高性能大流量泵站出水流道三维形体过流面设计方法

    公开(公告)号:CN105608287A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610018693.6

    申请日:2016-01-12

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F2217/34

    Abstract: 本发明公开了大流量泵站出水流道三维形体过流面的设计方法,属于水利工程泵站技术领域。其特征是:对大流量泵站出水流道进行三维流场数值仿真,为掌控出水流道三维形体过流面的流态及水力性能提供必要条件;采用以出水流道三维形体过流面水力性能指标达到最优为要求的设计方法;将影响出水流道三维形体过流面的流态及其水力性能指标的主要几何尺寸分为I级尺寸和II级尺寸,并以I级尺寸和II级尺寸为几何变量,构建出水流道三维形体过流面;根据对各种型式出水流道优化计算的结果并兼顾控制泵站土建尺寸的要求,得到I级尺寸和II级尺寸的最优取值范围。应用本发明设计的出水流道具有水流转向有序、扩散均匀、流道水头损失小等优点。

    水力性能优异的系列斜式进水流道及其应用方法

    公开(公告)号:CN104595238B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510030476.4

    申请日:2015-01-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了水力性能优异的系列斜式进水流道及其应用方法,属于水利工程泵站技术领域。提供与倾角为15°、20°、25°、30°、35°和40°的斜式轴伸泵配套使用的6种斜式进水流道的立面图(含断面位置线)、平面展开图(含断面位置线)和断面数据表;根据拟应用本发明的泵站的设计净扬程,确定对应的斜式进水流道;将所确定的斜式进水流道数据表中的数据乘以拟应用本发明的泵站的水泵叶轮直径进行换算,即可得该泵站斜式进水流道的尺寸;换算后的流道水流转向有序、收缩均匀、水头损失小、水力性能优异。本发明实用性强、应用方便,对保证斜式进水流道的设计质量,确保泵站的安全、稳定和高效运行具有重要意义。

    基于叶轮名义平均流速的低扬程泵装置水泵选型方法

    公开(公告)号:CN104989653A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510270778.9

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了基于叶轮名义平均流速的低扬水泵选型方法,用于低扬程泵装置的水泵选型,并可使较低比转速的高性能轴流泵及贯流泵能更好、更多地适用于低扬程泵装置,全面地提高其水力性能,属于水利工程泵站技术领域。其特征是:引入叶轮名义平均流速的概念;突破传统低扬程泵装置水泵选型方法中扬程与比转速的对应关系,以调控叶轮名义平均流速为基点进行低扬程泵装置的水泵选型;通过适当加大水泵叶轮直径及降低水泵转速,降低水泵高效区的扬程和临界空化余量、减少流道水头损失,全面提高低扬程泵装置的水力性能。本发明提供的低扬程水泵选型方法能显著提高大型低扬程泵装置的水力性能,对保证低扬程泵站的稳定和高效运行具有十分重要的影响。

    大型低扬程泵装置型式的量化比选方法

    公开(公告)号:CN104895797A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510189554.5

    申请日:2015-04-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了大型低扬程泵装置型式的量化比选方法,属于水利工程泵站技术领域。该方法的特征是:将大型低扬程泵装置型式的比选问题分解为泵装置和泵站两个方面,根据8种型式低扬程泵装置的基本特点对其提出6项评价指标;根据对低扬程泵装置的多年研究成果给出或计算所述6项指标的分值;根据具体泵站的要求给出或计算与所述6项指标相对应的权重;针对某一种型式的泵装置,计算其加权总分;逐一计算所述8种型式泵装置的加权总分;根据计算所得加权总分的高低确定所述泵站最合理的泵装置型式。本发明提供的方法简单、操作性强,对于低扬程泵站选择最合理的泵装置型式、保证泵站建设和管理的高水平具有十分重要意义。

    一种水力性能优异的肘形进水流道及其应用方法

    公开(公告)号:CN104132000B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410369192.3

    申请日:2014-07-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种水力性能优异的肘形进水流道及其应用方法,属于水利工程泵站技术领域。所述肘形进水流道其几何形体的特征是由直线段、肘弯段和圆台段3个部分组成,直线段中设置中隔墩;其中,几何形体简单的平直段、直线段和圆台段提供取值范围,几何形体复杂的肘弯段提供详细的断面位置和断面数据;流道所有尺寸均用相对值表示,将这些相对值乘以泵站拟采用的水泵叶轮直径即可得该泵站进水流道的实际所需尺寸,所述直线段和圆台段的参数可根据泵站的实际需要在一定范围内调整,以适应不同泵站对流道长度、高度和底边倾角等主要几何参数的不同需要。本发明可保证每座泵站肘形进水流道的设计质量,水力性能优异、适用面宽、应用方便,对于确保大中型泵站的安全、稳定和高效运行具有重要意义。

    一种水力性能优异的钟形进水流道及其应用方法

    公开(公告)号:CN104373387A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410583895.6

    申请日:2014-10-27

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: F04D29/406

    Abstract: 一种水力性能优异的钟形进水流道及其应用方法,属于水利工程泵站技术领域。所述钟形进水流道沿水流方向设有直线进口段、钟形转向段和圆台整流段,各段具有不同的几何特征和作用;所述钟形转向段几何形体复杂,上部形状为钟形、下部为平底、平面形状为蜗壳形、内设置导水圆台,提供详细的极坐标表示图及数据表;所述钟形进水流道所有尺寸均用相对值表示(以水泵叶轮直径D为基准值);所述直线进口段和圆台整流段的主要参数可根据泵站的实际需要在一定范围内调整,以适应不同泵站的要求。本发明提供的钟形进水流道水力性能优异、使用方法简便,可保证每座泵站钟形进水流道的设计质量,对于确保泵站的安全、稳定和高效运行具有重要意义。

    一种水力性能优异的前置竖井式贯流泵进水流道及其应用方法

    公开(公告)号:CN104294883A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410523511.1

    申请日:2014-10-02

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: E03B5/00 E02B9/02 E03B5/04

    Abstract: 一种水力性能优异的前置竖井式贯流泵进水流道及其应用方法,属于水利工程泵站技术领域。所述前置竖井式贯流泵进水流道沿水流方向分为直线进口段、竖井过流段、相贯汇流段和圆台整流段等4段,各段具有不同的几何特征;所述竖井过流段、相贯汇流段和圆台整流段几何形体复杂,提供了详细的断面位置图和断面数据表;所述前置竖井式贯流泵进水流道所有尺寸均用相对值表示,将这些相对值乘以泵站拟采用的贯流泵叶轮直径即可得该泵站进水流道的实际所需尺寸;所述直线进口段的参数可根据泵站的实际需要在一定范围内调整,以适应不同泵站对流道长度、宽度等主要几何参数的实际需要。对于确保泵站的安全、稳定和高效运行具有重要意义。

    一种低扬程立式行星齿轮减速轴流泵

    公开(公告)号:CN103147995A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310084004.8

    申请日:2013-03-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种低扬程立式行星齿轮减速轴流泵,主要包括水泵输入轴(12)、叶轮轴(9)和行星齿轮减速机构(10),行星齿轮减速机构(10)包括齿圈(20)、太阳轮(21)、行星轮(22)和行星架(24);齿圈(20)与安装架(25)固定联接;太阳轮(21)固定设置在水泵输入轴(12)下端部;行星轮(22)分别与太阳轮(21)和齿圈(20)相啮合;行星轮(22)中心设置行星轮轴(23),行星轮轴(23)与行星架(24)固定联接;行星架(24)上设有输出轴套(11),输出轴套(11)与叶轮轴(9)键联接。本发明与配套电动机之间采用直接传动,水泵输入轴与叶轮轴之间采用间接传动,在配套电动机转速较高的情况下可获得较低的水泵叶轮转速,从而使其在低扬程条件下运行在高效区,效率可提高10%以上。

    一种对拼低驼峰式双向出水流道

    公开(公告)号:CN102269181A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110237713.6

    申请日:2011-08-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种对拼低驼峰式双向出水流道,属于水力机械技术领域。双向出水流道设有三通管和两个向下平缓弯曲流道,三通管的主管口与导叶出口相连接,三通管的两个支管口分别与两个向下平缓弯曲流道的进口连接,两个向下平缓弯曲流道的出口断面的顶高程低于出口水池的最低水位。所述双向出水流道的三通管由钢板制作成型,两个向下平缓弯曲流道由混凝土浇筑成型。本发明结构合理简单,构思新颖巧妙,三通管和两个向下平缓弯曲流道构成的双向出水流道,流道的形状为先向上弯曲再向下平缓弯曲,充分利用低驼峰式出水流道水力损失显著小于开敞式出水流道的特点,大大提高了泵装置效率。保留立式泵机组抽芯式的安装方式,以便水泵的检修。

    一种低扬程泵站进水流道消涡系统及其设计验算方法

    公开(公告)号:CN119021912A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411408248.1

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明涉及水利工程的泵站设计技术领域内的一种低扬程泵站进水流道消涡系统及设计验算方法,其中低扬程泵站进水流道消涡系统,包括进水前池和若干进水流道,所述进水流道通过若干隔墩分隔,每条进水流道内设有水泵,所述隔墩向前延伸至进水前池,所述进水前池内与隔墩的未端分别连接有隔墙,所述隔墙与连接的隔墩位于同一直线方向,各相邻隔墙之间倾斜设置有安装高度相同的浮动式的消涡板,工作中,所述消涡板斜倾漂浮于流道水面并且下部淹没于水面以下。本发明的消涡系统,通过倾斜设置的浮动消涡板结构使低扬程泵站进水流道进口的立轴涡被有效消除,同时提供一种消涡措施的设计及验算方法。

Patent Agency Ranking