一种斜流泵径向导叶的水力设计方法

    公开(公告)号:CN105485057B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201511004139.4

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明通过以下几个公式来确定包括斜流泵排挤系数ψ3、导叶进口宽度b3、导叶进口安放角α3、导叶后盖板进口圆角半径RTSY、导叶叶片数z、导叶的喉部系数a3、导叶基圆直径D3、导叶出口直径D4、导叶进口液流角α3′、导叶进口轴面速度vm3、导叶进口圆周分速度υu3、导叶前盖板进口圆角半径RDBY、导叶进口叶片宽度b3′、导叶进口前盖板进口圆角半径系数MDBY、导叶进口叶片宽度系数KDBY、导叶叶片厚度δ3、喉部速度v3、扩散段出口速度v4、扩散角、扩散段进口修正系数、扩散段出口修正系数、扩散段进口面积F3、扩散段出口面积F4等,此实施例是在给定设计工况流量Q、设计工况扬程H、设计工况转速n,计算叶轮水力参数。

    一种无损式超空化离心泵叶轮

    公开(公告)号:CN106337835B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610907778.X

    申请日:2016-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种无损式超空化离心泵叶轮叶轮,该叶轮主要由叶片(1)、叶轮前盖板(2)、叶轮后盖板(3)组成,其主要特征是:改造超空化叶片泵的叶片(1)的几何结构,根据不同设计工况要求,分别采用单一短小的超空化叶片或超空化叶片与无过载叶片组合成的组合叶片,并改造叶片进口几何形状从而同时满足超空化要求和更大固体颗粒无柱塞通过叶轮的要求,可以让叶轮中的叶片在运行过程中不受较大的固体颗粒磨损,并且能有效减少运行过程中叶片所受的摩擦阻力,提高超空化泵的工作效率、延长泵的使用寿命。

    一种泵用不稳定流导流装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107806445A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710899015.X

    申请日:2017-09-28

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: F04D29/406 F04D29/669

    Abstract: 本发明提供了一种泵用不稳定流导流装置,包括若干进口导流槽、若干中部导流槽和若干出口导流槽;壳体和叶轮体之间的区域设为叶轮流道,所述进口导流槽包括主管道和前端回流管道;所述主管道位于所述叶轮流道进口边缘处;所述前端回流管道一端与主管道连接,所述前端回流管道的另一端与泵腔连通;任一所述中部导流槽在壳体内,且位于所述叶轮流道中部;任一所述出口导流槽在壳体内,且位于所述叶轮流道出口处;若干所述进口导流槽、若干所述中部导流槽和若干所述出口导流槽全部沿轴的中心线径向均布。本发明可以减少了叶片的存在对主流造成的进一步的影响,可以对流动过程中不同位置产生的回流、旋涡等现象进行有效的改善,极大的提高流动效率。

    一种泵站用的钟形进水流道的设计方法

    公开(公告)号:CN106897512A

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201710085623.7

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明属于泵站的应用领域,涉及一种泵站用的钟形进水流道的设计方法。采用本发明的钟形进水流道的主要几何参数的设计公式,包括:钟形进水流道高度Hw、钟形进水流道的吸入室后壁距XT、钟形进水流道的进口宽度Bj、钟形进水流道长度XL、钟形进水流道的喇叭管高度HL、钟形进水流道的导水锥底部直径Dz、钟形进水流道进口段的顶部渐缩角α、钟形进水流道的下边线倾角β、钟形进水流道喇叭管的出口直径D、钟形进水流道导水锥的高度H1、钟形进水流道喇叭管的进口直径DL等,泵站用的钟形进水流道能够在一定程度上改善进水流态,大大降低了进水流道的水力损失,从而提高了泵站运行的稳定性和高效性。

    一种泵站用的肘形进水流道的设计方法

    公开(公告)号:CN106870462A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710085603.X

    申请日:2017-02-17

    CPC classification number: F04D29/548

    Abstract: 本发明属于泵站的应用领域,具体涉及一种泵站用的肘形进水流道的设计方法。采用本发明的一种泵站用的肘形进水流道的主要几何参数的设计公式,包括:叶轮中心至进水流道底板的高度L、进水流道的进口高度M、比例系数K、进水流道进口至泵轴线的长度X、进水流道进口段的宽度B、进水流道弯曲段的外曲率半径R、进水流道弯曲段的内曲率半径r、进水流道进口段的顶部渐缩角α、进水流道进口段的下边线倾角β、进水流道弯曲段的进口高度h、进水流道出口段的高度l等,不仅能提高泵站运行的稳定性和高效性,同时延长了泵的使用寿命以及泵站的检修周期。不仅如此,其还具有良好的经济效益,更有利于与计算机结合运用,使参数化设计成为可能。

    一种无损式超空化离心泵叶轮

    公开(公告)号:CN106337835A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610907778.X

    申请日:2016-10-18

    CPC classification number: F04D29/2238 F04D29/245

    Abstract: 本发明涉及一种无损式超空化离心泵叶轮叶轮,该叶轮主要由叶片(1)、叶轮前盖板(2)、叶轮后盖板(3)组成,其主要特征是:改造超空化叶片泵的叶片(1)的几何结构,根据不同设计工况要求,分别采用单一短小的超空化叶片或超空化叶片与无过载叶片组合成的组合叶片,并改造叶片进口几何形状从而同时满足超空化要求和更大固体颗粒无柱塞通过叶轮的要求,可以让叶轮中的叶片在运行过程中不受较大的固体颗粒磨损,并且能有效减少运行过程中叶片所受的摩擦阻力,提高超空化泵的工作效率、延长泵的使用寿命。

    一种超空化离心泵螺旋形叶轮

    公开(公告)号:CN106382249B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201610909549.1

    申请日:2016-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种超空化离心泵螺旋形叶轮,该叶轮主要由叶片、叶轮前盖板、叶轮后盖板组成,技术方案为:采用螺旋状单叶片,并改造叶片进口几何形状从而达到超空化叶片要求,在所述螺旋状的单叶片背面靠近吸入口处开设有一个凹槽,在超空化泵运行时,在凹槽处形成初始空穴,并且初始空穴可以沿着叶片背面形成一个稳定的超空泡,使光滑稳定的超空泡整个覆盖于叶片背面,来使叶轮中的叶片在高速运行下免于空化的腐蚀,并且使叶片在运行过程中免于由于固体颗粒所引起的磨损、损坏、破坏或气泡。

    一种超空泡水下航行器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107738725B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710895504.8

    申请日:2017-09-28

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02T70/122

    Abstract: 本发明提供了一种超空泡水下航行器,包括航行体和环形裙部;所述航行体包括前段圆锥部分和圆柱部分;所述前段圆锥部分表面设有若干环形凹槽,所述航行体圆柱部分的尾部外表面安装环形裙部,所述环形裙部内部设有若干互不连通的环形的气囊,所述气囊内部的航行体圆柱部分的尾部外设有供气孔,用于连通所述气囊和所述航行体内部空腔;当所述气囊未充气时,所述环形裙部不突出航行体圆柱部分外表面。本发明可以通过改善航行体的结构设计,有效实现稳定航行体前段形成的超空泡,降低航行体的运行阻力、降噪,提高水下航行体航速。

    一种单管立式长轴多级泵用进水喇叭管水力优化设计方法

    公开(公告)号:CN107740781B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710898971.6

    申请日:2017-09-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种单管立式长轴多级泵用进水喇叭管水力优化设计方法,已知喇叭管进口圆截面直径,利用计算方法确定单管立式长轴多级泵用进水喇叭管的主要几何参数,包括喇叭管进口断面相对面积比、喇叭管最小截面直径、喇叭管的高度、喇叭管高度修正系数、喇叭管的厚度,提高了单管立式长轴多级泵用进水喇叭管消涡整流和单管立式长轴多级泵运行可靠性。

    一种泵站用的肘形进水流道的设计方法

    公开(公告)号:CN106870462B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710085603.X

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明属于泵站的应用领域,具体涉及一种泵站用的肘形进水流道的设计方法。采用本发明的一种泵站用的肘形进水流道的主要几何参数的设计公式,包括:叶轮中心至进水流道底板的高度L、进水流道的进口高度M、比例系数K、进水流道进口至泵轴线的长度X、进水流道进口段的宽度B、进水流道弯曲段的外曲率半径R、进水流道弯曲段的内曲率半径r、进水流道进口段的顶部渐缩角α、进水流道进口段的下边线倾角β、进水流道弯曲段的进口高度h、进水流道出口段的高度l等,不仅能提高泵站运行的稳定性和高效性,同时延长了泵的使用寿命以及泵站的检修周期。不仅如此,其还具有良好的经济效益,更有利于与计算机结合运用,使参数化设计成为可能。

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