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公开(公告)号:CN116292317A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310244774.8
申请日:2023-03-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 浙江大学
IPC: F04D13/06 , F04D29/041 , F04D29/10
Abstract: 本发明提供了一种屏蔽式循环水泵及具有该屏蔽式循环水泵的封闭式循环管路系统,该屏蔽式循环水泵包括泵体,在泵体内设有叶轮、电机转子和电机定子,其中:叶轮靠近泵体的入水口设置在电机转子的一端,在叶轮朝向入水口的一侧套设有耐磨圈,在泵体的内壁上设有与耐磨圈轴向相对的第一耐磨件,且第一耐磨件和耐磨圈之间具有轴向间隙;在电机转子远离叶轮的一端设有轴瓦,在电机定子上设有与轴瓦轴向相对的第二耐磨件,且轴瓦与第二耐磨件之间具有轴向间隙;在叶轮远离入水口的外侧面上设有背叶片,且背叶片沿叶轮的径向延伸设置。因此,本发明可使叶轮和电机转子在泵体中始终处于悬浮状态,避免了叶轮和电机转子与泵体的接触摩擦,提高了泵体的运行寿命。
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公开(公告)号:CN219281999U
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202320488577.6
申请日:2023-03-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司 , 浙江大学
IPC: F04D13/06 , F04D29/041 , F04D29/10
Abstract: 本实用新型提供了一种屏蔽式循环水泵及封闭式循环管路系统,该屏蔽式循环水泵包括泵体,在泵体内设有叶轮、电机转子和电机定子,其中:叶轮靠近泵体的入水口设置在电机转子的一端,在叶轮朝向入水口的一侧套设有耐磨圈,在泵体的内壁上设有与耐磨圈轴向相对的第一耐磨件,且第一耐磨件和耐磨圈之间具有轴向间隙;在电机转子远离叶轮的一端设有轴瓦,在电机定子上设有与轴瓦轴向相对的第二耐磨件,且轴瓦与第二耐磨件之间具有轴向间隙;在叶轮远离入水口的外侧面上设有背叶片,且背叶片沿叶轮的径向延伸设置。因此,本实用新型可使叶轮和电机转子在泵体中始终处于悬浮状态,避免了叶轮和电机转子与泵体的接触摩擦,提高了泵体的运行寿命。
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公开(公告)号:CN119412374A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411564352.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种高压恒压离心泵及智能节能控制系统,离心泵包括泵体和叶轮;叶轮包括前盖板、后盖板,以及位于前盖板和后盖板内部的后弯式叶片;叶轮还包括固连在前盖板和后盖板的外缘处且沿叶轮周向均匀排布的短叶片;短叶片为沿叶轮径向向外延伸的直叶片,每个后弯式叶片的端部连接一个短叶片,相邻的两个后弯式叶片之间布置若干短叶片;泵体的蜗壳的内部流道截面为包含两个并列圆弧的花生壳式截面。本发明的离心泵能够提高扬程,并能保持恒定压力。
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公开(公告)号:CN118734487A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410885821.1
申请日:2024-07-03
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种能够平衡轴向力的高扬程高转速双级屏蔽泵的设计方法,通过对离心式叶轮前后盖板差异化、精细化设计,利用两级叶轮前后盖板受力差值平衡双级屏蔽泵由于次级叶轮入口高压产生指向首级叶轮入口的轴向力。其步骤依次为:确定待设计泵的基本性能参数;确定泵的基本结构;分配两级叶轮出口扬程;确定叶轮参数;分别计算两级叶轮由于前后盖板不对称产生的轴向力,叶轮受到的流体动反力和两级叶轮入口压差产生的轴向力;计算轴向合力,若其小于推力轴承组件能承受的最大压力,则设计结束,否则,重新分配两级叶轮出口扬程和调整叶轮几何参数,直到满足要求。该方法不增添额外的轴向力平衡措施,通过该方法设计的离心泵效率高、运转可靠。
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公开(公告)号:CN118275114A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410421817.X
申请日:2024-04-09
Applicant: 浙江大学
IPC: G01M13/021 , G01M13/028 , G06F18/2411 , G06F18/213 , G06N20/10
Abstract: 本发明公开了一种基于支持向量数据描述的平行轴斜齿齿轮箱故障检测方法,包括:通过振动传感器采集齿轮箱在所有工况下正常运行的信号数据,对其分帧后求取每一帧的梅尔频率倒谱系数与Gammatone频率倒谱系数,两者组合得到特征向量;根据支持向量数据描述算法,构建单分类模型并使用特征向量训练,选择惩罚系数、核函数、核函数参数,得到训练好的单分类模型;采集未知运行状况齿轮箱的振动信号,计算梅尔频率倒谱系数与Gammatone频率倒谱系数,并将其输入到训练好的单分类模型中,最终输出是否发生故障的检测结果。本发明能够仅利用齿轮箱正常工况下的少量数据训练单分类模型,进而实现齿轮箱的故障检测,且鲁棒性好。
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公开(公告)号:CN118242281A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410132726.4
申请日:2024-01-31
Applicant: 浙江大学 , 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有双层流道的低振动低流阻循环管道泵,包括依次同轴布置的出口泵壳体、主泵壳体、入口泵壳体;主泵壳体从轴心向外依次同轴布置有低流致激励低振动噪声设计的内流道导叶体、流道间隔层、低流阻设计的外流道导叶体、外层泵壳;驱动电机内置于主泵壳体内,与泵轴固连;双流道式复合叶轮体从轴心向外依次同轴布置有与泵轴固连的叶轮体轮毂、低流致激励低振动噪声设计的内流道叶轮体、内流道轮缘体、低流阻设计的外流道叶轮体;入口泵壳体的内壁作为外流道叶轮体的轮缘;本发明能同时满足循环泵泵送工况低振动、自流工况低流阻的设计要求,实现了低振动与低流阻叶片设计的分离,有效降低了该类循环管道泵的设计难度。
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公开(公告)号:CN117647383A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311418669.8
申请日:2023-10-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G01M13/00 , G01M7/02 , G06N3/006 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开一种基于振动信号解构与调频特征抗噪增强的旋转机械转子碰摩诊断方法,包括:基于二阶积分变换和高通滤波,将从旋转机械设备采集的振动加速度信号转换成振动位移信号;基于改进的变分模式分解方法对其中的转频成分进行靶向提取;使用基于正交导数的归一化希尔伯特变换对转频成分的基本频率的瞬时变化特性进行计算和估计,得到瞬时频率;输入势能参数和龙格‑库塔计算过程的步长通过粒子群寻优算法优化的最优随机共振系统进行波内调制特征抗噪增强;对波内调频特征经抗噪增强后的瞬时频率进行FFT变换,基于与转子转频相关的谐波幅值的分布特性,诊断识别旋转机械转子碰摩故障。本发明能在复杂噪声干扰下对转子碰摩故障准确诊断和甄别。
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公开(公告)号:CN117574078A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311510939.8
申请日:2023-11-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F18/20 , G01M99/00 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开一种基于振动分析的机械密封失效模式层次化诊断方法,该方法基于振动信号分析,通过深度结构化能量模型输出重构误差和能量因数协同判定水力旋转机械的机械密封是否处于异常状态;并且一旦检测到异常,则从原始振动信号序列提取一系列变步长多尺度单阈值斜度熵,联同深度结构化能量模型输出的重构误差和能量因数构建特征向量,最后输入基于源域历史数据完成训练的LightGBM模型,诊断输出机械密封的具体故障类别。本发明基于应用更为普遍的振动信号对水力旋转机械的机械密封运行状态开展层次化分析和诊断,且机械密封异常检测和故障诊断的精度高。
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公开(公告)号:CN117072455A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310733412.5
申请日:2023-06-20
Applicant: 浙江大学 , 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
IPC: F04D13/06 , H02K1/28 , H02K7/14 , F04D1/00 , F04D1/06 , F04D29/42 , F04D29/046 , F04D29/22 , F04D29/66 , F04D29/62
Abstract: 本发明公开一种具有一体化转子的无轴静音泵,包括首级蜗壳组件、前轴承组件、定子部件、双级转子部件、次级蜗壳组件、后轴承组件。定子部件由定子机壳、定子铁芯、前后法兰组成;转子部件由转子铁芯、首次级叶轮、转子铁芯压板组成一体化结构,首次级叶轮背对背布置在电机两侧,前后轴承组件分别位于首次级叶轮入口侧,并且安装于首次级蜗壳内。本发明的两级叶轮背对背与转子铁芯组成的一体化结构,有效提高转子整体刚度与动平衡性,前后轴承分别设计在两级叶轮入口,不仅方便了泵的整体装配与拆卸,加长的叶轮入口段与加大的轴承设计对于泵入口流态、轴向力的平衡、振动噪声均起到了不同程度的作用,实现了产品静音效果。
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公开(公告)号:CN117034502A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311131088.6
申请日:2023-09-04
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多级离心泵中机械密封产生的轴向力计算方法,将机械密封因素列为多级离心泵轴向力计算的重要项,根据多级离心泵高低压两端机械密封的动静环摩擦副外径、动静环摩擦副内径、静环(补偿环)密封压力作用面外径、机封轴套内径、高压端密封压力、低压端密封压力、弹簧比压等参数,计算高压端机械密封、低压端机械密封分别产生的轴向力,得出多级离心泵高低压两端机械密封共同作用的轴向力F。本发明的轴向力计算方法首次认识并计算了多级离心泵高低压两端机械密封所产生的较大轴向力,从而显著提高多级离心泵轴向力计算的全面性、准确性。
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