一种离心加局部进气轴流式呼吸机微涡轮

    公开(公告)号:CN117780683A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311669599.3

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种离心加局部进气轴流式呼吸机微涡轮,涉及医疗器械技术技术领域,解决了现有微涡轮流量小、流动损失大、噪声大以及效率低的问题。本发明包括轴流串列叶栅叶轮、离心叶轮、预旋盖板和蜗壳,轴流串列叶栅叶轮和离心叶轮同轴转动设置在蜗壳上;预旋盖板安装在蜗壳上;串列叶栅的中叶栅和后叶栅的尾缘设置有仿歪型尾鳍尾缘。本发明通过增加轴流串列叶栅叶轮来与离心叶轮配合增大呼吸机的流量,改善吸力面的附面层分离并减少叶型损失;串列叶栅拥有更大的气流偏转能力,使呼吸机获得更大的效率和压比,来提高呼吸机的性能,并通过仿歪型尾鳍尾缘破碎相互作用的尾缘涡,减少流动损失,降低气动噪声,提高呼吸机效率。

    一种针对泵轮可调式液力变矩器的多目标优化设计方法

    公开(公告)号:CN110378016A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910646461.9

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明提出一种针对泵轮可调式液力变矩器的多目标优化设计方法,包括确定自变量及其取值范围;确定自变量的水平数;建立叶轮和流道模型,对同一开度下不同转速比工况开展CFD模拟计算;根据CFD计算结果提取出性能参数;根据不同工况下提取的性能参数构建响应面;根据优化目标对响应面上各点选择优化算法进行求解,获得候选点;根据候选点信息对各级叶轮进行参数化建模并对流场开展CFD模拟计算,提取性能参数并以此计算优化目标函数,判断其是否满足优化目标,若满足则输出各自变量的取值并完成优化,若不满足则更改自变量取值范围并重复步骤1后其他步骤。本发明提高了泵轮可调式液力变矩器低负荷下的效率进而扩大了其高效运行范围。

    一种水轮机泄水锥打4孔位置的确定方法

    公开(公告)号:CN106870248B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201710110917.0

    申请日:2017-02-28

    Abstract: 本发明提出了一种水轮机泄水锥打4孔位置的确定方法,包括采用数值模拟方法进行数值模拟计算,获得泄水锥低压区范围,利用高速摄影成像系统对尾水涡带细节部分进行观测,确定涡带初生的地方,根据涡带初生的地方实施打孔措施,所述打孔措施为对泄水锥打4孔,所述打4孔的泄水锥为沿着短直型的泄水锥轴心相对穿孔成2孔的泄水锥,再在2孔的泄水锥的基础上,在相对靠下的位置垂直对穿2孔。本发明解决了现有技术中水轮机组内部的非定常流动问题,尤其是尾水管内涡带及相应压力脉动问题。

    一种针对水泵水轮机在飞逸过渡过程的动态特性及内流特性分析方法

    公开(公告)号:CN109268200A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201810996209.6

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明提出了一种针对水泵水轮机在飞逸过渡过程的动态特性及内流特性分析方法,属于水泵水轮机特性分析技术领域。所述方法通过CFD数值模拟方法模拟瞬态飞逸过渡过程,确定单位参数及外特性的变化规律。通过飞逸过渡过程的瞬态计算获得了水泵水轮机在各个部件处的流场压力脉动随时间的变化规律,并通过快速傅里叶变换和短时傅里叶变换来具体分析流场压力脉动的频率成分和来源。同时对一个周期内飞逸过渡过程中流域的压力和流态的演变过程进行分析,并从涡量的角度解释特殊频率成分的形成原因。

    基于混沌理论实现水轮机状态监测和故障诊断的方法

    公开(公告)号:CN105240187B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510795255.6

    申请日:2015-11-18

    CPC classification number: Y02E10/226

    Abstract: 基于混沌理论实现水轮机状态监测和故障诊断的方法,具体涉及一种水轮机运行状态监测和故障诊断的方法。本发明能够更好的了解水轮机内部流场的不稳定特性,并解决目前水轮机空化故障难以诊断的问题。本发明利用提升小波变换对压力脉动信号进行去噪,利用混沌动力学方法分析水轮机在偏工况运行时的混沌动力学特征,进而判断水轮机运行中的空化程度,并对可能的故障做出预测。本发明用于水轮机运行状态监测和故障诊断。

    一种采用激光束进行不规则几何体内流场测量的标定方法

    公开(公告)号:CN104459209A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410765268.4

    申请日:2014-12-11

    Abstract: 一种采用激光束进行不规则几何体内流场测量的标定方法,它涉及一种流场测量的标定方法。本发明为了解决现有的流场标定方法不适用于不规则几何体内部、细小区域内部的标定,以及自标定方法存在数学换算复杂,操作要求高,具有一定的误差的问题。方法:步骤一:激光束标定机构的布置;步骤二:激光束标定方法:(1)确定标定起始点的位移读数;(2)在激光束图像中搜寻亮度峰值对应的像素点位置;(3)调整水平激光束位置,获取精密位移机构的读数和像素点位置;(4)调整垂直激光束位置,重复上面操作,获得精密位移机构的读数矩阵和像素点位置矩阵;(5)获得高速相机相平面内点阵位置和精密位移机构点阵位置的相互关系。本发明用于不规则几何体内流场测量。

    一种基于微通道水力空化强化换热的散热装置及优化方法

    公开(公告)号:CN119962421A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202411966320.2

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 一种基于微通道水力空化强化换热的散热装置及优化方法,涉及电子元器件散热技术。为解决现有技术中存在的,传统微通道散热器存在换热能力不足的技术问题,本发明提供的技术方案为:一种基于微通道水力空化强化换热的散热优化方法,包括:建立微通道几何模型,其中包含矩形限流结构和类文丘里限流结构;对几何模型进行网格划分,使网格节点数量一致;通过流体仿真软件设置计算参数,包括标准湍流模型、多相流模型和相变模型;在强迫对流工况下,通过数值模拟,监测壁面温度、流体速度和压力分布,提取努塞尔数、压降及综合性能评价参数;根据模拟结果优化限流结构的几何参数。适合应用于增强强迫对流和过冷沸腾工况下散热器的传热能力的工作中。

    一种基于壁面微结构的低噪音微涡轮

    公开(公告)号:CN117803608A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311709405.8

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于壁面微结构的低噪音微涡轮,涉及呼吸机辅助设备技术领域,解决了现有呼吸机微涡轮噪音大的问题。本发明包括壳体和叶轮,壳体上的涡舌包括导风凹槽、若干微缝和空腔,涡舌内壁设置有若干导风凹槽,导风凹槽一端与容纳腔相接,另一端与扩散管相接;导风凹槽底部设置有若干微缝,若干微缝和设置于涡舌内部的空腔连通;同时,在叶片尾缘位置设置有多孔介质。本发明对涡舌结构进行改造,通过导流凹槽对气流进行导流和梳理,有效地抑制了因旋涡而引起的噪声;并且通过微缝将气流引入到空腔中发生共振,从而达到降噪的目的;同时在叶片尾缘部位设置多孔介质材料,从而达到降噪效果。

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