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公开(公告)号:CN106250606B
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201610601685.4
申请日:2016-07-27
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种低扬程模型泵叶片角度测量数字化的方法,属于水利工程泵站技术领域。该方法的特征是:(1)在模型泵叶片圆形基座上加工1条基准线沟槽,在轮毂体叶片基座孔上分别加工+8°和-8°叶片角度线沟槽,在沟槽中填入黑色颜料;(2)采用双线同步激光扫描器对+8°叶片角度线至所述基准线和-8°叶片角度线至所述基准线之间的距离L+8和L‑8进行扫描,由计时器A和计时器B分别对L+8和L‑8的扫描时间进行计时,得到记时值TA和TB;(3)由于激光的扫描速度相等,故有:或应用CAD软件绘制各个叶片角度α时的图形,在图形上量得各个叶片角度时L+8和L‑8的值,通过计算得到函数关系α=F(λ),将该函数关系式输入电脑,根据测量所得的TA和TB计算叶片角度α。
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公开(公告)号:CN106523830A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610924289.5
申请日:2016-10-24
Applicant: 扬州市勘测设计研究院有限公司 , 扬州大学
Abstract: 一种带导流筋板90°弯管,属于流体工程技术领域。弯管的中心弧线为圆弧线,垂直于中心弧线的各断面均为圆形断面,所述圆形断面为与弯管的进、出管口等直径的圆形断面。D为进、出管口直径,在弯管的内壁两侧对称布置有导流筋板,导流筋板的厚度为0.005D,宽度为0.07D,导流筋板的型线与弯管中心线在同一曲面内,导流筋板两端距离弯管进、出管口为0-0.15进、出管口直径D长度,导流筋板进水口端部为圆柱形。本发明结构科学简单,设计合理,抑制二次回流,减少其引起的阻力损失4-8个百分点,提高整个管路或机械设备系统的水力效率。
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公开(公告)号:CN106499670A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610956884.7
申请日:2016-10-28
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: F04D29/548 , F04D29/406
Abstract: 带副导叶的泵装置出水流道,属于水利工程技术领域。包括置于出水流道内的叶轮、导叶体,其特征是,还设有副导叶,该副导叶位于出水流道内水泵导叶体的后面,副导叶距离导叶体轮毂顶端(0.1-0.2)D,D为水泵叶轮直径;所述副导叶由副导叶小叶片、副导叶大叶片组成,副导叶小叶片置于水泵装置弯曲段的纵剖面内,副导叶大叶片所在断面与所述纵剖面相垂直。本发明适用于各种水泵装置的出水流道,能够改善出水的螺旋型流动,使水流更加平顺,泵装置整体性能显著提高,节能降耗。
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公开(公告)号:CN106250606A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610601685.4
申请日:2016-07-27
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086
Abstract: 本发明公开了一种低扬程模型泵叶片角度测量数字化的方法,属于水利工程泵站技术领域。该方法的特征是:(1)在模型泵叶片圆形基座上加工1条基准线沟槽,在轮毂体叶片基座孔上分别加工+8°和-8°叶片角度线沟槽,在沟槽中填入黑色颜料;(2)采用双线同步激光扫描器对+8°叶片角度线至所述基准线和-8°叶片角度线至所述基准线之间的距离L+8和L-8进行扫描,由计时器A和计时器B分别对L+8和L-8的扫描时间进行计时,得到记时值TA和TB;(3)由于激光的扫描速度相等,故有: 或应用CAD软件绘制各个叶片角度α时的图形,在图形上量得各个叶片角度时L+8和L-8的值,通过计算得到函数关系α=F(λ),将该函数关系式输入电脑,根据测量所得
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公开(公告)号:CN105604130A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610048405.1
申请日:2016-01-25
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种消除闸站一字形布置条件下泵站进水口吸气涡的方法,属于水利工程泵站技术领域。其特征是:利用泵站进水侧的清污机桥桥墩遏制泵站前池由横向流速引发的大回旋流动,从而达到消除泵站进水口吸气旋涡的目的;为实现消除泵站进水口吸气涡的目的,所述清污机桥布置在距泵站进水流道进口断面4D0处,其孔数为所述泵站机组台数的2倍,其桥墩中心线与所述泵站进水口隔墩的中心线在平面方向上对齐;在所述节制闸与所述泵站之间设隔墙;所述清污机桥的位置、长度及宽度和隔墙的长度等尺寸可在一定范围内进行调整。本发明可有效消除闸、站一字形布置条件下泵站进水口的吸气涡,对于保证泵站安全和稳定运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105574288A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610018554.3
申请日:2016-01-12
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/34
Abstract: 本发明公开了高性能大流量泵站进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:对大流量泵站进水流道进行三维流场数值仿真,为掌控进水流道三维形体过流面的流态及水力性能提供必要条件;采用以进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;将进水流道三维形体过流面的主要几何尺寸分为I级尺寸和II级尺寸,并以它们为几何变量构建进水流道三维形体过流面,采用单因素分步优化的方法对各种型式进水流道的I级尺寸和II级尺寸进行优化计算,给出I级尺寸和II级尺寸的最优取值范围。应用本发明设计的进水流道具有水流平顺均匀、水力性能优异等优点,可保障水泵机组安全、稳定和高效运。
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公开(公告)号:CN105108938A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510594749.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 扬州大学
IPC: B29C33/38
Abstract: 本发明公开了大型低扬程泵装置透明进、出水流道模型的制作方法,属于水利工程泵站技术领域。该方法的特征是:将透明进、出水流道模型的制作过程分为木模制作、半流道热压成形和整体流道拼接三个阶段;所述木模包括阳模和阴模,阳模的形体尺寸与所述流道模型相同,阴模内表面的形体尺寸计入有机玻璃板的厚度,以纵向对称平面将阴模剖分为对称的两个半阴模;采用数控机床进行木模的加工;借助于所述阳模和半阴模进行两个对称的半流道的热压成形;对半流道的拼接面进行适当修刮后采用氯仿进行整体流道的拼接。本发明提供的虹吸式出水流道模型制作方法,具有操作步骤简单、精度高等优点,为保证泵装置模型试验的有效性和精确性提供了必要条件。
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公开(公告)号:CN104696234B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510129297.6
申请日:2015-03-23
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明公开了大型低扬程泵装置能量性能推算方法,属于水利工程泵站技术领域。该方法的主要特征是:将泵装置效率拆分为泵体效率和流道效率两个部分;根据国家指定检测机构发布的常用水泵模型水力性能资料,计算所述水泵模型中不同工况时的进、出水管道水头损失和泵体效率;流道效率根据拟应用本发明的泵装置在不同工况时的进、出水流道水头损失进行计算得到;为准确计算所述水泵模型中出水管道和所述泵装置中出水流道的水头损失,在其进口计入泵体出口水流所具有的旋转角速度。本发明提供的推算方法简单方便,可在泵站设计阶段适时、准确地推算泵装置能量性能,用于检验泵装置的选型设计是否满足要求,并为泵站设备招标提供科学合理的技术指标。
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公开(公告)号:CN104863867A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510272817.9
申请日:2015-05-25
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D13/06 , F04D29/40 , F04D29/046 , F04D29/043
Abstract: 本发明公开了一种用于模型试验的竖井式贯流泵装置,属于水利工程泵站技术领域。所述泵装置模型采用短轴传动系统;在所述泵装置的竖井内设置扭矩仪、皮带盘及皮带盘座;模型泵的驱动电机设置在所述竖井的上方,其通过皮带与所述竖井内的皮带盘连接;将进水流道段从结构上分为竖井段和圆台段,两段之间设法兰,模型泵泵轴的推力轴承座安装于圆台段一侧的法兰上;所述圆台段、模型泵叶轮室及模型泵导叶体组成模型泵总成,模型泵泵轴的两个支点均在该总成中。本发明提供的新型竖井式贯流泵装置模型具有泵轴短、安装同心度高、轴系运转稳定的优点,试验数据稳定、重复性好,为准确研究竖井式贯流泵装置的水力特性提供了必要条件。
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公开(公告)号:CN104863866A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510272148.5
申请日:2015-05-25
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种性能优异的电机前置上卧式轴流泵装置及其应用方法,属于水利工程泵站技术领域。其特征是:在竖直平面内布置进水流道、轴流泵泵体和出水流道,将卧式安装的电机布置在进水流道的上方;将进水流道设计成弯曲形,使泵轴由泵体叶轮室前部穿出进水流道,并依次与轴承、齿轮箱和电机连接;进水流道分为直线段和弯曲段,直线段的底边下降角和长度可在一定范围内进行调整;出水流道分为弯曲段和直线段,直线段的底边上升角可在一定范围内进行调整;泵装置的尺寸均用相对值(以水泵叶轮直径D为基准值)表示。本发明提供的电机前置上卧式轴流泵装置具有水力性能优异、结构简单、电机散热条件好、机组安装检修方便、工程造价低等优点。
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