一种用于浮动式叶轮离心泵的防摩擦磨损装置的设计方法

    公开(公告)号:CN114278610B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111533803.X

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于浮动式叶轮离心泵的防磨擦磨损装置的设计方法,其结构包括浮动式叶轮、静止水力部件和驱动源。当所述驱动源在大流量工况下带动离心泵运转时,通过计算确定动反力是否超过叶轮自重顶起叶轮;若叶轮被动反力顶起与静止水力部件形成轮毂摩擦副,则在所述浮动式叶轮轮毂或静止水力部件上加工出螺旋槽和台区,使其旋转时在所述螺旋槽内形成水膜,防止叶轮轮毂与静止水力部件摩擦磨损,确保机组运转安全。本发明具有结构新颖、易于设计、降损增效等优点。

    一种喷水推进泵装置进水流道水流消涡装置及其消涡方法

    公开(公告)号:CN116280138A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310464148.X

    申请日:2023-04-26

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种喷水推进泵装置进水流道水流消涡装置及其消涡方法,在进水流道上壁面处设置用于测量进水流道水流对于进水流道壁面压力的压力脉动传感器;沿进水流道入口至泵轴下端处的进水流道上设有若干导流槽,导流槽内穿有液压式可升降导流栅条,导流栅条可沿导流槽移动;所述导流栅条布置在进水流道外壁面处,还设有液压升降机;通过本发明,导流槽可以预防水流在进水流道斜壁面发生边界层分离,当喷水推进泵进口流量减小,易发生大范围漩涡时,其液压式可升降式导流栅条可以根据漩涡是否形成针对性的改善流场结构,打散回流旋涡,阻止进水流道内部旋涡形成,从而抑制旋涡的形成,能够高效的改善进水流道流态。

    一种基于旋转湍流能谱分布的局部时均化模型控制参数计算方法及其应用方法

    公开(公告)号:CN115616909A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211239314.8

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转湍流能谱分布的局部时均化模型控制参数计算方法及其应用方法,控制参数计算方法包括步骤一、湍流模型耦合NS方程可模化或直接求解湍流能谱的范围是:RANS方法可求解的波数κl到DNS方法可求解的波数κη;步骤二、引入Zeman数κΩ,将可求解的κl~κη间的能谱划分为两部分;步骤三、根据湍动能的定义和旋转湍流的能谱分布,结合网格尺度Δ在能谱中的位置,积分计算PANS模型中模化的湍动能ku和总的湍动能kt;步骤四、根据PANS模型中控制参数fk的定义,结合模化的湍动能ku和总的湍动能kt的表达式,计算相应的控制参数的表达式。本计算方法同时兼顾了数值模拟中计算量和计算精度的平衡,为高效求解水力机械内部的旋转流场提供了有力工具。

    一种具有自动排渣功能的往复过滤自清洗装置

    公开(公告)号:CN115400489A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210991194.0

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有自动排渣功能的往复过滤自清洗装置,包括污水通道、箱体、过滤单元和排渣管道;污水通道固定在箱体的上方;过滤单元安装在箱体内;过滤单元包括若干过滤组件;每组过滤组件包括固定柱、过滤网和滤网刷;固定柱固定在箱体内;过滤网上具有一旋转固定点,过滤网于该旋转固定点处与固定柱转动连接;滤网刷固定位于过滤网的一侧;箱体的顶面具有若干与污水通道相通的滤网缝;过滤网以旋转固定点为中心进行转动;向上转动时,从相应的滤网缝插入污水通道;向下转动时经过滤网刷,滤网刷对过滤网上的滤渣进行清理;排渣管道位于若干滤网刷的下方,收集其清理下的滤渣。本发明具有高效、环保、方便快捷、节省人力等优点。

    一种带螺旋型导叶的微型圆盘泵
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113503253A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110671096.4

    申请日:2021-06-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了微型流体输运系统领域的一种带螺旋型导叶的微型圆盘泵,包括泵体、圆盘、驱动圆盘转动的驱动元件;所述泵体上设有依次连接的进液孔、弧形流道、出液孔;所述进液孔和出液孔贯穿泵体;所述弧形流道设置于泵体端面,且所述圆盘与泵体设有弧形流道的端面贴合;所述出液孔内设有螺旋型导叶;本发明驱动元件驱动圆盘转动;圆盘对泵体上的圆弧形流道内的流体剪切做功,将流体从进口管输运到出口管;通过螺旋型导叶将出口管中的流体周向速度动能转化为压能,提高圆盘泵水力效率。

    一种基于层流边界层和旋转磁场的微型圆盘泵设计方法

    公开(公告)号:CN111946613A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010861090.9

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 顾延东 成立

    Abstract: 本发明提供一种基于层流边界层和旋转磁场的微型圆盘泵设计方法,零件包括泵体、圆盘A、圆盘D、隔离罩。在泵体上加工出C型流道、进口流道和出口流道。在圆盘A的B面上加工出圆槽。圆盘A的C面和圆盘D的E面都装有磁体。泵体装入圆盘A的圆槽中,圆盘D的F面连接至驱动源,圆盘A和圆盘D之间装有隔离罩,圆盘D通过旋转磁场带动圆盘A,实现非接触式驱动圆盘A。圆盘A对C型流道中的流体剪切做功,将流体从进口流道输运到出口流道,提高流体压力。基于层流边界层理论,建立了微型圆盘泵主要参数的计算公式。通过本发明,具有设计简单、结构新颖等优点。

    一种动静腔流动微沟槽-超疏水耦合减阻设计方法

    公开(公告)号:CN111737836A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010610401.4

    申请日:2020-06-30

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 顾延东 成立

    Abstract: 本发明涉及一种动静腔流动微沟槽-超疏水耦合减阻设计方法,利用动盘近壁区流动数学模型,构建微沟槽型线控制方程。首先,代入动静腔工作参数,计算微沟槽型线控制方程,得到微沟槽的型线数据。然后,选取微沟槽横截面形状,设计微沟槽横截面高度和弧长,选取微沟槽数量,在动盘上加工出微沟槽。最后,在带微沟槽的动盘上喷涂超疏水材料,保证涂层不淹没微沟槽。本发明通过在动盘上实施微沟槽-超疏水耦合减阻方法达到节能目的。

    一种带自动对中及锁定功能的轴承-转子实验台

    公开(公告)号:CN111716306A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010610399.0

    申请日:2020-06-30

    Applicant: 扬州大学

    Inventor: 顾延东 成立

    Abstract: 本发明提供一种带自动对中及锁定功能的轴承-转子实验台,包括轴承盒、调心轴承、基座、锁定架、锁柱等。轴承盒内装有待测试的流体径向滑动轴承并嵌入调心轴承,调心轴承外接基座。轴承盒一端连接锁定架,锁定架设有锁柱孔并在周向设有螺栓孔。在实验台的两端使用待测试轴承进行对称支承,用轴压住两个待测试轴承,调心轴承自动调节轴的轴线和两个待测试轴承的轴线,使得三者的轴线相互平行且两个待测试轴承的轴线重合,将锁柱穿入锁定架的锁柱孔并抵住基座,利用周向螺栓孔锁定两个待测试轴承的相对位置。该实验台具有测试流体径向滑动轴承的静动特性等功能,具有结构新颖、拆装方便、操作简单、测量精度高等优点。

    一种用于减振的水泵蜗壳设计方法

    公开(公告)号:CN119989575A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510187566.8

    申请日:2025-02-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及水利工程中的水力机械领域,具体为一种用于减振的水泵蜗壳设计方法;包括:叶轮、蜗壳、弹性材料壁面;压水室是水泵运行过程中的重要构件,有利于汇集从叶轮压出的流体,降低流速、回收部分能量,使流体平顺地流出泵外;在水泵运行过程中,流体经叶轮旋转流出,冲击并挤压蜗壳壁面,旋转叶轮和静止蜗壳壁面之间相互作用即动静干涉会产生压力脉动,较大的压力脉动会导致振动噪声的产生、降低水泵运行效率,甚至影响泵装置的安全稳定运行;本发明通过将蜗壳壁面加工为弹性材料壁面,缓冲动静干涉造成的压力脉动,达到水泵减振的目的,具有结构新颖、节能增效、易于设计等优点。

    一种基于旋转湍流能谱分布的局部时均化模型控制参数计算方法及其应用方法

    公开(公告)号:CN115616909B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202211239314.8

    申请日:2022-10-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转湍流能谱分布的局部时均化模型控制参数计算方法及其应用方法,控制参数计算方法包括步骤一、湍流模型耦合NS方程可模化或直接求解湍流能谱的范围是:RANS方法可求解的波数κl到DNS方法可求解的波数κη;步骤二、引入Zeman数κΩ,将可求解的κl~κη间的能谱划分为两部分;步骤三、根据湍动能的定义和旋转湍流的能谱分布,结合网格尺度Δ在能谱中的位置,积分计算PANS模型中模化的湍动能ku和总的湍动能kt;步骤四、根据PANS模型中控制参数fk的定义,结合模化的湍动能ku和总的湍动能kt的表达式,计算相应的控制参数的表达式。本计算方法同时兼顾了数值模拟中计算量和计算精度的平衡,为高效求解水力机械内部的旋转流场提供了有力工具。

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