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公开(公告)号:CN115839349A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211479900.X
申请日:2022-11-24
Applicant: 广东粤海珠三角供水有限公司 , 上海电气集团上海电机厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于双曲率气动构型的弧形斗式风扇,包括弧形斗式风扇径向叶片叶型,所述弧形斗式风扇径向叶片叶型由径向进口圆弧板、径向出口直板、轴向圆弧板、轴向出口直板组成,所述径向出口直板下端连接径向进口圆弧板构成进口圆弧段,上端通过轴向圆弧板连接轴向出口直板构成出口直线段。本发明的基于双曲率气动构型的弧形斗式风扇,使得流场结构得到不同程度的改善,尤其是吸力面(背弧)的流动分离现象及局部低速涡流现象,得到较为明显的抑制,从而减少了流动损失,同时可在较大程度减少流场的进口气流冲击损失,最终提高了叶轮效率。
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公开(公告)号:CN219062057U
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202223148324.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 广东粤海珠三角供水有限公司 , 上海电气集团上海电机厂有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种基于双曲率气动构型的弧形斗式风扇,包括弧形斗式风扇径向叶片叶型,所述弧形斗式风扇径向叶片叶型由径向进口圆弧板、径向出口直板、轴向圆弧板、轴向出口直板组成,所述径向出口直板下端连接径向进口圆弧板构成进口圆弧段,上端通过轴向圆弧板连接轴向出口直板构成出口直线段。本实用新型的基于双曲率气动构型的弧形斗式风扇,使得流场结构得到不同程度的改善,尤其是吸力面(背弧)的流动分离现象及局部低速涡流现象,得到较为明显的抑制,从而减少了流动损失,同时可在较大程度减少流场的进口气流冲击损失,最终提高了叶轮效率。
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公开(公告)号:CN113191094B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110334154.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 天津大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种考虑生物腐败气体污染的输水管道检修期通风数值模拟方法,相比于现有技术,本发明的模拟方法,一方面明确管道内生物腐败气体污染物排放量及排放规律,弥补了当前输水工程中共入侵生物环境效应研究匮乏的不足;另一方面明确了管道内生物腐败气体污染物净化需风量,对保障检修期检修人员安全与机械正常运转具有重要意义;此外还进行考虑生物腐败的输水隧洞检修期通风数值模拟,明确风流及有害气体迁移分布规律,对保障复杂输水管道通风安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113191094A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110334154.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 天津大学 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种考虑生物腐败气体污染的输水管道检修期通风数值模拟,相比于现有技术,本发明的模拟方法,一方面明确管道内生物腐败气体污染物排放量及排放规律,弥补了当前输水工程中共入侵生物环境效应研究匮乏的不足;另一方面明确了管道内生物腐败气体污染物净化需风量,对保障检修期检修人员安全与机械正常运转具有重要意义;此外还进行考虑生物腐败的输水隧洞检修期通风数值模拟,明确风流及有害气体迁移分布规律,对保障复杂输水管道通风安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115870691A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211676200.X
申请日:2022-12-26
Applicant: 哈尔滨电机厂有限责任公司 , 广东粤海珠三角供水有限公司
IPC: B23P6/00
Abstract: 本发明公开一种转轮修型的数控加工方法。本发明使用检测技术及相应检测工具测量转轮毛坯确定加工坐标系,根据需要加工叶片曲率确定加工角度,用数控刀具完成泵站转轮修型的数控加工工序。
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公开(公告)号:CN114526123A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210295340.6
申请日:2022-03-24
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 广东粤海珠三角供水有限公司 , 东莞理工学院城市学院
Abstract: 本发明提出了一种盾构管片外土压力监测快速安装装置及应用方法,盾构隧洞安全监测领域。包括依次连接的:监测组件,作用端伸出盾构管片外并与外土层抵接;定位组件,与所述监测组件相连,且定位组件与所述监测组件之间留有注浆孔;连接部,与所述定位组件背离监测组件的一端可拆卸连接;注浆部,与所述连接部背离定位组件的一端可拆卸连接;通过在盾构管片安装后将传感器推到外侧土体接触面,使传感器受力均匀、真正接触到外侧土体接触面,在通过注浆部导入混凝土并填充预埋传感器预留的空腔,使土体压力传感器监测组件能监测到外侧土体对管片结构的压力,整个装置安装工艺简单,施工速度快、效率高、且不破坏原有结构,监测数据真实可靠。
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