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公开(公告)号:CN108731760A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810525651.0
申请日:2018-05-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种在线检测虹吸式出水流道启动和停机阶段流量的装置及其在线检测方法,包括虹吸式出水流道,所述虹吸式出水流道包括上升段、驼峰段、下降段;所述上升段上安装有第一传感器、第二传感器、第三传感器、第四传感器、第五传感器、第六传感器、第七传感器,下降段上安装有第八传感器、第九传感器、第十传感器、第十一传感器、第十二传感器、第十三传感器、第十四传感器;本发明简单合理,本发明可以在线实时检测虹吸式出水流道上升段和下降段各个位置的流量,当测点位置需要改变时只需要变动传感器的位置,而传统计量方法使用的电磁流量计变换位置时过程复杂,需要一定的安装费用,所以使用新的流量计量方法可以降低安装运行成本。
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公开(公告)号:CN106762626A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611233653.X
申请日:2016-12-28
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: F04C15/06 , F04C2/082 , F04C2/16 , F04C2270/125 , F04C2270/145 , F04C2270/185
Abstract: 本发明涉及一种倒八字型对称入流双吸螺杆水泵及其平顺水流和阻止回流的方法,包括双螺杆泵,所述双螺杆泵包括螺杆泵进口、螺杆、螺杆泵出口、螺杆衬套,螺杆衬套的螺杆衬套最外部面向螺杆泵进口,所述螺杆包括从动螺杆、主动螺杆;所述双螺杆泵的螺杆泵进口设有倒八字型对称分流板,所述倒八字型对称分流板由左分流板、中间分流板、右分流板组成,中部分流板与双螺杆泵的螺杆泵进口、螺杆泵出口轴线同轴,且中部分流板沿螺杆泵进口至螺杆衬套最外部布置,左分流板、右分流板设置于中部分流板的两侧,且对称布置。本发明结构上合理、简单并且科学,通过在螺杆泵进水侧设置倒八字型对称分流板,来分离进口入流,改善入流流态,阻止水流回流。
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公开(公告)号:CN104863252B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510281429.7
申请日:2015-05-28
Applicant: 扬州大学
IPC: E03F5/22
Abstract: 本发明涉及一种水利工程设施,尤其是对于一种一体化泵站阿基米德螺旋栅条底部整流方法,属于水利工程、市政工程技术领域,其特征是:泵筒制成由上部圆柱筒体和筒底组成,所述筒底为由球冠形曲面和环形曲面构成的坡度由陡变缓的曲面筒底,所述环形曲面的上边缘与圆柱筒体相切连接,环形曲面的下边缘与球冠形曲面的边缘相切连接;在所述曲面筒底内设置逆时针阿基米德螺旋栅条构成的阿基米德螺旋栅;在所述进水口设置粉碎型格栅,由进水口进入的水流中杂物通过粉碎型格栅粉碎后进入泵筒内。本发明结构合理简单、生产制造容易、方法先进科学,通过本发明,提供一种一体化泵站阿基米德螺旋栅条底部整流方法。
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公开(公告)号:CN105002980A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510281190.3
申请日:2015-05-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开一种一体化泵站底部自清洁方法,包括将所述泵筒制成由上部圆柱筒体和筒底组成,所述筒底为由球冠形曲面和环形曲面构成的坡度由陡变缓的曲面筒底,所述环形曲面的上边缘与圆柱筒体连接相切,环形曲面的下边缘与球冠形曲面的边缘连接相切,曲面筒底的俯视图为由两个半径不同的同心圆组成,曲面筒底的侧视图为由两个不同半径的圆弧曲线构成,在所述曲面筒底内设置8-12个逆时针圆弧肋条,逆时针圆弧肋条围绕曲面筒底中心均匀分布,在所述进水口设置粉碎型格栅。本发明结构合理简单、生产制造容易、方法先进科学,通过本发明,实现了使用曲面底部镶嵌逆时针圆弧肋条的自清洁。
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公开(公告)号:CN104895185A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510281280.2
申请日:2015-05-28
Applicant: 扬州大学
IPC: E03F5/22
Abstract: 本发明涉及一种水利工程设施,具体是一种预制泵站底部自清洁方法,属于水利工程、市政工程技术领域。包括泵筒及泵筒内设置的潜水排污泵、扶梯、检修平台,所述泵筒由圆柱筒体和圆台筒底连接组成,圆台筒底的上底直径大于下底直径,圆台筒底的上底开口与圆柱筒体连接,圆台筒底的下底设有底板,圆台筒底的底板中心区域设有圆锥面为凹曲面的防淤锥体,所述进水管设有粉碎型格栅,所述潜水排污泵吸水口置于防淤锥体上方。本发明结构合理简单、生产制造容易、方法先进科学,通过本发明,有效解决了预制泵站底部易淤积的问题。
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公开(公告)号:CN203222785U
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201320222953.3
申请日:2013-04-27
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: Y02E10/22
Abstract: 一种用于前池整流的Y型导流墩,属于水利工程技术领域。包括进水涵洞及与进水涵洞依次连接的前池、进水池和进水池内设置的水泵吸水管,前池前部设有由三个导流板组成的呈Y型导流墩,Y型导流墩的前部为一个导流板朝向所述的进水涵洞,Y型导流墩尾后的两个导流板的夹角为120°。Y型导流墩的高度为所述前池水深的2/3,导流墩的长度为1.736倍所述水泵吸水管直径。Y型导流墩的三个导流板的交接点至进水池的距离为22.7倍所述水泵吸水管直径。导流墩尾后的两个导流板上设有若干小孔。本实用新型通过设置Y型导流墩,解决正向进水泵站前池流速分布不均匀的问题,使泵站进水池前行近流速在进入进水池前趋于均匀,提高泵站效率。
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公开(公告)号:CN203223390U
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201320222861.5
申请日:2013-04-27
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D17/04
Abstract: 一种新型后置灯泡贯流泵,属于泵站装置技术领域。由进水流道、叶轮、导叶、灯泡体、支撑墩、出水流道等组成,进水流道、叶轮、导叶、出水流道依次连接,灯泡体通过支撑墩设置在出水流道中,所述灯泡体尾部为椭圆型,支撑墩为流线型,出水流道中部采用收腰型的外壳形式。本实用新型采用流线型支撑墩,有效减少水力损失。采用椭圆型灯泡体结构有效的压缩了灯泡体尾部的脱流区,灯泡体尾部后的回流区被压缩为较小的区域内。收腰型的出水流道外壳的技术原理是基于流道内流速均匀扩散原理,避免流速的突然减少引起的水力损失增加。本实用新型相对于传统贯流泵装置,一种新型后置灯泡贯流泵的出水水力损失大大减小,有效地提高了装置效率,节约了能源。
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公开(公告)号:CN206458600U
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201621453436.7
申请日:2016-12-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本实用新型涉及一种倒八字型对称入流双吸螺杆水泵及其平顺水流和阻止回流的方法,包括双螺杆泵,所述双螺杆泵包括螺杆泵进口、螺杆、螺杆泵出口、螺杆衬套,螺杆衬套的螺杆衬套最外部面向螺杆泵进口,所述螺杆包括从动螺杆、主动螺杆;所述双螺杆泵的螺杆泵进口设有倒八字型对称分流板,所述倒八字型对称分流板由左分流板、中间分流板、右分流板组成,中部分流板与双螺杆泵的螺杆泵进口、螺杆泵出口轴线同轴,且中部分流板沿螺杆泵进口至螺杆衬套最外部布置,左分流板、右分流板设置于中部分流板的两侧,且对称布置。本实用新型结构上合理、简单并且科学,通过在螺杆泵进水侧设置倒八字型对称分流板,来分离进口入流,改善入流流态,阻止水流回流。
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公开(公告)号:CN203224284U
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201320231311.X
申请日:2013-04-27
Applicant: 扬州大学
IPC: G01F25/00
Abstract: 新型水力机械试验台原位标定装置,属于水力机械技术领域。包括一层试验台、二层试验台、吸水池和补水池,一层试验台与二层试验台之间设有称重桶,所述一层试验台设有A闸阀、汽水分离桶、流量计、B闸阀、D闸阀、加力泵,所述二层试验台设有进水箱、泵装置流道、出水箱、分流桶、C闸阀、换向器,进水箱通过管道依次连接出水箱、分流桶、换向器,换向器连接称重桶,称重桶底部通过管道连接A吸水池,出水箱与分流桶之间的连接管路中设有F闸阀,进水箱通过连接管与加力泵和B闸阀之间的管道连接,连接管中设有E闸阀,汽水分离桶设有管道连接分流桶。通过闸阀切换实现流量计的双向标定,从而实现了既保证精度,又降低造价并且提高了标定效率。
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公开(公告)号:CN203223412U
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201320222816.X
申请日:2013-04-27
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D29/00
Abstract: 纺锥型灯泡贯流泵装置,属于泵站装置技术领域。包括依次设置连接的进水流道、叶轮、导叶、出水流道和设置在出水流道中的灯泡体,所述灯泡体为纺锥型,导叶及灯泡体出口边单边扩散角为7度。所述纺锥型灯泡体为对半结构,采用金属材料焊接构成。所述出水流道为混凝土结构。所述纺锥型灯泡体的长度为所述叶轮直径的5.3倍。本实用新型基于流道内流速均匀扩散原理,避免流速的突然减少引起的水力损失增加,灯泡贯流泵的灯泡体形状采用纺锥型,导叶及灯泡体出口边单边扩散角为7度。该泵装置相对于传统灯泡贯流泵出水水力损失大大减小,能有效地降低工程投资和运行成本,保证机组安全高效可靠运行,有效地提高了装置效率,节约了能源。
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