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:CN108759650B

    公开(公告)日:2020-11-03

    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。

    一种基于轴距的轴流泵叶轮设计方法

    公开(公告)号:CN109763995B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910113073.4

    申请日:2019-02-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于流体机械设计领域,公开了一种基于轴距的轴流泵叶轮设计方法;包括以下步骤:(1)以轴流泵叶轮轴向长度L设计函数L=l×sinβL为基础,根据给定的轴流泵设计流量Q、扬程H、转速n、比转速ns设计参数,从叶轮轮毂至叶轮外缘等间距划分断面,通过比转速ns确定断面数和叶片数;然后确定轴流泵叶轮的翼型弦长l和叶片安放角βL;(2)以翼型弦长l和叶片安放角βL为基准系数,确定叶轮直径D,轮毂直径dh,节距t;(3)选择791翼型厚度变化规律进行叶片加厚。

    一种基于量纲分析的曝气机性能预测方法

    公开(公告)号:CN107194046B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710319363.5

    申请日:2017-05-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于流体、环保设备领域,提出了一种通过量纲分析来获取缩比曝气机样机与原型曝气机曝气性能关系的方法。通过测量得到实际曝气机曝气区域水池的具体规格尺寸,按比例缩小曝气水池与曝气机,制作曝气池和曝气机样机,试验测量曝气机样机在不同转速下的曝气性能参数,绘制吸收数与弗劳德数(Y‑Fr)、动力效率数与弗劳德数(SAE*‑Fr)的曲线,再根据原型曝气机的实际运行情况计算其实际运行时的弗劳德数,最后对照样机的Y‑Fr曲线和SAE*‑Fr曲线换算出原型机的曝气性能指标:标准充氧能力SOTR和标准动力效率SAE。采用此方法不仅能够快速准确地测量实际运行时曝气机的曝气性能参数,还能够预测转速变化时曝气机的曝气性能。

    一种基于DOE的高温泵散热器数值优化方法

    公开(公告)号:CN106777461B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201610993944.2

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于水泵技术领域,公开了一种基于DOE的高温泵散热器数值优化方法,主要用于计算出散热效果最佳的高温泵散热器主要几何参数的最优组合。本发明的过程为:(1)基于DOE方法建立高温泵散热器数值优化的样本库;(2)采用响应面模型、或Kriging模型、或径向基函数神经网络模型,构建高温泵散热器主要几何参数与高温泵散热器散热性能之间的近似模型;(3)采用全局优化算法对近似模型进行全局优化;(4)根据优化结果,对高温泵散热器进行温度场分析、热变形分析、变形量分析。本发明提供了一种高温泵散热器的数值优化方法,不仅可以快速准确地确定高温泵散热器主要几何参数的最优组合,还可以大大缩短设计周期。

    一种半开式离心泵叶轮及其优化设计方法

    公开(公告)号:CN108916109B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810587225.X

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种半开式离心泵叶轮的优化设计方法,包括如下步骤:优化后长叶片的数量少于优化前叶轮长叶片;任意二个所述优化后长叶片之间设置周向不等间距排列的分流中叶片和分流短叶片;所述分流中叶片和分流短叶片与所述优化后长叶片出口位置、型线和厚度相同,所述分流中叶片和分流短叶片与所述优化后长叶片进口位置不同;在叶轮转动方向上周向依次排列顺序为所述优化后长叶片、分流短叶片和所述分流中叶片。本发明可以解决半开式叶轮离心泵上存在的效率低,进口损失大,进口汽蚀,前盖板泄漏,叶片出口边界层分离、关死点扬程较低,噪声大等问题。

    一种主动减振的船用离心泵浮筏系统多工况数值优化方法

    公开(公告)号:CN107704672B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710875613.3

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02T90/50

    Abstract: 本发明属于水泵技术领域,提供了一种主动减振的船用离心泵浮筏系统多工况数值优化方法。本发明的过程为:试验测量船用离心泵浮筏系统的振动性能;基于模态响应对船用离心泵浮筏系统的振动性能进行数值计算,分析振动速度水平的计算值与试验值之间的误差;基于DOE方法建立船用离心泵浮筏系统数值优化的样本库;采用全局优化算法对构建的近似模型进行优化,得出船用离心泵浮筏系统主要设计参数的最优组合。本发明可以较为准确地得到多个工况下加权振动速度水平最小的船用离心泵浮筏系统主要设计参数的最优组合。

    一种低振高效离心泵叶轮数值优化方法

    公开(公告)号:CN107676273B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710874625.4

    申请日:2017-09-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于水泵技术领域,公开了一种低振高效离心泵叶轮数值优化方法。本发明的过程为:试验测量离心泵的能量性能和振动性能;将长度尺度引入LES亚格子应力模型的涡粘系数中,建立一种IDDES耦合模型;对离心泵的能量性能和振动性能进行数值计算,并分析离心泵扬程、效率和加权振动速度水平的计算误差;基于DOE方法建立数值优化的样本库;采用全局优化算法对构建的近似模型进行优化。本发明提供了一种低振高效离心泵叶轮的数值优化方法,不仅可以较为准确地得到低振高效离心泵叶轮主要几何参数的最优组合,还可以降低设计成本。

    倒伞形曝气机
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106186299B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610810971.1

    申请日:2016-09-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能表面曝气机,其特征是倒锥面体(7)上面布置长短叶片,其中长短叶片数均为偶数,短叶片的高度是长叶片高度的1.1倍,短叶片的长度为倒锥面体长度的一半,长叶片长度为倒锥面体长度的1.1倍且长叶片出口与倒锥面呈一定夹角,长叶片均布置于倒锥面上面并与其垂直,短叶片均布置于倒锥面上且位于两相邻长叶片中间位置。所述倒伞叶片的采用长短叶片的设计形式,能够大幅增加曝气机的推流能力,并且不会影响其充氧能力。

    一种叶片泵空化判定及状态评估方法及其系统

    公开(公告)号:CN109190166A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810858440.9

    申请日:2018-07-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种叶片泵空化判定及状态评估方法及其系统,包括以下步骤:采集水泵进出口压力、液载噪声、固载振动和流量数据,根据流量工况选择空化判定的方式,在恒定流量工况,通过试验方法确定固载振动及液载噪声空化信号总级值阈值,提出采用总级值法进行空化判定的方法,相比传统空化判定方法具有更高的可靠性及精度;在变流量工况,获得对空化灵敏度较高的频率范围,确定空化频段级值阈值,采用频段宽频级值法进行空化判定。本发明具有抗干扰性强、可靠性高、评估标准准确,空化灵敏度高、适用性强、操作方便等优点,能够有效提高泵运行可靠性,降低空化对泵的破坏,提高泵的工作寿命。

    一种无线测量泵叶轮叶片表面压力的系统及方法

    公开(公告)号:CN105823581B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610313161.5

    申请日:2016-05-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明水泵技术领域,具体公开了一种无线测量泵叶轮叶片表面压力的系统及方法。本系统包括无线压电薄膜传感器、信号接收装置、数据采集和监控系统、计算机;具体工作过程为:无线压电薄膜传感器贴在泵叶轮叶片工作面和叶片背面,每个无线压电薄膜传感器上布置N个压力探测器,并将测量的压力信号转换为数字信号,再由无线信号发出装置发送到信号接收装置,进而将数字信号传输到数据采集和监控系统;所有数字信号采集完毕之后,传输到计算机进行压力信号分析。本发明对叶轮叶片的损坏较小,不仅能解决现有的测量方法适用性低、安装复杂等问题,还具有精度高、抗干扰性能好等优点。

Patent Agency Ranking