一种浮筒潜水贯流泵装置

    公开(公告)号:CN112283119B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011151093.X

    申请日:2020-10-24

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明专利涉及一种浮筒潜水贯流泵装置,包括浮筒、潜水贯流泵、固定钢架、输水软管;所述固定钢架的顶部连接浮筒,底部连接潜水贯流泵,浮筒通过固定钢架与潜水贯流泵固定连接;所述潜水贯流泵的出口与输水软管连接,连接处无缝无漏水;所述潜水贯流泵的外形为圆柱体,潜水贯流泵的长度l为潜水贯流泵平均外径r的10~20倍;浮筒的高度为h,长度为a,宽度为b;浮筒长度a为潜水贯流泵长度l的0.8~1.5倍,浮筒宽度b为潜水贯流泵长度l的0.1倍,浮筒的高度h为浮筒排水值k的1.2~1.5倍,且浮筒的高度h满足安装方便要求;通过本发明,可根据水面的变化,自行上下浮动,适应水位落差大的抽水条件。

    一种轴流泵站现场流量的测试方法

    公开(公告)号:CN110135108A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910460705.4

    申请日:2019-05-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种轴流泵站现场流量的测试方法,本发明在泵站的三维流场数值计算的基础上,通过流场分析确定进水流道合适的断面位置,避免泵站现场测试时断面选择的随意性;依据优选的测试断面位置,确定泵站流量和测试断面间全压力差的对应关系,采用最小二乘法对流量和测试断面间全压力差进行函数关系拟合,确定相关系数。解决了在泵站实际流量测试过程中,进水流道出口测试断面如何精准选择的技术争议,降低了断面位置选择对测试结果的影响,测试方法方便,设备安装简单,维护方便,避免了超声波流量计维护复杂的技术难题,便于工程技术人员掌握。

    一种用于材料吸附等温线测试的样品室

    公开(公告)号:CN103207129B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310159603.1

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 程宏辉 李超

    Abstract: 本发明涉及一种材料性能检测用样品室,特别是一种用于材料吸附等温线测试的样品室,解决了传统钢制容器样品室的死体积大,气体阻力大,不易拆卸清洗,被测材料与测温热电偶不能直接接触等问题。该样品室由样品管(8)、测温热电偶(9)、压头螺母(4)、压头(3)、过滤网或者石英棉(5)、四通气管(7)、连接钢管(2)、快速接头(1)、密封垫或者密封圈(5)组成。其中快速接头通过连接钢管与压头一端相连,压头螺母套在压头上,压头另一端螺纹孔内放有过滤网或者石英棉,并与四通气管相连,压头螺母通过螺纹样品管连接,样品管底部焊接测温热电偶,压头和样品管之间是密封垫或者密封圈。

    一种基于高水位密闭水箱近距离内形成自由液面的拦污栅实验台

    公开(公告)号:CN112133179B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011091568.0

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于高水位密闭水箱近距离内形成自由液面的拦污栅实验台,用来解决现有的水泵实验室设备由于空间狭小,保证水泵在实验中能较为稳定的运行的前提下,难以在实验流道中形成自由液面的技术难题,和以往在实验室中为了得到较为稳定的自由液面,需要占用过多的实验场地相比较,无论是在节约试验场地还是节省经费资金方面本发明都具有一定的显著优势。本发明的安装过程简单易操作,可靠性高,在一定的程度上也给实验设备的安装工人减少了工作量。同时本发明得到的自由液面流态稳定,也适用于其他需要得到自由液面的实验。

    一种浮筒潜水贯流泵装置

    公开(公告)号:CN112283119A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011151093.X

    申请日:2020-10-24

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明专利涉及一种浮筒潜水贯流泵装置,包括浮筒、潜水贯流泵、固定钢架、输水软管;所述固定钢架的顶部连接浮筒,底部连接潜水贯流泵,浮筒通过固定钢架与潜水贯流泵固定连接;所述潜水贯流泵的出口与输水软管连接,连接处无缝无漏水;所述潜水贯流泵的外形为圆柱体,潜水贯流泵的长度l为潜水贯流泵平均外径r的10~20倍;浮筒的高度为h,长度为a,宽度为b;浮筒长度a为潜水贯流泵长度l的0.8~1.5倍,浮筒宽度b为潜水贯流泵长度l的0.1倍,浮筒的高度h为浮筒排水值k的1.2~1.5倍,且浮筒的高度h满足安装方便要求;通过本发明,可根据水面的变化,自行上下浮动,适应水位落差大的抽水条件。

    用于确定储氢合金吸/放氢热力学参数的方法

    公开(公告)号:CN103439474B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310352010.7

    申请日:2013-08-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种合金材料关键性能参数的获取方法,特别是一种用于确定储氢合金吸/放氢热力学参数的方法,首先通过储氢合金吸放氢性能测试仪进行相关测试,获得不同温度下合金吸/放氢压力-浓度等温线数据,然后对这些实验数据进行一系列自动分析处理,最终输出储氢合金吸/放氢焓变、吸/放氢熵变和在设定温度下的吉布斯自由能变数据。本发明可以大大改善工程应用中对储氢合金成分-性能筛选的效率和分析结论的可靠性,解决了以往储氢合金吸/放氢热力学参数数据分散性大,出现错误的概率大,分析测试过程繁琐,数据输出不够直观等问题。

    一种确定耐热金属材料剩余使用寿命的方法

    公开(公告)号:CN103267683B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310157987.3

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 程宏辉 李超

    Abstract: 本发明涉及一种服役材料关键参数的获取方法,特别是一种用于确定耐热金属材料剩余使用寿命的方法,解决了以往耐热金属材料剩余寿命预测可靠性低,误差大等问题。本方法首先通过实验获取一系列的蠕变试验数据,然后利用自行构建起来的模型对其进行三维曲面拟合,通过将拟合结果反复代入拟合参数中进行拟合。通过MATLAB软件中曲面拟合工具提供的SSE,R-square,Adjusted R-square,RMSE四个参数来判断模型的拟合效果,最终根据最佳拟合参数计算获得耐热金属材料剩余使用寿命。本发明可以大大提高耐热金属材料剩余寿命分析过程的效率以及剩余寿命分析的准确性和可靠性。

    一种基于结构涌现的集群协同电磁频谱侦察编队控制方法

    公开(公告)号:CN119439839A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411533655.5

    申请日:2024-10-30

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 陈向坚 李超 李迪

    Abstract: 本发明公开了一种基于结构涌现的集群协同电磁频谱侦察编队控制方法,包括:根据协同战术规定的平台间基线长度L,执行任务的节点数量n,确定每个节点的航迹半径R;根据节点的平台自身极限运动属性vmax,确定每个节点的航迹周期T;计算无人角速度ω,建立单节点运动方程;计算节点进入的时间差ΔT,每个节点出发位置(xi0,yi0),各个节点出发时间ti,各个节点在t时刻的坐标(xi,yi),各个节点在t时刻的速度vi以及各个节点在t时刻与主站的夹角θi;计算集群平台任务序列航迹文件。本发明可以有效降低单平台航迹复杂度,降低飞行控制难度,平台适用类型无限制,系统鲁棒性高。

    一种基于高水位密闭水箱近距离内形成自由液面的拦污栅实验台

    公开(公告)号:CN112133179A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011091568.0

    申请日:2020-10-13

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于高水位密闭水箱近距离内形成自由液面的拦污栅实验台,用来解决现有的水泵实验室设备由于空间狭小,保证水泵在实验中能较为稳定的运行的前提下,难以在实验流道中形成自由液面的技术难题,和以往在实验室中为了得到较为稳定的自由液面,需要占用过多的实验场地相比较,无论是在节约试验场地还是节省经费资金方面本发明都具有一定的显著优势。本发明的安装过程简单易操作,可靠性高,在一定的程度上也给实验设备的安装工人减少了工作量。同时本发明得到的自由液面流态稳定,也适用于其他需要得到自由液面的实验。

    一种二氧化碳吸附等温线精确测试方法

    公开(公告)号:CN103234860B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310156893.4

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 程宏辉 李超

    Abstract: 本发明涉及一种材料性能的测试方法,特别是一种用于材料的二氧化碳吸附等温线的精确测试方法。本发明是基于容量法,即通过连续记录材料的吸附或者释放过程的各部分气体压力及温度根据Helmholtz方程推算出对应不同CO2气体压力材料的吸附量,来获得CO2吸附等温线,并通过计算机编程实现CO2真实密度的整个计算及绘图过程。本发明由于在程序中考虑了储气室温度波动对实验结果的影响,所以即使设备的储气室部分不能实现恒温,其测试获得的CO2吸附等温线仍是真实可靠的。本发明具有很好的实用价值,使设备变得简单而易于操作,同时在测试材料的高压CO2吸附等温线具有较高的可信度。

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