一种核主泵对称式非均匀分布导叶结构的导叶设计方法

    公开(公告)号:CN108457907B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810262382.3

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 一种核主泵对称式非均匀分布导叶结构的导叶设计方法,包括一个参考导叶片及14个导叶叶片,导叶叶片与参考导叶片形状相同;参考导叶片的尾缘位于压水室的中轴线上,14个导叶叶片关于压水室的中轴线对称分布;以参考导叶片为起点,以最后一个导叶叶片为终点,在顺时针方向上通过调整相邻导叶的尾缘在导叶轮盘出口端的圆周上截取的圆弧圆心角,使导叶对称非均匀分布于压水室的中轴线两侧。本发明的对称式非均匀分布导叶结构的导叶设计方法主要通过调整导叶通流面积,使核主泵内的流动更加符合核主泵形状特征及流动规律,降低了核主泵内部的流动损失,达到提升核主泵的性能特性和降低压力脉动强度的目的。

    一种核主泵对称式非均匀分布导叶结构及导叶设计方法

    公开(公告)号:CN108457907A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810262382.3

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 一种核主泵对称式非均匀分布导叶结构及导叶设计方法,包括一个参考导叶片及14个导叶叶片,导叶叶片与参考导叶片的形状相同;参考导叶片的尾缘在压水室的中轴线上,14个导叶叶片关于压水室的中轴线对称分布;以参考导叶片为起点,最后一个导叶叶片为终点,在顺时针方向上每相邻导叶的尾缘在导叶轮盘出口端圆周上截取的圆弧圆心角分别为:17°,17.9711°,19.3307°,21.2342°,23.8990°,27.6297°,32.8527°,40.1650°,32.8527°,27.6297°,23.8990°,21.2342°,19.3307°,17.9711°,使导叶对称非均匀分布于压水室中轴线两侧。本发明通过调整导叶通流面积,使核主泵内的流动更符合核主泵形状特征及流动规律,降低了核主泵内部的流动损失,达到提升核主泵的性能特性和降低压力脉动强度的目的。

    气体轴承-转子系统动态加载综合实验台

    公开(公告)号:CN102121875A

    公开(公告)日:2011-07-13

    申请号:CN201010595048.3

    申请日:2010-12-17

    Abstract: 本发明一种气体轴承-转子系统动态加载一体化实验台,涉及超高速旋转机械加载技术;主要基于超高速气体轴承支承模块,一体化基础支撑结构,迷宫-气膜联合密封结构,静、动态加载机构和转子系统等关键技术;包括径向气体轴承、止推气体轴承、径向-止推联合气体轴承、轴承拆卸工装、一体化机匣、凸台、盖板、密封支架、迷宫密封环、气膜密封环、主支撑架、激振器、可调简支梁、非连续变截面简支梁、简支梁加载调整螺栓、加载弹簧、力-频率传感器、可倾瓦加载轴承、蜗壳、驱动涡轮、止推盘、转轴等;本发明结构简单、拆装方便,可靠性高、综合性强,能够确保实验台各气体轴承处于完全对中状态,静态加载力稳定可靠,动态加载力大小、频率可控。

    一种抑制空化的特殊叶片结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN105715582B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610056459.2

    申请日:2016-01-26

    Abstract: 本发明一种抑制空化的特殊叶片结构及其设计方法,属于水力机械的设计与制造领域。该抑制空化的特殊叶片结构由轴系、叶片、叶片表面水孔、叶片内部空腔、轴系内部空腔和连接空腔组成;轴系内部设有轴系内部空腔;叶片附着于轴系上,其内部设有叶片内部空腔,叶片内部空腔和轴系内部空腔由连接空腔连接;叶片吸力面上设有叶片表面水孔;流体依次通过轴系内部空腔叶、连接空腔和叶片内部空腔,进入叶片内部,再由叶片表面水孔喷出;沿流体流动方向,叶片内部空腔的起始位置位于叶片前端和叶片中弧线最高点之间,径向方向叶片内部空腔的长度接近叶片顶端。本发明能够达到延迟空化发生和抑制回射流,达到减小空化对水力机械性能影响的效果。

    一种基于中间线控制的核主泵流道成型方法

    公开(公告)号:CN106593943A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611107168.8

    申请日:2016-12-06

    CPC classification number: F04D29/242 F04D29/426

    Abstract: 一种基于中间线控制的核主泵流道成型方法,核主泵流道由核主泵的盘侧流道线和盖侧流道线绕泵中轴线旋转一周而成;包括以下步骤:S1、确定流道中间线方程;S2、流道中间线离散处理;S3、根据流道中间线控制点计算盘侧流道线和盖侧流道线坐标点;S4、核主泵流道成型。本发明通过控制流道中间线来实现核主泵流道的成型,在保证流道的光顺性、高质量的过水特性同时,可以实现核主泵流道的快速程序化设计;可以根据核主泵的机械特性,灵活的选择合适的流道中间线走势并实施流道成型;本发明中的方法亦可为其他斜流式、离心式叶轮流道高质量过水特性的快速设计提供参考。

    一种基于中间线控制的核主泵流道成型方法

    公开(公告)号:CN106593943B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201611107168.8

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 一种基于中间线控制的核主泵流道成型方法,核主泵流道由核主泵的盘侧流道线和盖侧流道线绕泵中轴线旋转一周而成;包括以下步骤:S1、确定流道中间线方程;S2、流道中间线离散处理;S3、根据流道中间线控制点计算盘侧流道线和盖侧流道线坐标点;S4、核主泵流道成型。本发明通过控制流道中间线来实现核主泵流道的成型,在保证流道的光顺性、高质量的过水特性同时,可以实现核主泵流道的快速程序化设计;可以根据核主泵的机械特性,灵活的选择合适的流道中间线走势并实施流道成型;本发明中的方法亦可为其他斜流式、离心式叶轮流道高质量过水特性的快速设计提供参考。

    用于大型压水堆电站核主泵的水力模型及水力通道

    公开(公告)号:CN108005948A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711077328.3

    申请日:2017-11-06

    CPC classification number: F04D29/18 F04D29/406

    Abstract: 本发明提供一种用于大型压水堆电站核主泵的水力模型及水力通道。用于大型压水堆电站核主泵的水力模型包括叶轮和导叶,所述叶轮为闭式混流叶轮,由五个动叶片均布在前后盖板间形成,叶轮整体数控加工;所述导叶由十三个静叶片均布在前后盖板间形成,导叶叶片为空间式与径向式相结合的弯扭型,导叶整体数控加工。水力通道置于由环形压水室和热屏构成的腔室内,所述水力通道包括上述水力模型、与叶轮、导叶相配的内外壁均为圆筒形的吸入导管。本发明的叶轮导叶及水力通道能满足大型压水堆电站核主泵水力部件的高性能设计。

    气体轴承-转子系统动态加载一体化实验台

    公开(公告)号:CN102121875B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010595048.3

    申请日:2010-12-17

    Abstract: 本发明一种气体轴承-转子系统动态加载一体化实验台,涉及超高速旋转机械加载技术;主要基于超高速气体轴承支承模块,一体化基础支撑结构,迷宫-气膜联合密封结构,静、动态加载机构和转子系统等关键技术;包括径向气体轴承、止推气体轴承、径向-止推联合气体轴承、轴承拆卸工装、一体化机匣、凸台、盖板、密封支架、迷宫密封环、气膜密封环、主支撑架、激振器、可调简支梁、非连续变截面简支梁、简支梁加载调整螺栓、加载弹簧、力-频率传感器、可倾瓦加载轴承、蜗壳、驱动涡轮、止推盘、转轴等;本发明结构简单、拆装方便,可靠性高、综合性强,能够确保实验台各气体轴承处于完全对中状态,静态加载力稳定可靠,动态加载力大小、频率可控。

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