确定模型水轮机转轮密封空化的声学方法

    公开(公告)号:CN103411666A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310384651.0

    申请日:2013-08-29

    Inventor: 赵越

    Abstract: 本发明公开一种确定模型水轮机转轮密封空化的声学方法,涉及水轮机空化判别领域。本发明利用表征水声信号功率谱中能量分布规律的二次分段函数与实际测量数据偏差的平方和随空化系数变化的趋势,实现了准确地判定模型水轮机转轮密封空化的发生。在获取水轮机转轮的声波信号后,通过分析水声信号功率谱中能量分布规律的二次分段函数与实际测量数据问偏差的平方和随空化系数的变化趋势,采用一次分段函数拟合的方式来确定模型水轮机转轮密封空化发生的位置。

    确定模型水轮机转轮止漏环空化的声学方法

    公开(公告)号:CN103411665A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310384495.8

    申请日:2013-08-29

    Inventor: 赵越

    Abstract: 本发明公开一种确定模型水轮机转轮止漏环空化的声学方法,涉及水轮机空化判别领域。本发明利用表征水声信号功率谱中能量分布规律的一次分段函数与实际测量数据偏差的平方和随空化系数变化的趋势,实现了准确地判定模型水轮机转轮止漏环空化的发生。同时,本发明采用了利用判定表征水声信号功率谱中能量分布规律的一次分段函数与实际测量数据偏差值的平方和的变化趋势自动地调整空化系数变化间隔的搜索策略,该搜索策略既保证了判定的模型水轮机转轮止漏环空化发生位置的准确性,又合理地节约了试验时间。

    确定模型水轮机转轮叶片汽蚀发生的方法

    公开(公告)号:CN103336060A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310064346.3

    申请日:2013-03-01

    Abstract: 一种确定模型水轮机转轮叶片汽蚀发生的方法涉及水轮机转轮叶片汽蚀发生的判别领域。通过分析水声信号高低频能量在分界点处拟合曲线夹角随空化系数的变化趋势来判断模型水轮机初生空化。在获取水轮机转轮的声波信号后,通过一次分段函数拟合确定水声功率谱中低频能量与高频能量交界处的频率值,并在此基础上计算交界点处分段函数夹角随空化系数的变化趋势,当该夹角值出现局部最大值时,水轮机初生汽蚀系数随之确定。该发明完成了水轮机汽蚀发生从人工甄别到智能识别的跨越。

    冲击式水轮机转轮和喷嘴相对位置测量结构

    公开(公告)号:CN103148761A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310041820.0

    申请日:2013-02-04

    Abstract: 本发明涉及一种冲击式水轮机转轮和喷嘴相对位置测量结构,通过在轴承和喷嘴上加装辅助装置,用水平百分表读取喷嘴中心竖直平面相对于转轮中心线的偏差值,用竖直百分表读取喷嘴中心水平面相对于转轮中心线的偏差值,通过几何计算,准确的求得了相对空间位置。采用本发明所述的测量结构,可以准确的测量转轮与喷嘴的相对空间位置,降低了操作难度,提高了测量的精度、重复性和可靠性。

    一种3D打印可逆式水轮机模型转轮连接组件

    公开(公告)号:CN205428357U

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201620116919.1

    申请日:2016-02-04

    Abstract: 一种3D打印可逆式水轮机模型转轮连接组件,它涉及一种水轮机模型连接件,为解决现有非金属材料的水轮机上的各零件均为非金属材料,存在非金属的联轴法兰与金属转动轴装配时易损坏,金属螺栓会与非金属转轮材料发生压紧力,致使转轮破损;转轮上的螺纹孔容易破坏,使得转轮无法拆卸的问题。可逆式水轮机模型转轮连接组件包括金属联轴法兰(3)和金属泄水锥(2);金属联轴法兰(3)为凸缘联轴法兰,凸缘位于金属联轴法兰(3)中部偏下,金属联轴法兰(3)凸缘以下部分轴截面为中间横梁有缺口的“H”型,横梁设有反扣螺纹孔(3?5),金属联轴法兰(3)底部与金属泄水锥(2)过盈配合。本实用新型用于模拟水轮机。

    一种水轮发电机油雾吸附净化装置

    公开(公告)号:CN212017264U

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202020631358.5

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本实用新型公开一种水轮发电机油雾吸附净化装置,主要用于水轮发电机组中推力轴承油槽,由气孔、气泵、引风层、高效聚结滤芯层、不锈钢颗粒层、铜网冷却层、风扇、集油槽、装置壳体、回油管、油雾进口组成。油槽中产生的高温油雾受气泵引导,经过冷却降温、初步凝结、高效凝结三个阶段的综合作用,最终实现油雾的吸附和净化。

Patent Agency Ranking