离心泵压力脉动宽带频的定量识别方法

    公开(公告)号:CN110135272A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910317017.2

    申请日:2019-04-19

    IPC分类号: G06K9/00 G06F17/15

    摘要: 本发明实施例提供一种离心泵压力脉动宽带频的定量识别方法,包括:通过记录离心泵的瞬态压力,获取压力系数的频域数据,并提取频域数据中的每一个宽带频;对于每一个宽带频,基于筛值迭代法,采用正态分布形态对宽带频的全部极大值点进行拟合,获得第一拟合函数的中心频率;根据中心频率和高峰频率计算偏差度,并根据偏差度确认每一个宽带频对应的分布形态种类;采用与分布形态种类对应的拟合方法对每一个宽带频进行拟合,获得每一个宽带频对应的目标拟合函数,并基于目标拟合函数获取宽带频的形态定量表征参数。本发明实施例通过形态定量表征参数对离心泵压力脉动宽带频进行定量的识别,进而可建立离心泵压力脉动频率特性的完整定量评价体系。

    一种泵站进水池消涡结构
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106013332B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201610326854.8

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: E03B5/02 E02B8/06

    摘要: 本发明涉及泵站工程领域,具体涉及一种泵站进水池消涡结构。该泵站进水池消涡结构包括消涡板和喇叭管,所述喇叭管顶端连接有水泵进水管,底端为入水口,所述消涡板水平设置于所述喇叭管底端的下方,所述消涡板的横截面呈X型,且用于消除所述喇叭管附近的旋涡。该泵站进水池消涡结构能够有效消除喇叭管附近涡带,提高入泵水流均匀性,进而提高水泵运行效率和运行稳定性。

    一种双吸离心泵叶轮的水力优化方法以及装置

    公开(公告)号:CN105465037B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510867407.9

    申请日:2015-12-01

    IPC分类号: F04D29/22 G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种双吸离心泵叶轮的水力优化方法以及装置。其中,所述方法包括:建立所述叶轮的设计参数的样本空间,所述样本空间包括多组设计参数值;根据所述样本空间中的每组设计参数值计算得到相应的叶轮轴面流线的叶片环量梯度;根据每组叶片环量梯度获得所有设计参数与至少一个水力性能参数之间的函数关系式;以及采用多目标遗传算法或自适应的模拟退火优化算法对所述函数关系式进行全局寻优计算,得到优化的双吸离心泵叶轮的水力模型。本发明采用叶片环量梯度对叶轮形状进行参数化,相对于几何参数,叶片环量梯度对叶轮水力性能有更加直接的影响,容易建立设计参数和水力性能参数之间的函数关系式,显著减小优化计算代价,实现多目标的自动优化设计,提高优化设计效果。

    一种离心泵叶片的尾部修型方法、离心泵叶轮及离心泵

    公开(公告)号:CN106089797A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610605088.9

    申请日:2016-07-27

    IPC分类号: F04D29/22 F04D29/24 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及离心泵技术领域,尤其涉及一种离心泵叶片的尾部修型方法、离心泵叶轮及离心泵,包括以下步骤:S1,在叶片的原出口边上取一个A点,使A点距离叶片的压力边的弧作为修型后的出口边;S2,轮盘的圆心与A点连线的延长线作为x轴,A点为切点做叶片的出口圆的切线作为y轴;S3,以A点为起点做与y轴正向呈锐角或直角并沿x轴负向延伸的射线;S4,以轮盘的圆心为圆心,做直径小于叶片的出口圆直径的第一辅助圆,射线与第一辅助圆的第一个交点为B点;S5,直线连接A点与B点,做斜角切割;S6,以轮盘的圆心为圆心,做直径小于第一辅助圆直径的第二辅助圆,叶片的吸力边与第二辅助圆的交点为C点;S7,弧线过渡切割连接B点与C点。

    一种泵站进水流场组合式控涡设施

    公开(公告)号:CN105909566A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610326936.2

    申请日:2016-05-17

    IPC分类号: F04D29/66 E03B5/00

    CPC分类号: F04D29/669 E03B5/00

    摘要: 本发明涉及泵站工程领域,具体涉及一种泵站进水流场组合式控涡设施,包括水池和多个吸水喇叭管,水池自前端向后端在其底板上依次竖直设立多个主导流墙、多个副导流墙和多个隔墙,各个吸水喇叭管均设置于水池的后端,且均连通有一个水泵机组,多个主导流墙、多个副导流墙和多个隔墙的前端均朝向水池的前端,后端均朝向水池的后端;水流依次流经多个主导流墙、多个副导流墙和多个隔墙,然后进入多个吸水喇叭管。主导流墙的数目为两个,且呈八字型排列,副导流墙的数目为三个,且呈川字型排列,多个隔墙均与多个吸水喇叭管间隔设置。该设施能够有效消除大型泵站的回流和漩涡,调整进水流场的流态,提高入泵水流的均匀性和泵站运行的稳定性。

    水泵瞬态信号接收电路板
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104880967A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510173008.2

    申请日:2015-04-13

    IPC分类号: G05B19/04 G06F13/38 F04B51/00

    CPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本发明公开一种水泵瞬态信号接收电路板,能够降低出错几率,提高采集到的信号的精度。所述电路板包括:通道面板、电流板和多个采集卡,其中,所述通道面板包括动态信号接口、电流信号四针航空接口和电压信号四针航空接口,多个采集卡包括动态信号采集卡、电流信号采集卡和电压信号采集卡,所述动态信号采集卡通过所述电流板连接所述动态信号接口,所述电流信号采集卡通过所述电流板连接所述电流信号四针航空接口,所述电压信号采集卡通过所述电流板连接所述电压信号四针航空接口。

    一种水泵瞬态信号分析装置及方法

    公开(公告)号:CN104879294A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510175603.X

    申请日:2015-04-14

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明涉及一种水泵瞬态信号分析装置及方法,该装置包括:用于采集瞬态信号的信号采集单元、用于转换瞬态信号的模数转换单元、用于分析瞬态信号的信号处理单元和显示单元。本发明通过集成信号采集单元、模数转换单元和信号处理单元,能够同步记录、处理和显示水泵瞬态信号,避免了现有技术中不同信号类型的传感器接口不一致,现场接线混乱易出差错以及接线携带困难的技术问题;同时本发明还可以在记录电压信号和电流信号的同时,记录和处理动态信号。

    泵与泵站综合检测仪
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101694212B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN200910236428.5

    申请日:2009-10-21

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明公开了一种泵与泵站综合测试仪,其包括:感测模块,用于测量泵与泵站的性能参数并获得感测信号;采集模块,通过连接线与所述感测模块连接,用于采集所述感测模块测量得到的感测信号并将所述感测信号传输至处理模块;处理模块,与所述采集模块连接,用于处理所述采集模块传输的感测信号。本发明的测试仪能够有效地提高泵与泵站测试精度;传感器接线不易出错,接线方式简单可靠,可替换性好;采集卡采用USB接口与处理模块直接连接,实现数据传递,支持热插拔,大大简化了测试操作过程。此外,该测试仪结构简单,使得其方便携带。

    一种离心泵泵体
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101435437A

    公开(公告)日:2009-05-20

    申请号:CN200810240247.5

    申请日:2008-12-18

    IPC分类号: F04D29/42 F04D29/66 F04D17/00

    摘要: 本发明涉及一种离心泵泵体,包括设置于泵体上的取压孔和泵体内部的隔舌,所述取压孔的设计位置为:在泵体的中心断面,以隔舌的舌端为圆心作辅助圆与泵体内壁相切,将所述舌端与切点的连线的延长线作为所述取压孔的中心线。本发明的优点在于通过监测压力脉动幅值大小可以判断离心泵运行的工况;在同一工况下,压力脉动幅值的变化也反应了叶片相对于隔舌的位置变化,其次,隔舌区域的压力脉动情况在相当程度上反应了离心泵运行的稳定性,因此,通过监测可以有效避免离心泵在压力脉动大的工况下运行,延长离心泵的使用寿命。