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公开(公告)号:CN118257634A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410346417.7
申请日:2024-03-26
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
摘要: 本发明公开了一种可编程式自动控制柔性叶轮叶片,主要包括从上至下依次设置的柔性轮毂、锥度变形装置、柔性叶片。柔性叶片独有的叶片骨架结构设计,可令柔性叶片姿态形状一定程度上自由变化,柔性叶轮叶片中的主动球关节采用球齿轮和伺服电机控制实现传动,叶轮轮毂的设计上采用了锥度变形装置,能够改变叶轮轮毂的锥度,通过锥度变化使叶片倾斜不同角度,最后提出了该柔性叶轮叶片的控制方案。本发明解决了叶轮叶片无法弯曲伸展、叶片无法扭转、叶片无法张大缩小以及叶轮轮毂锥度无法改变等形变问题,极大提高了叶轮的适用范围,尤其为实验研究减少大量时间及经济成本,生产上提高了生产效率和运行稳定性,增大了流体机械的工作区间及使用寿命。
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公开(公告)号:CN118204622A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410518306.X
申请日:2024-04-28
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
摘要: 本发明公开了一种航空发动机叶片气膜孔复合加工机床,该机床克服了传统打孔技术的局限性,并弥补了超短脉冲激光加工在效率和热损伤方面的不足。机床配备了高效的光路装置、精密的运动控制装置、先进的电解加工装置、创新的传动和钻削装置、环保的电解液循环过滤装置,以及模块化和可扩展性设计,实现了对热障涂层合金材料的精确微打孔,提高了孔内表面质量,降低了环境污染,集成了故障诊断和安全保护功能,便于维护升级,具备良好的适应性和前瞻性,相比传统电火花加工,整体加工效率更高,可实现高精度、高质量、近无损伤的加工目标。
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公开(公告)号:CN109724891B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201910043168.3
申请日:2019-01-17
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
摘要: 本发明提供一种旋流泵空蚀试验装置,包括旋流泵和加固支架,旋流泵包括泵壳、后盖板、进口管和出口管;泵壳包括侧壁和端壁,侧壁与端壁连接形成泵腔,进口管与端壁连接,后盖板与侧壁远离端壁的一端连接,出口管设置于侧壁上,进口管、出口管分别于泵腔连通;加固支架套设于进口管的外侧,加固支架与泵壳的前端连接,进口管的远离泵壳的一端支撑于加固支架上,加固支架具有用于观测的镂空区域;端壁的至少部分区域为第一可视化区域,进口管的至少部分区域为第二可视化区域。本发明通过进口管与泵壳的端壁至少部分采用有机玻璃制备来保证试验装置可视化性,其余部分采用铸铁保证了硬度和耐磨性,进口管外围设有加固支架保证整体的稳定性。
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公开(公告)号:CN111444557B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202010035177.0
申请日:2020-01-14
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
摘要: 本发明提供一种基于ANSYS与MATLAB数据接口的CFD数值模拟优化设计方法,该CFD数值模拟优化设计平台包括结构参数化、CFD数值模拟分析和优化设计目标三个部分。其中结构参数化是该平台的运行基础,利用参数化翼型模型能快速实现几何参数修改;CFD数值模拟分析是优化设计的前提,应用MATLAB主程序调用ANSYS软件进行CFD数值模拟,将输出结果导入优化设计模块分析;MATLAB主程序调用MATLAB软件的优化算法模块对数值模拟计算结果进行优化筛选。本发明利用MATLAB的优化算法模块和ANSYS的数值模拟能力,巧妙的利用脚本文件,实现优化设计的自动化运行,为复杂系统自动化优化设计提供实现途径。
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公开(公告)号:CN117113656A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311007060.1
申请日:2023-08-11
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F17/10 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种基于颗粒直径的中心射流泵设计方法,包含以下步骤:根据最大颗粒直径Dpmax计算扬程比修正系数kh、流量比修正系数kq、面积比修正系数km和喉管直径Dt,根据扬程比修正系数kh、喉管直径Dt、抽吸扬程Hs、工作扬程H1和排出扬程H2计算扬程比h及面积比m;根据流量比修正系数kq、面积比修正系数km、喉管直径Dt、扬程比h、面积比m和工作扬程H1计算流量比q、喷嘴出口直径d、工作流量Q1和抽吸流量Qs;对喷嘴锥角θ、吸入室收缩角α和喉嘴距Lc取值,并计算吸入室最小通路Lmin;校核Lmin是否符合Lmin≥2.75·Dpmax,若不满足,对θ、α和Lc重新取值,若满足则完成设计。本发明可以快速确定中心射流泵尺寸,具有适应性好、计算快的优点。
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公开(公告)号:CN113293061B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202110492445.6
申请日:2021-05-06
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC分类号: C11C3/00 , C10M169/04 , C10N40/24
摘要: 本发明涉及一种废油脂的转化方法及其在铜拉丝液中的应用,该方法包括:在一种催化剂组合物存在下,将废油脂与聚乙二醇或聚乙二醇的衍生物进行反应;所述的催化剂组合物包括碱和2‑氮杂吲哚嗪衍生物;转化后的产物可用于铜拉丝液。本发明拓宽了废油脂的应用,同时提供了一种绿色的铜拉丝液活性成分,适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN113283292B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110395759.4
申请日:2021-04-13
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC分类号: G06F18/24 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06F30/27
摘要: 本发明提供一种水下微型推进器故障诊断的方法及装置,方法包括模型训练阶段,采集推进器在不同故障类型下的多组电机电流历史信号,作为模型的训练样本数据集,并对其采用改进的希尔伯特‑黄变换进行特征向量提取,然后基于提取到的特征向量并结合水下微型推进器故障类型进行训练,得到推进器故障诊断模型;故障诊断阶段,采集推进器的电机电流实时信号来提取其特征向量,并将特征向量输入到训练好的故障诊断模型中,判断出推进器故障状态;模型优化阶段,将采集到的数据信息添加至预先建立的模型训练样本数据集中,并结合更新后的推进器故障类型进行训练,得到优化的推进器故障诊断模型;装置包括水下推进系统、数据采集模块、数据处理与判断模块。
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公开(公告)号:CN108980101B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201810872643.3
申请日:2018-08-02
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC分类号: F04D29/24
摘要: 本发明属于水泵技术领域,具体公开了一种基于鲨鱼表面减阻技术的仿生叶片,包括前缘减阻段、中弧线前减阻段、中弧线后减阻段、后缘减阻段;仿生叶片为轴流式叶片;前缘减阻段为圆齿形减阻沟槽,沟槽宽度b1=7.5~11.5k1,沟槽深度h1=0.35~0.45b1,槽肩宽度t1=0.1~0.2b;中弧线前减阻段为圆齿形减阻沟槽,沟槽的宽度b2=11.5~14.5k2,沟槽深度h2=0.65~0.75b2,槽肩宽度t2=0.1~0.2b2;中弧线后减阻段为刀刃形减阻沟槽,沟槽的宽度b3=16.5~18.5k3,沟槽深度h3=0.45~0.55b3,槽肩宽度t3=0.1~0.2b3;后缘减阻段为锯齿形减阻沟槽,槽肩倾斜度β=50~65°,沟槽宽度b4=13.5~15.5k4,沟槽深度h4=0.95~1.05b4,槽肩宽度t4=0.1~0.2b4。本发明能有效地利用不同减阻槽的减阻效率,最大幅度地降低叶片表面阻力及叶片表面阻力带来的水力损失,提高泵的运行效率。
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公开(公告)号:CN111832132B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202010688977.2
申请日:2020-07-17
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
摘要: 本发明提供一种低比转速高速离心泵水力模型设计方法,通过采用传统设计法进行初次设计,得到原始设计参数;进行几何建模和型线参数化;对原始设计参数采用加大流量法进行设计;将原始设计参数中的流量设计点前移;确定设计点前移量,放大原始设计参数中的设计扬程;通过参数化建模和仿真模拟确定偏离原工况的设计点流量、放大的设计扬程、流量放大系数、比转速放大系数和叶片出口安放角;对偏离原工况的设计点流量、放大的设计扬程、流量放大系数、比转速放大系数和叶片出口安放角分别进行单因素变化模拟其对外特性的影响和各因素对泵在工作流量区域效率的敏感性分析。如此,满足了工作流量范围内整体高效要求。
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公开(公告)号:CN109271699B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201811051358.1
申请日:2018-09-10
申请人: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提出了一种大型泵装置性能曲线的计算方法。其包括以下步骤:步骤(1):根据泵相似理论,通过效率换算、流量换算、扬程换算、功率换算将标准模型泵性能曲线换算成目标尺寸原型泵性能曲线;步骤(2):耦合模拟计算进水流道、出水流道及泵内部流动;步骤(3):根据模拟计算结果计算进水流道、出水流道的水力损失;步骤(4):计算大型泵装置扬程和装置效率,从而最终得到装置的性能曲线。针对大型泵装置的无法直接进行试验,数值模拟结果不够精确等问题,本发明具有操作简单易实现的特点,能够准确地预测大型泵装置性能曲线。
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