一种带分流叶片的盖板延伸式低噪声泵叶轮

    公开(公告)号:CN115559932A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211065625.7

    申请日:2022-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种带分流叶片的盖板延伸式低噪声泵叶轮,包括延伸前盖板、延伸后盖板、长叶片和分流叶片四个部分,其中延伸前盖板采用泵叶轮长叶片前盖板型线出口边向蜗壳进口位置延伸,延伸后盖板采用泵叶轮长叶片后盖板型线出口边向蜗壳进口位置延伸;长叶片、分流叶片为扭曲叶片,其中长叶片在叶轮圆周方向上均匀分布,分流叶片采用切分包角的方法进行设计。本发明提出的延伸盖板在运行工况下能够有效的减小泵腔损失,提高泵的运行效率,长短叶片间隔布置,能够改善叶轮内部流场分布,从而降低泵叶轮流道内的压力脉动,达到减小泵噪声的目的。

    一种具有导流结构的离心泵

    公开(公告)号:CN109958659B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910177768.9

    申请日:2019-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种具有导流结构的离心泵,包括泵体和至少一个导流叶片,所述泵体的出口端具有扩散段,所述至少一个导流叶片沿预设液体流动方向设置于所述扩散段内;所述导流叶片为弧拱形结构,所述导流叶片包括依次连接的前缘导流曲线段、中间导流曲线连接段和后缘导流直线段。本发明离心泵的泵体扩散段通过设置导流叶片,可以有效地减弱泵出口端不稳定流动,进而效地减弱离心泵内因湍流脉动、空化、旋转失速、动静干涉等因素引起泵内水动力噪声,降低泵水动力噪声对周围环境的污染。

    一种染料池折射率测量方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112229820A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202010991365.0

    申请日:2020-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种染料池折射率测量方法,通过建立染料池可视化试验台;获取的基于高斯金子塔改进的PIV互相关算法,并建立伪速度矢量判定准则,然后实现其程序化;对可视化染料池进行PIV试验测量,得到可视化染料池内平均速度;基于RSA的伪随机算法打印背景点阵;采用高速相机,得到平均速度及速度为0时的染料池试件背景点阵图像;对背景点阵图像进行互相关分析,得到染料池试件的位移分布;基于背景纹影技术,将基于改进的PIV互相关算法得到的位移分布带入带有源项的泊松方程,采用边界元法进行求解,如此,可以提高染料池折射率的计算精度。

    一种具有抗缠绕功能的倒伞曝气机

    公开(公告)号:CN110078230A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910346711.7

    申请日:2019-04-27

    Abstract: 本发明提供一种具有抗缠绕功能的倒伞曝气机,包括叶轮轴;倒伞曝气机叶轮,所述倒伞曝气机叶轮套设于所述叶轮轴上,所述倒伞曝气机叶轮与所述叶轮轴不可转动连接;套筒,所述套筒套设于所述叶轮轴上,所述套筒与所述叶轮轴不可转动连接,所述套筒的外壁设有至少一个旋转刀片;紧固件,所述紧固件与所述叶轮轴的靠近所述套筒的一端配合连接;其中,所述套筒位于所述倒伞曝气机叶轮和所述紧固件之间,所述套筒的一端与所述倒伞曝气机叶轮抵接,所述套筒的另一端与所述紧固件抵接。本发明倒伞曝气机的套筒套筒的外壁设有至少一个旋转刀片,当曝气机运行时,可以将水中异物切成碎段,避免其缠绕到轴上。

    一种具有导流结构的离心泵

    公开(公告)号:CN109958659A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910177768.9

    申请日:2019-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种具有导流结构的离心泵,包括泵体和至少一个导流叶片,所述泵体的出口端具有扩散段,所述至少一个导流叶片沿预设液体流动方向设置于所述扩散段内;所述导流叶片为弧拱形结构,所述导流叶片包括依次连接的前缘导流曲线段、中间导流曲线连接段和后缘导流直线段。本发明离心泵的泵体扩散段通过设置导流叶片,可以有效地减弱泵出口端不稳定流动,进而效地减弱离心泵内因湍流脉动、空化、旋转失速、动静干涉等因素引起泵内水动力噪声,降低泵水动力噪声对周围环境的污染。

    一种大型泵装置性能曲线的计算方法

    公开(公告)号:CN109271699A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811051358.1

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明提出了一种大型泵装置性能曲线的计算方法。其包括以下步骤:步骤(1):根据泵相似理论,通过效率换算、流量换算、扬程换算、功率换算将标准模型泵性能曲线换算成目标尺寸原型泵性能曲线;步骤(2):耦合模拟计算进水流道、出水流道及泵内部流动;步骤(3):根据模拟计算结果计算进水流道、出水流道的水力损失;步骤(4):计算大型泵装置扬程和装置效率,从而最终得到装置的性能曲线。针对大型泵装置的无法直接进行试验,数值模拟结果不够精确等问题,本发明具有操作简单易实现的特点,能够准确地预测大型泵装置性能曲线。

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