一种隔流式一体化预制泵站泵坑数值优化方法

    公开(公告)号:CN110377950A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910506807.5

    申请日:2019-06-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种隔流式一体化预制泵站泵坑数值优化方法。本发明的过程为:设计隔流式一体化预制泵站;采用LES计算一体化预制泵站中潜污泵的内部流场,并与试验验证;基于DPM计算一体化预制泵站内固相运动轨迹,并与试验结果进行比较;建立颗粒的沉积率以及泵坑表面易沉积区域的面积占比的计算方程;以颗粒的沉积率最小、或泵坑表面易沉积区域的面积占比最小、或颗粒的沉积率和泵坑表面易沉积区域的面积占比均最小为目标函数,以泵坑主要几何参数为设计变量,采用响应面法对隔流式一体化预制泵站泵坑进行数值优化,从而确定最佳的隔流式泵坑形状。本发明提出了隔流式一体化预制泵站泵坑数值优化方法,为设计防淤积型泵坑提供了理论支撑。

    一种激光放大器
    152.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109066276B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201810735336.0

    申请日:2018-07-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种激光放大器,包括激光放大器主体、玻璃窗和密封压盖;所述激光放大器主体内设有贯通的工作介质流道,工作介质流道内填充流动的工作介质;所述工作介质流道两侧对称设有冷却腔,每个所述冷却腔与工作介质流道之间设有缺口;所述玻璃窗一端密封放置在缺口内,所述玻璃窗另一端通过密封压盖密封压紧;所述密封压盖安装在激光放大器主体上;对称的冷却腔之间通过通孔导通;所述激光放大器主体上设有冷却液进口和冷却液出口,所述冷却液进口与一个冷却腔连通,所述冷却液出口与另一个冷却腔连通。本发明可以通过注入冷却液对玻璃窗进行冷却,大大提高换热率,提升冷却效果,冷却腔内放置玻璃窗呈环形布置,结构简单,易于加工。

    一种自吸气脉冲喷头试验优化方法

    公开(公告)号:CN110220684A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910498252.4

    申请日:2019-06-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种自吸气脉冲喷头试验优化方法,包括如下步骤:确定至少3个因素,确定每个因素的取值范围;确定目标值;在所述因素的取值范围内随机取样,通过试验测试对应取样的目标值;根据取样的因素和取样的目标值,通过响应面法确定最佳的因素的取值。本发明采用试验测试和图像处理技术相结合的方法来计算脉冲喷头的清洁率,为自吸气脉冲喷头提供性能评判指标。

    一种离心泵运行工况的快速调节装置

    公开(公告)号:CN107676272B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710825293.0

    申请日:2017-09-14

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种离心泵运行工况的快速调节装置,在泵的出口管路上安装气动调节阀,通过空气压缩机为气动调节阀提供气源,并在空气压缩机与气动调节阀安装一个调压阀门,用以调节为气动调节阀的供气压力,同时采用控制器根据气动调节阀的阀门的流量特性来控制阀门的开度,即可实现离心泵在不同工况下在超短时间内任意切换,本发明结构简单,安装方便,使用范围广,容易操作,精度高,为测量泵在各个运行工况下快速切换时的外特性、振动、噪声和压力脉动提供了试验条件,具有很强的使用价值。

    一种激光放大器
    155.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109066276A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810735336.0

    申请日:2018-07-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种激光放大器,包括激光放大器主体、玻璃窗和密封压盖;所述激光放大器主体内设有贯通的工作介质流道,工作介质流道内填充流动的工作介质;所述工作介质流道两侧对称设有冷却腔,每个所述冷却腔与工作介质流道之间设有缺口;所述玻璃窗一端密封放置在缺口内,所述玻璃窗另一端通过密封压盖密封压紧;所述密封压盖安装在激光放大器主体上;对称的冷却腔之间通过通孔导通;所述激光放大器主体上设有冷却液进口和冷却液出口,所述冷却液进口与一个冷却腔连通,所述冷却液出口与另一个冷却腔连通。本发明可以通过注入冷却液对玻璃窗进行冷却,大大提高换热率,提升冷却效果,冷却腔内放置玻璃窗呈环形布置,结构简单,易于加工。

    一种磁流体阀门
    156.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108775426A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810853352.X

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种磁流体阀门,包括阀体、阀门外壳、永久磁体、电磁线圈和磁流体,所述阀体为具有公称直径的管道,所述阀体外壁安装永久磁体和电磁线圈,所述阀门外壳包裹在所述永久磁体和电磁线圈的外侧,且所述阀门外壳安装在阀体上;所述阀体内壁设有磁流体,当电磁线圈不通电时,磁流体分布在所述阀体内壁上且靠近永久磁体处,使阀体两端导通;当电磁线圈通电时,磁流体聚集在永久磁体和电磁线圈之间的阀体内,使阀体两端关闭。本发明可以保证该磁流体阀门开度改变时,截面为圆形的磁流体通道可以保证活水产具有良好的通过性,降低因为阀门而引起的活体水产死亡率,保证该磁流体密封轴向补偿装置良好的满足了密封效果。

    一种磁力泵轴承间隙磨损在线监测装置及其方法

    公开(公告)号:CN108759650A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810364571.1

    申请日:2018-04-23

    Abstract: 本发明提供一种磁力泵轴承间隙磨损的在线监测装置及其方法,包括n组轴承磨损检测器和信号处理显示电路;检测导线位于隔离套与外磁钢环之间、且固定于隔离套外表面与隔离套轴向平行;每组检测导线间隔角度分别为θ1、θ2、θ3,每组轴承磨损检测器的检测导线之间的间隔角度均满足为θ2的整倍数关系;各组轴承磨损检测器的信号经过滤波器处理后输出给频谱仪进行频谱分析,频谱分析后的图像在显示器上显示,当信号达到限位值时将会触动报警电路进行报警。本发明按照磁力泵外磁钢数来确定检测导线间隔角度的方法能够比较全面的检测到磁力泵轴承磨损的情况,本发明能准确地反映磁力泵轴承间隙磨损情况,性能可靠,安装调试方便,结构设计合理。

    一种基于物联网的水泵泵组智能监控与故障预警方法

    公开(公告)号:CN106015028B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610299558.3

    申请日:2016-05-04

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于流体机械智能诊断技术领域,具体公开了一种基于物联网的水泵泵组智能监控与故障预警方法。技术方案为:搭建水泵泵组试验台;采用触摸屏作为现场监控设备,PC机作为监测平台,采用数据采集模块采集各个传感器的信号,触摸屏和PC机实时读取数据采集模块的数据,并对数据进行存储和备份;采用HMI设计水泵泵组物联网监控系统,实现基于物联网的水泵泵组远程智能监控;对水泵泵组的监控信号进行实时数据分析,运行诊断及故障预警。本发明将物联网技术、频谱分析技术和故障诊断技术有效结合起来,实现了各种离心泵、混流泵、轴流泵、潜水电泵等水泵泵组故障的早期预警,使其安全可靠运行。

    一种无堵塞液压管阀和设计方法

    公开(公告)号:CN108561586A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810235203.7

    申请日:2018-03-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于流体机械领域,涉及一种无堵塞液压管阀和设计方法,无堵塞液压管阀的阀体内层管道为弹性管道,外层管道为刚性管道,两个法兰分别设置在阀体的两端,并与弹性管道和刚性管道固定连接,弹性管道、刚性管道以及两个法兰之间形成密闭腔室,刚性管道上开设有与腔室相连通的液压入口。本发明结构简单、操作容易,可以通过调节往腔室内注入液体的体积和压力来调节管路内的流量,在运输固液两相流时可以保证管道内无堵塞,并且为泵固液两相流试验的顺利进行提供了保证。

    一种用于坐便器的旋转水清洗装置

    公开(公告)号:CN108343130A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810096495.0

    申请日:2018-01-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及低压小流量的水射流清洗装置,提供了一种用于坐便器的旋转水清洗装置,解决现有技术中清洗喷头耗水量大,且清洗效果不好的问题。该装置包括进水管、导流管和出水管,导流管包括依次光滑连接的直管段、缩径管段和弯管段,缩径管段的三个侧面与直管段的侧面平齐,缩径管段的另一侧面呈凹陷状,使所述缩径管段的横截面积沿从直管段至弯管段的方向,先逐渐减小后逐渐增大,所述缩径管段一端的横截面与直管段的横截面相同,另一端的横截面与弯管段的横截面相同。本发明能够很好的产生旋转射流,使用少量的水来达到同样的清洗目的,同时减少加热水需要的电量。

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