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公开(公告)号:CN108978827A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810804268.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 江苏大学
IPC: E03D9/08
Abstract: 本发明属于水射流清洗装置领域,提供了一种用于智能马桶的喷水装置,包括喷水装置主体和进水管,所述喷水装置主体内设有肘形给水路、节流管、混气室、吸气管A、混气脉动喷嘴、吸气管B,进水管与肘形给水路的一端连通,肘形给水管的另一端与节流管的底端连通,节流管为直管,混气室位于节流管的上方,节流管的顶端与混气室的底端连通,可以产生倾斜的射流射入混气室内,混气室的顶端与混气脉动喷嘴连通,吸气管A和吸气管B分别位于混气脉动喷嘴的两侧,肘形给水路包括沿从进水管至混气室依次连通设置的弯肘段A、弯肘段B、线性渐缩段和弯肘渐缩段,本发明能够很好的产生混气脉冲射流,使用少量的水来达到同样的清洗目的。
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公开(公告)号:CN108940372A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810562113.9
申请日:2018-06-04
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J31/26 , B01J35/10 , C07D307/46
CPC classification number: B01J31/26 , B01J35/0073 , B01J35/1004 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于环境功能材料制备技术领域,具体提供了一种基于埃洛石纳米管稳定的乳液制备多级孔酸碱双功能催化剂的方法。选取天然硅基粘土埃洛石为原料,利用沉淀聚合在其表面包覆碱性聚合物薄层,以获得的有机无机复合材料构建W/O型Pickering HIPEs,通过热引发聚合和后续酸性位点引入制备孔壁修饰碱性位点的多级孔酸碱双功能固体催化剂,克服了由纤维素制备5‑羟甲基糠醛(5‑HMF)反应领域内催化剂活性不高、选择性差等缺点,提供一种大比表面积、酸碱双功能化的多级孔固体催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN108443218A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810530207.8
申请日:2018-05-29
Applicant: 江苏大学
IPC: F04D29/22
Abstract: 本发明属于叶片式泵设计领域,具体公开了一种具有二次分流叶片的泵叶轮,包括前盖板、后盖板、长叶片、一次分流叶片、二次分流叶片一及二次分流叶片二;叶片为扭曲叶片,叶片数为3;一次分流叶片进口直径为0.42~0.46D2,叶片进出口沿叶轮旋转方向分别偏置0.4~0.5θ和0.4~0.5θ,θ为相邻两长叶片之间的夹角;二次分流叶片一的进口直径为0.61~0.64D2,叶片进出口沿叶轮旋转方向分别偏置0.2~0.25θ和0.2~0.25θ;二次分流叶片二的进口直径0.65~0.75D2,叶片进出口沿叶轮旋转方向分别偏置0.65~0.75θ和0.7~0.8θ;二次分流叶片二的叶片厚度在出口处向相邻叶片吸力面额外加厚,且叶片最大厚度是长叶片最大叶片厚度的1.3~1.6倍。本发明能够抑制或减少泵叶轮内脱流及射流-尾迹等现象的发生,提高在小流量工况下泵的运行效率。
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公开(公告)号:CN108435253A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810081496.8
申请日:2018-01-29
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J31/22 , B01J37/24 , B01J35/10 , B01J37/10 , C07D307/46
CPC classification number: B01J31/1691 , B01J31/2213 , B01J35/10 , B01J37/10 , B01J37/24 , B01J2531/0238 , B01J2531/48 , C07D307/46
Abstract: 本发明属于固体复合催化剂领域,提供了一种C3N4载酸碱双功能金属有机骨架(MOFs)基复合催化剂及其制备方法和用途,制备步骤如下:将氮化碳和盐酸多巴胺溶于事先配制的三羟甲基氨基甲烷缓冲溶液中,搅拌反应,反应结束后过滤,洗涤,干燥,得到C3N4@PDA;将锆盐,2-氨基对苯二甲酸以及2-磺酸基对苯二甲酸单钠溶解于弱酸性溶液中,超声分散,再将C3N4@PDA加入混合体系中,震荡混合,在水浴中反应;反应后的产物离心收集,洗涤;过滤,真空干燥,得到氮化碳载酸碱双功能MOFs基复合催化剂。该产品具有多孔结构和较大的比表面积,有助于葡萄糖分子的吸附以促进异构化过程和脱水反应。
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公开(公告)号:CN107794990A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711011349.5
申请日:2017-10-26
Applicant: 江苏大学
IPC: E03D9/08
CPC classification number: E03D9/08
Abstract: 本发明公开了一种用于智能马桶的混气脉冲清洗装置,涉及低压小流量的水射流清洗装置领域,包括空心轴、给水管、喷头固定装置、给水路、底盘、节流管、混气室、吸气管A、混气脉动喷嘴、吸气管B和上盖;喷头固定装置套在空心轴上,可左右移动,给水管放置在空心轴中,给水路一端与给水管相连,另一端与节流管相连,给水路设置在底盘上,底盘通过激光焊接与混气室连接,节流管在混气室中心处连接,混气脉动喷嘴中心和节流管中心重合,连接在混气室上,吸气管A、吸气管B布置在混气脉动喷嘴两侧且三者开设在上盖上,上盖通过激光焊接与混气室连接。本发明可以节约大量水电资源,结构简单,经过实际试用,本发明的清洗效果及节水节能效果良好。
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公开(公告)号:CN107676273A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710874625.4
申请日:2017-09-25
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: F04D15/0088 , F04D29/2222 , F04D29/669 , G06F17/5009
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。
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公开(公告)号:CN105275867B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510686219.6
申请日:2015-10-21
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种超低比转数离心泵叶轮多工况多目标水力优化方法。具体步骤为:测量各个工况下超低比转数离心泵的扬程、功率和效率;找出各个工况下超低比转数离心泵数值计算中与实验值误差最小的湍流模型;以多个工况下加权平均效率最大或多个工况下加权平均功率最小、多个工况下叶轮内的加权平均径向力最小与叶轮重量最轻的组合为目标函数,基于具有内、外双循环结构的VCM‑MDF优化策略对超低比转数离心泵叶轮多工况多目标优化模型进行求解,解出叶轮整体最优解集;根据优化得到的叶轮整体最优解集设计出其水力模型。
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公开(公告)号:CN107102163A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710283248.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 江苏大学
IPC: G01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于清水内流计算的泵内颗粒滑移速度计算方法。本发明过程为:采用高速摄影测量泵内两相流中颗粒的运动轨迹及速度分布;采用MATLAB和C语言编写颗粒两相流高速摄影图像处理的程序,计算泵内颗粒的瞬时相对速度;采用CFD方法对泵内清水流动工况进行数值计算,得到颗粒所在位置液流质点的相对速度;根据韦伯分布,建立w颗粒与w液体的函数关系式;基于液流质点速度建立颗粒速度计算公式;根据颗粒滑移速度的定义,建立泵内颗粒滑移速度计算公式。不仅能较为准确地依据泵清水内流计算得到泵内颗粒运动速度,并可在此基础上求得泵内颗粒滑移速度,对泵输送不同物性颗粒介质的运输性能进行有效的评估和预测。
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公开(公告)号:CN107016203A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710244653.8
申请日:2017-04-14
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5086 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种光伏水泵内部流动的数值模拟方法。本发明的过程为:对光伏水泵内部计算区域进行三维建模和网格划分,并将网格文件导入Fluent中设置初始条件和边界条件;采用Matlab/Simulink建立光伏电池板、控制器、电机的仿真模型,实时计算泵的转速;通过Fluent的用户自定义函数(UDF)和Simulink的M函数相联合,实现软件之间进行数据交换;采用Fluent的对光伏水泵内部流动进行计算,在求解的过程中根据Simulink的仿真结果实时更新转速和进口边界条件。本发明能够根据光伏水泵的实际运行条件对其内部流动进行数值模拟,从而使数值计算结果更加准确,最终能够为光伏水泵的设计提供正确的理论基础。
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公开(公告)号:CN106777461A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201610993944.2
申请日:2016-11-11
Applicant: 江苏大学
IPC: G06F17/50
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。
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