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公开(公告)号:CN102182622A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110086551.0
申请日:2011-04-07
申请人: 清华大学
CPC分类号: Y02E10/223 , Y02E10/28
摘要: 本发明属于流体机械及工程设备技术领域,特别涉及一种采用全新导叶型线和转轮叶片厚度分布规律的六工况双向潮汐灯泡贯流式水轮机。该机组包括进水管、灯泡头、管型座、导叶、转轮和尾水管,对导叶形状进行了设计,采用了全新的导叶型线,使流动更加顺畅,流道中的阻力损失更小;对转轮叶片进行了设计,采用S型转轮叶片,从进口到出口采用了新的厚度变化规律,保证正反双向水轮机运行时都具有较高的效率。相比常规潮汐机组提高了正反双向水轮机的效率,减小了振动和压力脉动,增加了转轮机械强度,减小了转轮叶片动应力,使转轮叶片出现裂纹几率大大降低,水轮机的运行稳定性得以提高。
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公开(公告)号:CN110439722A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910601497.5
申请日:2019-07-05
申请人: 清华大学 , 新华水力发电有限公司
摘要: 本发明涉及一种适应高水头、高转速和高含沙量的抗磨损混流式水轮机,包括蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管,活动导叶型线是对称的两条三次曲线组,使导叶域的流速及流道中的阻力损失更小,流动更加顺畅,有效减轻泥沙对导叶出口区域的磨损;全新设计的长短叶片转轮、对转轮直径、叶片包角、叶片进口安放角、进口到出口的叶片厚度变化规律,可更好的匹配流场和转轮结构强度,显著降低泥沙对转轮出口边的磨损。本发明的水轮机可大大降低导叶域和转轮域的流速,显著提高高含沙水流条件下转轮及导叶抗磨损的性能,并减轻机组的振动和压力脉动,可明显延长转轮及导叶的检修更换周期,提高水轮机的运行稳定性和安全运行寿命。
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公开(公告)号:CN105604776B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510570752.6
申请日:2015-09-09
申请人: 清华大学
IPC分类号: F03B13/26
CPC分类号: Y02E10/28
摘要: 本发明属于流体机械及工程设备技术领域,特别涉及一种采用全新导叶型线和转轮叶片厚度分布规律的六工况三叶片转轮双向潮汐灯泡贯流式水轮机。该机组包括进水管、灯泡头、管型座、导叶、转轮和尾水管,对导叶形状进行了设计,采用了全新的导叶型线,使流动更加顺畅,流道中的阻力损失更小;将转轮叶片数由4个减少为3个,提高了机组的过流量,同时对转轮叶片进行了优化设计,采用S型转轮叶片,从进口到出口采用了新的厚度变化规律,保证正反双向水轮机运行时都具有较高的效率。相比常规4叶片转轮潮汐机组提高了正反双向水轮机的效率、过流量和功率,减小了振动和压力脉动,水轮机的运行稳定性得以提高。
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公开(公告)号:CN118504409A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410684593.1
申请日:2024-05-29
申请人: 清华大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F18/2131 , G06F18/241 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请提供一种管道检测方法、装置、电子设备及存储介质,通过获取待检测管道的压力波动测量数据,对所述压力波动测量数据进行变分模态分解,得到多个模态分量,对各个模态分量进行小波变换,获取小波变换后信号的局部特征,将所述局部特征输入至状态检测网络,得到所述待检测管道的检测结果,所述检测结果指示处于正常状态或异常状态,其中,所述状态检测网络是根据所述待检测管道在正常工况下以及异常工况下的压力波动仿真数据进行训练得到的。通过利用压力波动仿真数据对状态检测网络进行训练,提高了检测效果;并且通过利用各个模态分量小波变换后信号的局部特征进行检测,有效降低了监测数据波动,提升了管道泄漏检测的准确性。
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公开(公告)号:CN108187533B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810090969.0
申请日:2018-01-30
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种气液固混合装置。装置为密闭容器,有隔板径向布置将容器分隔为上、中、下三个等体积的腔室,隔板上设置有密布的孔,还有输入管路、输出管路和搅拌装置,搅拌叶位于中部腔室中,输出管路接口位于混合罐中部罐壁上,输入管路包括固相管路、液相管路和气相管路;固相管路有两组,接口分别设置于混合罐顶面驱动电机两侧,液相管路接口位于混合罐中部与输出管路接口相对一侧罐壁上,气相管路接口位于混合罐底部中心,输入管路各流量计和电磁阀均与控制器控制连接。本发明可同时实现气液固的均匀混合,可测量出流入固体、气体和液体以及流出混合物的流量,可精确地获得混合罐内固体和气体混合后的浓度,对混合物比例进行控制。
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公开(公告)号:CN110439722B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910601497.5
申请日:2019-07-05
申请人: 清华大学 , 新华水力发电有限公司
摘要: 本发明涉及一种适应高水头、高转速和高含沙量的抗磨损混流式水轮机,包括蜗壳、固定导叶、活动导叶、转轮和尾水管,活动导叶型线是对称的两条三次曲线组,使导叶域的流速及流道中的阻力损失更小,流动更加顺畅,有效减轻泥沙对导叶出口区域的磨损;全新设计的长短叶片转轮、对转轮直径、叶片包角、叶片进口安放角、进口到出口的叶片厚度变化规律,可更好的匹配流场和转轮结构强度,显著降低泥沙对转轮出口边的磨损。本发明的水轮机可大大降低导叶域和转轮域的流速,显著提高高含沙水流条件下转轮及导叶抗磨损的性能,并减轻机组的振动和压力脉动,可明显延长转轮及导叶的检修更换周期,提高水轮机的运行稳定性和安全运行寿命。
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公开(公告)号:CN108444718A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810090606.7
申请日:2018-01-30
申请人: 清华大学
摘要: 本发明属于为多相流输送装备的测试技术领域,具体涉及泵与透平两用多相特性测试台及其测试方法,发动机和第一电动机组合体中包括发动机和第一电动机,选择发动机和第一电动机分别通过扭矩仪连接第一泵,第一泵为被测试泵;第一泵的进口低压混合罐;低压混合罐连接气液分离器;气液分离器上端出口连接低压混合罐底部气体进口;低压混合罐底部气体出口连接空气压缩机;第一泵的出口连接高压混合罐,高压混合罐与气液分离器连接。本发明将泵多相实验台和透平多相实验台组合在一起,第一泵正转时连接第一电动机,测量泵特性,反转时连接发电机,测量透平特性,实现自动控制,使得测量结果更为精确,有效的整合了资源。
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公开(公告)号:CN113309710B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110569939.X
申请日:2021-05-25
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及水轮机及水泵的水下模态测量。该测试方法需要完整的测试对象和设备来实现,以水泵为例,包括叶片、带穿线孔的中空泵轴、滑环、水下微型加速度传感器、直流稳压电源、调理及采集设备。所述金属叶片表面按模态分析要求的分辨率布置微型水下加速度传感器,各传感器信号线汇集为总线,沿叶片型线走线至中空泵轴。信号线在穿线孔处由单分子有机硅胶密封,信号总线从轴内部走线,经由滑环将信号传出。电源模块沿信号总线逆向从外至内供电。在保证多个传感器时间对齐的情况下,亦可舍弃滑环采用无线加速度传感器。除此以外,预留冷端参考信号线,对测量信号进行包含冷端参考的降噪处理,该方法可以直接测量在旋转坐标系下叶轮的水下模态。
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公开(公告)号:CN113309710A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110569939.X
申请日:2021-05-25
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及水轮机及水泵的水下模态测量。该测试方法需要完整的测试对象和设备来实现,以水泵为例,包括叶片、带穿线孔的中空泵轴、滑环、水下微型加速度传感器、直流稳压电源、调理及采集设备。所述金属叶片表面按模态分析要求的分辨率布置微型水下加速度传感器,各传感器信号线汇集为总线,沿叶片型线走线至中空泵轴。信号线在穿线孔处由单分子有机硅胶密封,信号总线从轴内部走线,经由滑环将信号传出。电源模块沿信号总线逆向从外至内供电。在保证多个传感器时间对齐的情况下,亦可舍弃滑环采用无线加速度传感器。除此以外,预留冷端参考信号线,对测量信号进行包含冷端参考的降噪处理,该方法可以直接测量在旋转坐标系下叶轮的水下模态。
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公开(公告)号:CN108444718B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201810090606.7
申请日:2018-01-30
申请人: 清华大学
摘要: 本发明属于为多相流输送装备的测试技术领域,具体涉及泵与透平两用多相特性测试台及其测试方法,发动机和第一电动机组合体中包括发动机和第一电动机,选择发动机和第一电动机分别通过扭矩仪连接第一泵,第一泵为被测试泵;第一泵的进口低压混合罐;低压混合罐连接气液分离器;气液分离器上端出口连接低压混合罐底部气体进口;低压混合罐底部气体出口连接空气压缩机;第一泵的出口连接高压混合罐,高压混合罐与气液分离器连接。本发明将泵多相实验台和透平多相实验台组合在一起,第一泵正转时连接第一电动机,测量泵特性,反转时连接发电机,测量透平特性,实现自动控制,使得测量结果更为精确,有效的整合了资源。
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