一种天然气流场测量用示踪粒子的发生和分离装置

    公开(公告)号:CN211318488U

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201922097332.7

    申请日:2019-11-29

    申请人: 西华大学

    摘要: 本实用新型涉及一种天然气流场测量用示踪粒子的发生和分离装置,由示踪粒子发生部分和示踪粒子分离部分组成;其中,示踪粒子发生部分包含高压釜、高压气源、雾化喷嘴;示踪粒子分离部分包含旋流分离器、集液槽、折流板分离器。本实用新型所述的天然气流场测量用示踪粒子发生装置将粒子发生装置与粒子分离装置进行有机结合,示踪粒子通过旋流板和折流板的筛选变得颗粒均匀、粒径较小,满足非接触LDV、PIV测速技术对示踪粒子要求较好的跟随性和一致性的要求,提高了LDV和PIV天然气流场测量准确性。本装置结构简单,成本低廉。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    防褥疮装置和床
    42.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206543246U

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201621312326.9

    申请日:2016-12-02

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: A61G7/05 A61G7/00

    摘要: 本实用新型提供了一种防褥疮装置和床,涉及医疗机械领域。该防褥疮装置包括电机、皮带、带轮、活动件和控制件。皮带套设在带轮上,多个控制件沿皮带外周一圈分布、并与皮带固定连接,多个活动件之间活动连接。活动件与控制件相互啮合,电机驱动带轮、皮带转动,控制件随着皮带移动带动活动件在垂直皮带的方向上往复运动,使活动件对病人受压部分起到按摩作用,防止褥疮的滋生。该防褥疮装置采用机械式结构来实现防止褥疮滋生的效果,噪声小,实用性强。本实用新型还提供了一种床,包括上述的防褥疮装置,结构简单,噪声小,有利于防止病人生长褥疮。

    一种低比转速高效管道泵
    43.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204783814U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520399012.6

    申请日:2015-06-10

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: F04D29/22 F04D29/24 F04D29/20

    摘要: 本实用新型公开了一种低比转速高效管道泵。包括具有压出室、吸入室、叶轮和泵轴的离心泵,叶轮的直径D为200-250mm,入口角β1为15-20度、出口角β2为20-25度,所述叶片等厚度,厚度δ为4-6mm,所述叶片进水边倒圆角,所述叶片包角φ为140-150度。本实用新型通过采用空间扭曲叶片结构,结合对入口角、出口角及其过渡角结构,叶轮流道进口宽度、出口宽度等结构的设计,显著提高了水泵的工作效率。鉴于水泵的能量损失主要是由于水在流动过程中的水力损失、容积损失和机械损失所导致,本实用新型优化子午流道和叶片的型线,控制叶轮流道内的漩涡损失,减少水泵的水力损失,提高工作效率10%~20%。

    一种新型静电喷雾除尘装置

    公开(公告)号:CN211275022U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201922114544.1

    申请日:2019-11-29

    申请人: 西华大学

    摘要: 本实用新型涉及除尘设备技术领域,公开了一种新型静电喷雾除尘装置,包括进气区,所述进气区侧面设置有喷雾一区和电极区,所述进气区内设置有风机,所述风机的进口和出口分别与外部空气和电极区连通,所述电极区内设置有若干阴阳极板,所述阴阳极板与电源电性连接,所述喷雾一区内设置有带电离子喷雾系统,所述带电离子喷雾系统的输出端设置有喷头一,所述喷头一延伸入电极区并位于阴阳极板上方。本实用新型可实现高效提升除霾效率,增强喷雾除霾效果的目的。

    一种螺旋轴流式气液混输泵

    公开(公告)号:CN207621088U

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201721409842.8

    申请日:2017-10-27

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: F04D31/00 F04D29/18

    摘要: 本实用新型公开了一种螺旋轴流式气液混输泵。包括泵壳和多级螺旋叶轮,每级螺旋叶轮包括两只平行并例设置并相互啮合的叶轮,叶轮包括主动叶轮和从动叶轮,其螺距相同、叶片厚度相同、外径和内径相同、旋向相反,叶片交界面之间、叶片和泵壳之间有1~2毫米的间隙;输送泵具有一级或两级结构;泵壳上设置有物料入口和物料出口。本实用新型作为开式系统,可作为流体通道,实现自动泄压保护;其体积和重量小,叶轮之间的间隙恰当,抗砂粒性能好,可满足大含气量输送要求。本实用新型螺旋混输泵与单螺旋泵相比,双螺旋泵转子较短,转子抗振动性能好,通过流量大,不需要动叶轮和静止导叶组成基元级,可达到较高转速且结构简单等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种机械喷头
    46.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205217179U

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201520925704.X

    申请日:2015-11-13

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: B05B3/02 B05B12/00

    摘要: 本实用新型公开了一种机械喷头。它包括旋转主管、支管、喷头、旋转接头、流量阀和控制器,旋转主管顶部连通有多个支管,支管端部通过旋转接头设置有喷头,喷头内设置有流量阀,流量阀与控制器相连。本实用新型结构简单,喷射效果好,能够保证植物的生产需要,实用性强。

    一种小流量涡轮膨胀机
    47.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204783121U

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201520402959.8

    申请日:2015-06-12

    申请人: 西华大学

    摘要: 本实用新型公开了一种有机工质的小流量涡轮膨胀机。至少包括壳体、和壳体具有的有机工质入口和出口,涡轮膨胀机由两级涡轮结构串联构成,第一级涡轮是由向心涡轮构成,第二级涡轮由离心涡轮构成。本实用新型涡轮膨胀机,其核心能量转换部件为第一级向心涡轮喷嘴和转轮,主要转换80%左右的能量,另一个能量转换部件为第二级离心涡轮,主要完成20%左右的能量转换,涡轮叶片采用厚度极厚设计,流道分别采用加速流道和减速流道设计,第二级涡轮出口采用扩压器结构,本实用新型结合径流式涡轮型式,针对小热流流量条件提出了一种新型形线的涡轮叶片,并结合该涡轮叶片形状,设计了一种新型的小流量高效率涡轮膨胀机。

    一种高效水轮机双活动导叶装置

    公开(公告)号:CN212272425U

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202021949532.7

    申请日:2020-09-08

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: F03B3/18

    摘要: 本实用新型涉及水轮机技术领域,公开了一种高效水轮机双活动导叶装置,包括导叶前端、导叶尾端以及柔性段,所述导叶前端与导叶尾端之间连接有柔性段。本实用新型可实现提高水轮机内部流动稳定性目的,使导叶尾端与导叶前端柔性连接,降低了叶道涡的发生概率,有利于机组安全稳定的运行。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    粒子图像测速装置和粒子图像测试系统

    公开(公告)号:CN207148142U

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201720694711.2

    申请日:2017-06-14

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: G01P5/20

    摘要: 本实用新型提供的粒子图像测速装置和粒子图像测试系统,涉及三维流场测试技术领域。该粒子图像测速装置包括激光系统、采集系统、同步系统和数据处理系统。激光系统用于产生两个光波振动方向相互垂直的光源,每个光源照射一个截面。采集系统与数据处理系统连接,采集系统用于采集截面上的粒子的图像数据、并将图像数据发送至数据处理系统。同步系统分别与激光系统、采集系统连接,用于控制激光系统和采集系统同步开启、同步关闭。数据处理系统用于保存图像数据,并根据图像数据分析出三维流场分布。该粒子图像测速装置操控方便,测试结果准确。本实用新型提供的粒子图像测试系统,包括上述的粒子图像测速装置,分析测试结果精确可靠。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种近壁面流速测量装置
    50.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205691609U

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201620617567.8

    申请日:2016-06-22

    申请人: 西华大学

    IPC分类号: G01P5/10

    摘要: 一种近壁面流速测量装置,由柔性薄膜、多通道恒温控制器以及计算机构成,所述计算机连接多通道恒温控制器,所述多通道恒温控制器连接柔性薄膜,其中:所述柔性薄膜,其上表面印刷有测量元件阵列,下表面印刷有供电线路,所述测量元件连接供电线路,测量元件为电热丝;所述多通道恒温控制器,用于为每一个测量元件提供输出功率可控的电源,通过快速的输出功率调整,使测量元件始终保持某一恒定温度;所述计算机,用于计算和记录测量数据。既可避免接触式测量方式对流场的扰动问题,又可解决如PIV、LDV等非接触式测量方式在近壁面时无法测量的缺点,为近壁面流体流速测量提供一种新的解决方案。