026050031</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>管道内水锤效应及消能方式研究进展</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/5/10.61369/ERA.2026050031</url><author>何语涛,刘力豪,付娟娟,王祖鲸</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-20</published-time></date></history><abstract>如何消除更高效的消除管网内的水锤效应是目前水利行业的重点关注方向。本文旨在重点整理现阶段主流的水锤消能方式，并从其消能原理、消能优势、研究进展等维度进行阐述。本文分析了轴流式止回阀、多功能水泵控制阀、蝶式水泵控制阀等典型机械式被动消能装置；在主动消能措施方面研究了变频恒压技术和智能控制系统在水锤消能方面的应用。最后，总结出目前普遍使用的机械式水锤消能装置普遍面临的磨损、卡滞等安全隐患并提出未来可重点关注以特斯拉阀为代表的无动件消能结构，以提升阀门装置的使用寿命与安全性。</abstract><keywords>水锤效应,消能技术,轴流式止回阀,变频调速,智能控制,特斯拉阀</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 金锥, 姜乃昌, 汪兴华. 停泵水锤及其防护（第二版）[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.[2] 蒋白懿, 李博, 刘培青, 等. 多功能水泵控制阀对短距离高扬程输水管线水锤防护效果的模拟研究[J]. 水电能源科学, 2015, 33(03): 171-174.[3] 刘灿, 王永宁, 范征, 等. 轴流式止回阀与水击泄放阀组合的水锤防护系统研究[J]. 灌溉排水学报, 2024, 43(S1): 9-14.[4] 赵奕飞. 基于特斯拉阀的流体减阻测试平台设计及减阻性能实验研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2023.[5] 孙博宇. 考虑流固耦合的止回阀阀芯稳定性研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2022.[6] 张立强, 左竣仁, 金俊坤, 等. 应用特斯拉阀结构的轴流式止回阀性能优化研究[J]. 机床与液压, 2025, 53(24): 174-180.[7] 徐佳丽, 李佳楣, 金颖, 等. 老泵站改造多功能水泵控制阀应用研究[J]. 价值工程, 2017, 36(27): 95-96.[8]CJ/T 167 － 2016. 多功能水泵控制阀[S].[9]CJ/T 219 － 2017. 水力控制阀[S].[10] 李广英, 冯玉柱, 及进朋. 多功能水泵控制阀旁通管道的设计及工程应用研究[J]. 阀门, 2026, (01): 1-5.[11] 庄博涵. 多功能水泵控制阀的水锤防护特性研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2024.[12] 邵建农, 于国峰, 冯玉柱, 等. 蝶式水泵控制阀的水锤防护功能及卡洛湖泵站的水力坡度计算[J]. 中国建筑金属结构, 2023, 22(S2): 176-180.[13] 王丽, 吴建华, 李琨, 等. 庄头泵站蝶阀关闭参数对停泵水锤的影响[J]. 中国农村水利水电, 2018, (04): 137-140.[14] 孔庆, 张治国, 马凤伟. 煤矿联合泵房供水系统智能化升级改造[J]. 中国高新科技, 2024, (18): 16-17+25.[15] 张铠纾, 于晶京. 基于PLC 的变频恒压供水系统设计[J]. 电动工具, 2025, (06): 36-39+44.[16] 陈远企. 智能变频恒压供水系统的应用研究[J]. 机械管理开发, 2022, 37(06): 193-194.[17] 侯圣语. 基于PLC 的变频调速恒压供水技术应用研究[J]. 科学技术创新, 2023, (13): 209-212.[18] 杜明兵. 基于PLC 的变频调速恒压供水系统研究[J]. 内蒙古煤炭经济, 2025, (11): 34-36.[19] 苏显勇. 基于PLC 与变频调速协同控制的化工泵站能耗优化策略研究[J]. 化学工程与装备, 2026, (03): 95-97.[20] 王浩. 智能化控制阀在石油化工中的应用设计[J]. 科技与创新, 2015, (21): 115-116.[21] 徐佳油. 农业滴灌系统智能阀门流量控制精度研究[J]. 中国机械, 2025, (27): 79-82.[22] 胡一鸣, 董深, 吕谋, 等. 基于水锤防护的长距离高压输水系统阀门优化调控技术研究[J]. 水电能源科学, 2025, 43(11): 143-147+124.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
