一种用于确定斜轴泵在不同叶片角度下飞逸转速的方法

    公开(公告)号:CN110046420B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201910284244.X

    申请日:2019-04-10

    摘要: 本发明公开了一种用于确定斜轴泵在不同叶片角度下飞逸转速的方法,包括以下步骤:建立斜轴泵叶片角度0°时的三维CFD模型;通过CFD方法获取转速在负的额定转速工况下的斜轴泵内部流态;采用特定的公式获取斜轴泵转子的水力转矩、摩擦转矩及总转矩;以10%的额定转速作为转速增量,计算多个倒转转速工况的斜轴泵内部流态,生成转矩‑转速关系曲线;通过反求转矩‑转速关系曲线上转矩为0的转速而得到斜轴泵的飞逸转速;通过特定的关系式获取其它叶片角度下的飞逸转速。本发明在体现斜轴泵特点的基础上,摆脱了现有水泵飞逸转速计算需要依赖瞬态多时间步CFD计算和转矩时间导数计算等冗余方法,显著提高了斜轴泵飞逸转速计算效率和精度。

    一种用于确定斜轴泵站实际工作流量的方法

    公开(公告)号:CN110043482A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910284257.7

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: F04D15/00

    摘要: 本发明涉及一种用于确定斜轴泵站实际工作流量的方法,该方法包括以下步骤:进水流道上下游测压断面位置的选定;测压断面的几何参数的获取;测压断面压力脉动传感器的布置;测点压力脉动数据的获取与处理;测压断面上当量压差的计算及斜轴泵站流量的计算输出。通过本发明所确定的进水流道两个过流断面上当量压差与测压断面几何参数之间的关系式,可以方便地获取受泵轴倾斜扰动时,导致进水流道过流断面上流动参数非均匀分布条件下的斜轴泵的过流流量,提高斜轴泵工况的运行调节精度,以保证斜轴泵站安全可靠地工作。

    一种用于确定斜轴泵站实际工作流量的方法

    公开(公告)号:CN110043482B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910284257.7

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: F04D15/00

    摘要: 本发明涉及一种用于确定斜轴泵站实际工作流量的方法,该方法包括以下步骤:进水流道上下游测压断面位置的选定;测压断面的几何参数的获取;测压断面压力脉动传感器的布置;测点压力脉动数据的获取与处理;测压断面上当量压差的计算及斜轴泵站流量的计算输出。通过本发明所确定的进水流道两个过流断面上当量压差与测压断面几何参数之间的关系式,可以方便地获取受泵轴倾斜扰动时,导致进水流道过流断面上流动参数非均匀分布条件下的斜轴泵的过流流量,提高斜轴泵工况的运行调节精度,以保证斜轴泵站安全可靠地工作。

    一种用于确定斜轴泵在不同叶片角度下飞逸转速的方法

    公开(公告)号:CN110046420A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910284244.X

    申请日:2019-04-10

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种用于确定斜轴泵在不同叶片角度下飞逸转速的方法,包括以下步骤:建立斜轴泵叶片角度0°时的三维CFD模型;通过CFD方法获取转速在负的额定转速工况下的斜轴泵内部流态;采用特定的公式获取斜轴泵转子的水力转矩、摩擦转矩及总转矩;以10%的额定转速作为转速增量,计算多个倒转转速工况的斜轴泵内部流态,生成转矩-转速关系曲线;通过反求转矩-转速关系曲线上转矩为0的转速而得到斜轴泵的飞逸转速;通过特定的关系式获取其它叶片角度下的飞逸转速。本发明在体现斜轴泵特点的基础上,摆脱了现有水泵飞逸转速计算需要依赖瞬态多时间步CFD计算和转矩时间导数计算等冗余方法,显著提高了斜轴泵飞逸转速计算效率和精度。

    一种鱼道活动隔板装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104343106B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410498398.6

    申请日:2014-09-26

    IPC分类号: E02B8/08

    CPC分类号: Y02A40/60

    摘要: 一种鱼道活动隔板装置,包括用来容纳浮筒的水槽、浮筒、设在鱼道内的活动隔板、连接浮筒与活动隔板的固定支架以及连杆,所述水槽设置在鱼道上游段两侧,与鱼道平行布置,水槽由鱼道侧壁、水槽侧壁、底板围合组成,水槽内底部设有连通管与水库水体连通;所述底板上设置有固定隔板,紧贴固定隔板下游侧面布置有活动隔板,所述鱼道侧壁设置有垂直门槽,门槽内设有导轨,活动隔板在导轨制约下只能上、下垂直运动;连杆下端与活动隔板固端连接,上端与固定支架通过铰轴连接,中部设有可调节连杆长度的花兰螺母,所述浮筒为中空壳体,与固定支架固端连接,通过固定支架与连杆带动活动隔板同步上、下运动,实现对活动隔板上部水深及流量的自动调节控制。

    智慧型空气阀、监控系统及智慧型空气阀监测方法

    公开(公告)号:CN110762283B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN201910988071.X

    申请日:2019-10-17

    IPC分类号: F16K37/00 F16K17/00

    摘要: 本发明提供一种智慧型空气阀,包括主阀、阀瓣、瞬态压力传感器、位移传感器及数据记录仪,瞬态压力传感器伸入主阀内,瞬态压力传感器用于感测主阀内的瞬态流体压力并能够输出压力信息,位移传感器用于感测阀瓣的位置变化并能够输出阀瓣位移信息,瞬态压力传感器及位移传感器均与数据记录仪相连接,数据记录仪能够记录并将压力信息及位移信息传输至处理器中。本发明提供的智慧型空气阀工作状态可知,当智慧型空气阀发生故障能够及时发现并处理,进而防止发生工程事故。本发明提供一种监控系统,包括上述智慧型空气阀。本发明的监控系统,有利于人员远程监控。本发明提供一种智慧型空气阀监测方法,此方法有利于检测并掌握智慧型空气阀工作状态。

    一种升降移动组合式活动钢桥
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107988891A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711474582.7

    申请日:2017-12-29

    摘要: 本发明一种升降移动组合式活动钢桥,主要由升降桥体、移动桥体、液压缸、行走台车、配重体、锚定装置、基础埋件组成。移动桥体的一侧为通航孔,另一侧布置升降桥体,液压缸安装于升降桥体下方,移动桥体由主动桥、从动桥、连接销轴组成,行走台车、锚定装置、配重体均在主动桥上。通车状态下移动桥体架设于通航孔上方,升降桥体落下,形成平齐路面;通航状态下升降桥体被顶升,移动桥体缩回至升降桥体下方,让出通航净空。本发明在技术上具有车辆通过性好、安装维护便捷、大风下设备保护性好等优点;在布置上具有占地面积小、建筑物简洁美观等特点;经济上能大大减少土建工程量,有效缩短建设工期。

    一种快速精密导向和密封防洪闸门

    公开(公告)号:CN103938587A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410168255.9

    申请日:2014-04-24

    IPC分类号: E02B7/26 E02B7/36 E02B7/54

    摘要: 一种快速精密导向和密封防洪闸门,它主要由固定在混凝土基础上的启闭装置和密封门框架以及由启闭装置带动在密封门框架内上下移动的闸门门体组成,位于孔口处的闸门门体两侧的上端部分别通过传动副固定件连接有一根垂直布置的丝杆,丝杆的上端相连有位于混凝土基础上面的换向器,并分别通过一根平置的联轴器相连于置于中间的减速机;所述闸门门体的两侧分别通过相连在一起的条形侧支承装置与密封门框架的侧密封槽紧密配合,并使侧支承装置在侧密封槽内上下移动;所述闸门门体的上下分别安装有横向布置的条形上支承装置和下支承装置,而在密封门框架的上下分别设置有与上支承装置和下支承装置配合的、横向布置的上密封槽和下密封槽;它具有结构合理,安装使用方便,能快速启闭,可靠密封等特点。