一种恒压脉冲射流冲击旋转壁面粒子图像测速实验装置及其方法

    公开(公告)号:CN110455494A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910895567.2

    申请日:2019-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种恒压脉冲射流冲击旋转壁面粒子图像测速实验装置及其方法,包括变频电机、联轴器、第一轴、第二轴、圆盘、外方内圆水槽、CCD相机、片光源、激光器、同步仪、计算机、铜管、脉冲发生器、阀、流量计、恒定水箱、落水管、水泵、蓄水池;所述恒定水箱设置于蓄水池上边,外方内圆水槽设置于蓄水池侧边;所述外方内圆水槽包括方形外水槽、圆形内水槽,圆形内水槽设置于方形外水槽内,圆形内水槽两端开口,圆形内水槽的一端与方形外水槽固定,另一端与方形外水槽留有间隙;通过本发明,能够准确地、全面地、系统地采用PIV研究不同雷诺数、冲击距离、壁面转速及脉冲周期对流场中各种流动特征的影响规律。

    一种基于仿生学优化的鱼尾鳍状新型灯泡体结构及其消除卡门涡街的方法

    公开(公告)号:CN118462596A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202310091365.9

    申请日:2023-02-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于仿生学优化的鱼尾鳍状新型灯泡体结构及其消除卡门涡街的方法,包括灯泡体主体,灯泡体主体的尾端设有渐变收缩体,渐变收缩体沿灯泡体主体向后延伸,渐变收缩体与灯泡体主体连接的前端断面为圆形,渐变收缩体末端断面为椭圆形,渐变收缩体由前端的圆形渐变为末端的椭圆形;且渐变收缩体末端椭圆形长轴长度小于渐变收缩体前端圆形直径,渐变收缩体末端椭圆形短轴小于渐变收缩体前端圆形直径;所述渐变收缩体的末端安装有仿生鱼尾,仿生鱼尾的尾鳍表面设有凸起的肋条。通过本发明,可以有效的消除灯泡体尾部卡门涡街的影响,提高泵装置的工作效率,降低泵装置的噪声。

    一种用于粒子图像测速的脉冲式淹没冲击射流实验装置及其测速方法

    公开(公告)号:CN109974969B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN201910338359.2

    申请日:2019-04-25

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及到一种用于粒子图像测速的脉冲式淹没冲击射流实验装置及其测速方法,包括角度盘、圆形铜管、壁面、蓄水池、磁力泵、流量计、闸阀、脉冲发生器、水槽、联接软管、计算机、同步仪、激光器、片光源及CCD相机;壁面设置于钢化玻璃水槽内,蓄水池依次经磁力泵、流量计、闸阀、脉冲发生器、联接软管与圆形铜管贯通连接,圆形铜管一端与联接软管贯通,另一端置于水槽内的壁面上方;蓄水池内的水依次穿过磁力泵、流量计、闸阀、脉冲发生器、联接软管、圆形铜管,并从圆形铜管射出,冲击到壁面上,形成整个冲击射流的流场。本发明结构简单、设计合理,能够全面地研究雷诺数、冲击角度、冲击距离及脉冲周期对流场中各种流动特征的影响规律。

    一种消涡整流的灯泡贯流泵装置及其方法

    公开(公告)号:CN116557301A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310654164.5

    申请日:2023-06-05

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种消涡整流的灯泡贯流泵装置及其方法,包括安装在水流流道内的灯泡贯流泵,灯泡贯流泵的两端分别设有进水口、出水口,灯泡贯流泵的进水口处安装有叶轮,灯泡贯流泵的内壁安装有前置导叶和后置导叶,且叶轮位于前置导叶、后置导叶之间;还设有灯泡体,灯泡体前端面向后置导叶,灯泡体末端面向灯泡贯流泵的出水口;灯泡体后部安装新型有圆锥体;设灯泡体后部与圆锥体接触一面的半径为a,则,圆锥体底部的半径为a,圆锥体高为3a;所述圆锥体表面设有沿水流方向顺时针延伸的阿基米德螺旋形的螺纹凹坑。通过本发明,在灯泡体后安装新型圆锥装置,在一定程度上消除卡门涡的影响,达到减少水力损失,稳定流态的作用。

    一种基于计算流体力学瞬时计算的泵站机组压力脉动预测方法

    公开(公告)号:CN109185211A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811283877.0

    申请日:2018-10-31

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于计算流体力学瞬时计算的泵站机组压力脉动预测方法,通过本发明,采用三维建模软件对泵站机组进行等尺寸建立模型,通过数值求解方法对泵站机组模型进行多工况计算,通过设置监测点对机组特殊位置压力脉动进行有效监控采集,并对检测数据进行时频谱图分析预测,弥补物理模型试验的单一工况和不足,也为泵站机组安全稳定运行管理,避免异常压力脉动出现提供指导。同时数值模拟计算可以进行多工况计算分析,可以对泵站机组所有可预期工况进行计算分析,极大提高预测效率,简单方便,成本较低。

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