垃圾电站锅炉管在复合运动条件下高频重熔涂层制备装置

    公开(公告)号:CN111979542A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010780858.X

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明涉及垃圾焚烧发电产业设备技术领域,且公开了垃圾电站锅炉管在复合运动条件下高频重熔涂层制备装置,包括锅炉管重熔器,锅炉管重熔器包括支撑板,支撑板上表面开设有轨道,支撑板上表面左右两侧均固定连接有固定盘,两个固定盘相对的一侧均匀设有三爪卡盘,两个三爪卡盘内部卡合有圆柱管道,圆柱管道外侧面套接有外管,该垃圾电站锅炉管在复合运动条件下高频重熔涂层制备装置,在原水冷壁受热面高频感应重熔涂层制备生产线的基础上,加装了可移动柔性支撑架结构和卡盘夹持系统实现的。管道两端靠同步数控三爪卡盘装夹,控制精度高,可以保证管道完全转动同步而不会发生扭转。

    全断面岩石掘进机刀盘联接板厚度的确定方法

    公开(公告)号:CN107742052B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201711166335.0

    申请日:2017-11-21

    Abstract: 本发明公开了属于掘进机零部件领域的一种全断面岩石掘进机刀盘联接板厚度的确定方法。首先在刀盘中面建立坐标系,然后根据弹性力学理论推导、求得刀盘挠度z,根据刀盘挠度z确定掘进机刀盘联接板厚度;采用本发明方法设计的刀盘联接板,降低全断面岩石掘进机施工过程中刀盘变形不均匀及振动大的问题,刀盘振幅降低了三分之一左右,盘形滚刀崩刃、刀圈断裂数量由占耗刀量的11.3%降为5.1%;全断面岩石掘进机利用率提高近2.4%。由此说明降低刀盘上盘形滚刀崩刃、刀圈断裂等不正常损坏的数量、提高设备利用率,以实现缩短工程工期、减低施工工程成本之目的。

    风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法

    公开(公告)号:CN109026520B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810841394.1

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法。该风电叶片,用于安装在风轮的轮毂上,风电叶片上设定处所对应的叶片弦长l(r)的公式为:其中,风电叶片的旋转轴线为风轮的轮毂的轴线,M表示空气流经风电叶片时所产生的对风电叶片的旋转轴线的作用力矩,ρ表示空气的密度,R表示风电叶片的叶尖与风轮的轮毂的轴线之间的距离,V表示空气流入风电叶片的设定处时的初始绝对运动速度,r表示风电叶片上设定处与风轮的轮毂的轴线之间的距离,β表示风电叶片的微元段在风轮的轮毂上的桨距角,R0表示风轮的轮毂的半径。

    风力发电叶片翼型线的确定方法

    公开(公告)号:CN108331708B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201810074040.9

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,特别涉及一种风力发电叶片翼型线的确定方法。首先建立风电叶片翼型的直角坐标系,设距离风轮旋转轴线为r的叶片上翼型的弦长l,扭角θ;空气团由点A滑向点B,若在点A和B间有一曲线Γ,使得该空气团由点A滑向点B的时间最短,则说明在此时间内,有较多的空气团与曲线Γ相互作用,从而使得该曲线从空气团中能获得较多的能量,因此,若以此曲线Γ作为该叶片的翼型线,该叶片将能把空气团的动能转化为风力发电叶片的机械能。本发明可降低风电机组额定风速2个每秒米左右,根据风资源贫富地区的不同,初步估计平均能提高风能利用率5%左右。

    变厚度全断面岩石掘进机刀盘

    公开(公告)号:CN107905802B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201711204764.2

    申请日:2017-11-27

    Abstract: 本发明涉及全断面岩石掘进机技术领域,尤其涉及一种变厚度全断面岩石掘进机刀盘。该变厚度全断面岩石掘进机刀盘采用边缘支撑,令刀盘中心挠度为0,则根据刀盘中心厚度t0与刀盘支撑处的厚度t1的关系式得出t0;其中,t1通过采用现在等厚度全断面岩石掘进机刀盘的刀盘厚度的确定方法进行确定或根据刀盘强度理论进行确定。本发明的目的在于提供变厚度全断面岩石掘进机刀盘,以解决现有技术中存在的在全断面岩石掘进机掘进作业时,刀盘变形均匀性差的技术问题。

    风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法

    公开(公告)号:CN109026520A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810841394.1

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种风电叶片、风轮及根据桨距角确定风电叶片弦长的方法。该风电叶片,用于安装在风轮的轮毂上,风电叶片上设定处所对应的叶片弦长l(r)的公式为:其中,风电叶片的旋转轴线为风轮的轮毂的轴线,M表示空气流经风电叶片时所产生的对风电叶片的旋转轴线的作用力矩,ρ表示空气的密度,R表示风电叶片的叶尖与风轮的轮毂的轴线之间的距离,V表示空气流入风电叶片的设定处时的初始绝对运动速度,r表示风电叶片上设定处与风轮的轮毂的轴线之间的距离,β表示风电叶片的微元段在风轮的轮毂上的桨距角,R0表示风轮的轮毂的半径。

    风电叶片、风轮及风电叶片弦长的确定方法

    公开(公告)号:CN109026519A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810841263.3

    申请日:2018-07-26

    CPC classification number: F03D1/0633 F03D1/0675

    Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种风电叶片、风轮及风电叶片弦长的确定方法。该风电叶片,用于安装在风轮的轮毂上,所述风电叶片上设定处所对应的叶片弦长l(r)的公式为:其中,所述风电叶片的旋转轴线为所述风轮的轮毂的轴线,M表示空气流经所述风电叶片时所产生的对所述风电叶片的旋转轴线的作用力矩,ρ表示空气的密度,R表示风电叶片的叶尖与所述风轮的轮毂的轴线之间的距离,V表示空气流入所述风电叶片的设定处时的初始绝对运动速度,ω表示所述风轮的旋转角速度,r表示所述风电叶片上设定处与所述风轮的轮毂的轴线之间的距离。

    迎风面的出流切线倾角的最优值确定方法

    公开(公告)号:CN106837683B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201710269207.2

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其是涉及一种叶片、风轮及迎风面的出流切线倾角的最优值确定方法,该叶片,包括迎风面和背风面;所述迎风面的出流切线倾角α2为0°,其中,所述迎风面的出流切线倾角α2为空气流出所述叶片的初始绝对运动速度的方向与空气流出所述叶片的初始牵连运动速度的反方向之间的夹角。本发明通过改变迎风面的出流切线的倾角,并使其倾角值为零度,使空气动力得到了充分发挥,从而提高了风力发电叶片将流动空气的能量转化为叶片转动能量的能力,提高了风能利用率,即使风力发电叶片风能转化率最大。

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