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公开(公告)号:CN111085939B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202010017263.9
申请日:2020-01-08
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种轻便式液压自支撑磨料水射流切割救援装备。本发明由柱塞泵提供高压流体,通过溢流阀调节压强小,并通过二位三通溢流阀分别为液压扩张装置和增压器提供能量,增压器为高压水射流提供更高的压强条件,蓄能器保持高压水射流的压力稳性,从而实现液压支撑与物体的切割。本发明将液压自支撑装置与磨料水切割装置相合,共用一个柱塞泵提供动力,不仅能够有效减小装置的体积,还能够顾及破拆救援装置的功能的全面性,从而提高消防员及其他非专业人员救援的效率和成功率;本发明可通过在救援现场就地取材自行生产磨料,不仅节省了磨料成本,消除了磨料的储存和运输工作;而且能够提升切割装置的切割能力,以及装置的便携性和兼容性。
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公开(公告)号:CN110553816A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201911003655.3
申请日:2019-10-22
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种基于鱼类游动姿态的波动壁面阻力测试装置。本发明包括波动壁面组件、整体水路组件、阻力测量组件。波动壁面组件位于整体水路组件的试验段中心处,由驱动电机提供动力,通过联轴器和波动壁面组件转换为正弦波形的波动的壁面。整体水路组件由管路连接组成闭式的循环水路,通过水泵与水泵电机提供水循环的动力。阻力测量组件主要由布置在试验段的引压管、压力传感器组成,通过测量波动壁面组件前后水流的压差变化得到阻力的大小。本发明将偏心圆盘凸轮的旋转运动转变为了表面的弯曲变形,实现了对壁面弯曲变形挠度的定量控制。并且能与各类非光滑表面耦合进行测阻实验,定量测试在不同波动幅度和周期的参数下导致的变形壁面的减阻率。
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公开(公告)号:CN115095526B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210686980.X
申请日:2022-06-16
Applicant: 浙江南元泵业有限公司 , 中国计量大学
IPC: F04D1/00 , F04D15/00 , F04D29/00 , F04D29/42 , F04D29/044 , F04D29/046 , F04D29/06
Abstract: 本发明公开一种实现泵体结构伸缩变换及叶轮与轴承间距比可调的卧式离心泵,该离心泵包括泵体伸缩装置,该泵体伸缩装置将泵体分成左半泵体和右半泵体,且在左半泵体和右半泵体之间加入泵体伸缩推进杆、环形泵体导轨,并在环形泵体导轨外侧设置防尘密封套筒;并采用连接套筒与泵轴滑动连接,与电机轴固定连接,从而由泵体伸缩推进杆带动右半泵体相对于左半泵体沿轴向的滑动,实现泵体结构伸缩变换及叶轮与轴承间距比可调。本发明通过简易结构实现泵体伸缩,能够使泵体在不同的使用情况下改变体积大小,方便运输及安装,节省运输成本,同时可以在狭小空间内安装使用,扩展泵的使用场合。
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公开(公告)号:CN119687044A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411869797.9
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于多粒径颗粒输送的进口夹角可调射流泵,旨在解决传统射流泵在输送含固体颗粒流体时的冲蚀磨损问题。通过增设四根导流管道和可调角度的吸入管道,优化混合室设计,减少涡流和紊流,降低流动阻力,提高能量传递效率。该设计能适应不同粒径颗粒的输送需求,减少冲蚀磨损,延长泵体使用寿命,并拓宽射流泵的应用范围。
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公开(公告)号:CN118734489A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410929166.5
申请日:2024-07-11
Applicant: 中国计量大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/25 , G06T17/00 , F04F5/04 , F04D1/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于数值模拟技术领域,公开了离心射流真空泵的数值模拟方法,包括S1、构建离心射流真空泵模型;S2、建立体积分数方法(VOF)模型与离散相模型(DPM);S3、通过步骤S2的体积分数方法模型与离散相模型对步骤S1的离心射流真空泵模型进行数值模拟;S4、将连续相由混合气体转为单一介质气体,由多组分模型计算转为理想气体模型计算,液体由体积分数方法模型与离散相模型共同计算转为离散相模型计算;本发明利用VOF模型准确捕捉气液界面,从而模拟出液体破碎成液带和大液滴的过程,在界面附近的流体满足特定条件时,将VOF模型中的流体单元转换为DPM模型中的离散粒子,以模拟液滴的破碎和传输,从而在不牺牲精度的前提下提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN114738297B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210533856.X
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国计量大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明公开了一种新型智能开式回路离心泵汽蚀测试系统,属于离心泵测试技术领域,其技术方案为:包括气液两相分离罐,气液两相分离罐下端通过吸入管路与被试泵连接在一起;吸入管路上有进口压力传感器,入口调节阀。吸出管路上有出口压力传感器,转速传感器,电磁流量计,电动调节阀。所述进出口压力传感器,电磁流量计均与数据采集系统相连,电动调节阀和入口调节阀与自动控制系统相连,自动控制系统自动判断扬程是否稳定,通过反馈闭环精确控制流量的恒定以及自动采集压力,流量等数据。本发明在被试泵前加入除气装置,降低由于阀门提前发生汽蚀造成试验不准确的危害,提高开式汽蚀试验的测试精度,减少测试人员的工作量。
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公开(公告)号:CN118491399A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410594638.6
申请日:2024-05-14
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种智能高精度计量泵加药系统及方法。本发明通过所述控制与监视模块启动所述直流无刷电机,驱动所述储液混合模块中的所述药液搅拌器,使药液均匀混合,通过所述控制与监视模块启动所述永磁同步电机,驱动所述高精度计量泵,将药液输出到所述减振脉冲模块中,所述高精度计量泵能够精确地控制加药量,提高了加药的精度,所述永磁同步电机能够快速地响应控制信号,提高了加药的响应速度。本发明通过所述减振脉冲模块稳定药液的流量,使药液缓慢输出到所需设备中,提高稳定性和抗干扰性,所述减振脉冲模块能够对所述高精度计量泵的压力脉冲消除,减弱脉冲抖振,减少了脉冲信号的干扰,提高了加药的精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN118423293A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202310059067.1
申请日:2023-01-13
Abstract: 本发明公开一种大型全调节轴流泵运行叶片角度确定方法。本发明在灰狼元启发式算法中加入了动态系数向量思想,在迭代过程中不断调节系数向量,一定程度上提高了灰狼算法的全局寻优效果,从而获得更好的预测效果。本发明的方法对轴流泵的种类没有严格限制,可以较为准确预测额定工况之外的性能,通过0度叶片角度下的性能预测其他叶片角度下的泵性能,考虑全叶片角度下的泵性能,可以轻松得出满足泵站流量、扬程需要下效率最高点所对应的叶片角度,较现有确定最佳运行角度的方法,成本更低,可有效减低泵站工作人员的操作复杂度。
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公开(公告)号:CN114109859B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202111252959.0
申请日:2021-10-27
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 一种无流量传感的离心泵性能神经网络预测方法,包括以下步骤:步骤1.通过离心泵水力性能试验,获取不同转速下的离心泵流量、扬程、电机输入功率和工作转速频率;步骤2.建立不同转速下的离心泵流量–扬程、流量–功率多项式拟合方程,对流量–功率方程进行求导,判定其是否存在极值;步骤3.若功率不存在极值,以工作转速频率、电机输入功率作为输入参数,建立离心泵流量、扬程双神经网络预测模型;若功率存在极值,以工作转速频率、扬程作为输入参数,建立离心泵流量单神经网络预测模型;步骤4.将训练好的神经网络预测模型,植入离心泵控制器,基于实时测量数据,实现离心泵性能的准确预测。本发明保证设备运行的安全性和可靠性。
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