一种采用渐变宽度的螺旋型蜗壳离心泵的设计方法

    公开(公告)号:CN118445943A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410549611.5

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: G06F30/17

    摘要: 本发明涉及一种采用渐变宽度的螺旋型蜗壳离心泵的设计方法,该设计方法包括如下步骤:(1)确定压水室的进口直径;(2)确定压水室进口宽度;(3)压水室断面面积计算;(4)压水室扩散段的设计。本发明通过调节导叶在离心泵进口的角度,来调整离心泵进口入流的预旋,从而调整离心泵在不同工况下的高效区间和高效点的采用渐变宽度的螺旋型蜗壳离心泵的设计方法。本发明设计的离心泵具有流动性好、结构紧凑、水力损失小、效率高等优点,从而提高了泵的效率,达到节能、节省的目的。

    一种卧式泵用可调节联轴器护罩组件结构

    公开(公告)号:CN116181682A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310248722.8

    申请日:2023-03-15

    摘要: 本发明涉及一种卧式泵用可调节联轴器护罩组件结构,包括泵端罩体、电机端罩体、钢管支撑组件;电机端罩体内径比泵端罩体的外径大一些,泵端罩体直接推入电机端罩体内后二者固定在一起。钢管支撑组件包括两组,位于卧式泵用可调节联轴器护罩组件结构的左右两侧。泵端罩体、电机端罩体均包括分体的上下罩体,上下罩体的结合处为两个罩体的水平凸出板,用罩体联接螺栓和罩体联接螺母将这两个罩体的水平凸出板固定在一起。本发明结构紧凑,通过移动电机端罩体实现水平方向的调节,通过调整钢管支撑件的上、下钢管相对位置来调节垂直方向的中心高,可满足泵组不同的中心高需求,实现不同系列泵型的联轴器护罩一体多用的功能。

    一种防海洋生物堵塞的海洋平台循环水泵

    公开(公告)号:CN114754009A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210266310.2

    申请日:2022-03-17

    摘要: 本发明涉及一种防海洋生物堵塞的海洋平台循环水泵,包括驱动电机、水泵、筒体一次滤网、进口二次滤网、移动板、导轨、提升装置,驱动电机放置于电机层基础上,水泵放置于水泵层基础上;提升装置放置于水泵层基础上,筒体一次滤网分布在循环水泵的泵筒体的侧面;提升装置带动移动板与筒体一次滤网上下移动,移动板安装在导轨上,进口二次滤网安装在海洋平台循环水泵的进水口。本发明有效分解基础载荷,降低对海洋平台承载要求,提高机组稳定性;设有两套过滤装置,有效防止水泵堵塞;在水泵使用中即可将筒体一次滤网通过提升装置移动水面以上进行清洁,不影响机组正常使用,筒体一次滤网为分半结构,可在不拆解水泵的前提下,维修或更换。

    一种可升降的双吸泵汽蚀现象透明演示装置

    公开(公告)号:CN111627298A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010582694.X

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: G09B23/00

    摘要: 本发明涉及一种可升降的双吸泵汽蚀现象透明演示装置;包括泵体、电机、电控柜、水箱、进水管管路、出水管管路、水泵升降平台、进水管调节阀、出水管调节阀、排水阀;水箱内设置有稳流结构;稳流结构将水箱分成进水部分和出水部分两个部分,进水部分和出水部分连通;排水阀安装在水箱下部靠近水箱箱底的部分;水泵升降平台控制泵体的上升和下降;电控柜电连接电机和水泵升降平台;进水管调节阀和出水管调节阀均为开度能调节的阀门;本发明水泵泵体、泵盖均透明,且结构简单,便于直观观察汽蚀现象;本发明采用电机变频调速、管路阀门开度设置及升降台架高程调节三者相结合的方式来进行汽蚀试验,操作流程简单,试验效果好。

    一种新的基于拉压力传感器的轴向力测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN106768541A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510827158.0

    申请日:2015-11-24

    IPC分类号: G01L5/00

    摘要: 本发明涉及一种新的基于拉压力传感器的轴向力测量装置和测量方法,轴向力测量装置包括:调节与固定螺母、推拉力计、测力计座、键、轴承座、轴向力包覆装置、轴承组、圆柱滚子轴承、轴、轴端螺纹件和锁定螺母,本发明运用圆柱滚子轴承以及角接触轴承组(或者圆锥滚子轴承组)实现了轴向力与径向力的分离,避免了径向力对轴向力测量的影响,从而更准确地测量轴向力;通过调节与固定螺母,实现了轴在轴向上的位置微调;轴承组以及轴向力包覆装置等将旋转轴的轴向力转化成一种静态的轴向力,并利用拉压力计实现拉压双向测量;轴端螺纹件可以延长原设备的轴长,尽可能减少轴向力测量的改装工作量。实践证明,该方法能够准确方便地实现对轴向力的测量。

    一种径向剖分双壳体多级离心泵

    公开(公告)号:CN105697382A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410709625.5

    申请日:2014-11-28

    摘要: 本发明公开了一种径向剖分双壳体多级离心泵,所述离心泵由泵筒体、泵盖、芯包、平衡管、轴承部件组成,所述泵筒体上设有出口管和进口管,所述芯包由吸入段、中段、中间段、径向导叶、首级叶轮、次级叶轮、轴组成,所述芯包为径向剖分,可以整体从泵的一端装入或抽出,所述首级叶轮为双吸叶轮,所述次级叶轮为单吸叶轮。本发明结构的泵外观整洁,检修方便,汽蚀性能好,轴向力自动平衡,可靠性高。

    一种可拓宽高效区的离心泵可调前置导叶装置

    公开(公告)号:CN113883097B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202110696980.3

    申请日:2021-06-23

    IPC分类号: F04D29/46 F04D29/62 F04D29/08

    摘要: 本发明涉及一种可拓宽高效区的离心泵可调前置导叶装置,安装在离心泵的进水口处,拓宽离心泵的高效区。包括:若干片可调导叶,若干片可调导叶安装在压盖上,若干片可调导叶能在导叶压盖上转动。本发明提供的可调前置导叶装置可以根据实际需要通过调整导叶角度,来提高运行范围内各个不同工况点的运行效率,而不是只针对某个特定工况点,适用范围增大,离心泵高效区明显增大。同时,该装置可以在不大幅增大管路流动阻力的情况下,达到调节离心泵运行工况的目的,有助于离心泵运行在高效区。

    一种直连式立式双吸泵
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111594454B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202010437357.1

    申请日:2020-05-21

    摘要: 本发明涉及一种直连式立式双吸泵,包括电机、第一紧固件、泵盖、泵体、叶轮、滑动轴承、轴、键、回水管部件、第二紧固件、进水段、上吸入室、蜗室、下吸入室、导水锥、挡板、出水段、止口;叶轮与电机为直连式结构,轴与叶轮之间通过键进行传动,叶轮固定在轴上;泵体内部安装有滑动轴承,轴的下端通过滑动轴承进行固定;进水段与上吸入室、下吸入室相连通;蜗室与上吸入室、下吸入室相连通;出水段与蜗室连通;在下吸入室的中部铸造有导水锥,在下吸入室靠近出水段的一侧铸造有挡板,蜗室与上吸入室连通的内壁上设置有止口。本发明占地面积小、节省空间、可以消除因联轴器传动造成的传递能量损耗,可以进一步提高机组的效率。

    一种卧式双头直联共轴离心泵组
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116838616A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311043882.5

    申请日:2023-08-18

    摘要: 本发明涉及一种卧式双头直联共轴离心泵组,包括:采用同一驱动电机的两套对称的泵组,两套对称的泵组均包括:泵体、泵盖、叶轮,两套对称的泵组的叶轮同轴;两个叶轮实现分别单独运行、串联运行或并联运行。两套对称的泵组的叶轮均为单级叶轮,两套对称的泵组的叶轮安装方向相反。本发明中电机的转子和两个单吸叶轮安装在同一根轴上,节省了联轴器,节省了泵头的轴承系统,结构紧凑,运行平稳性好,可靠性高;两个单吸叶轮安装方向相反,轴向力可以相互抵消,无需设置平衡孔、副叶片等机构,保证离心泵高效运行;通过进出口不同的管道连接方式,两个单吸叶轮可实现单独运行、串联运行或并联运行,拓展了泵组流量及扬程的调节和适用范围。

    一种宽高效区的低比转速单级离心泵设计方法

    公开(公告)号:CN116720282A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310755177.1

    申请日:2023-06-25

    摘要: 本发明涉及一种宽高效区的低比转速单级离心泵设计方法,该设计方法包括:设计流量Q,设计扬程H,转速n,功率P;叶轮采用多叶片数Z,降低叶轮直径D2,增大叶片出口安放角β2的形式,同时叶片包角φ减小,出口宽度b2适当缩小;泵体采用减小基圆D3、实际Ⅷ断面面积FⅧ’和喉部面积F3的方法,同时涡室进口宽度b3适当增大。本发明有效降低叶轮外径进而减小圆盘摩擦损失,提高整泵效率;本发明增加叶片数进而有助于流体约束,提高整泵效率,同时又助于减小叶片包角,减少铸造难度,提高叶轮铸件的良品率;本发明提高效率的同时,高效区往小流量工况校正。本发明泵功率大幅下降,有效的节约了能源,更有利于泵的长期稳定运行。