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公开(公告)号:CN108223431A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711475812.1
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.04轻介质高能头压缩机模型级,适用于流量系数0.04轻介质高能头压缩机模型级产品的模化设计,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2‑0.65,设计点流量系数Φ1=0.04,设计点能头系数τ=0.7,设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.862,应用的流量范围为设计点的0.66~1.45。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小。
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公开(公告)号:CN107906049A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711482142.6
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0571轻介质高能头压缩机模型级,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2-0.65,设计点流量系数Φ1=0.0571,设计点能头系数τ=0.702,设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.882,应用的流量范围为设计点的0.65~1.67。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时有助于降低转子工作转速,缩短轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN108180167A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201711478372.5
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0366轻介质高能头压缩机模型级,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2-0.65,设计点流量系数Φ1=0.0366,设计点能头系数τ=0.71,设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.8456,应用的流量范围为设计点的0.75~1.47。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时有助于降低转子工作转速,缩短轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN107906048A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711481330.7
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0154轻介质高能头压缩机模型级,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2-0.65,设计点流量系数Φ1=0.0154,设计点能头系数τ=0.68,设计流量系数工况下的多变效率ηpol=0.8011,应用的流量范围为设计点的0.71~1.66。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时有助于降低转子工作转速,缩短轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN106499668A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611065210.4
申请日:2016-11-28
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司 , 沈阳鼓风机集团股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0385管线压缩机模型级,包括叶轮、无叶扩压器、弯道及回流器,轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有无叶扩压器,回流器位于模型级的出口位置,无叶扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Mu2=0.35~0.65,设计点流量系数Φ1=0.0385,设计点能头系数τ=0.606,各马赫数下设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.867~0.869,应用的流量范围为设计点的60%-150%。还提供该模型级叶轮的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时可以降低转子工作转速,缩小轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN106499666A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611063984.3
申请日:2016-11-28
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司 , 沈阳鼓风机集团股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0242管线压缩机模型级,包括叶轮、无叶扩压器、弯道及回流器,轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有无叶扩压器,回流器位于模型级的出口位置,无叶扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Mu2=0.35~0.65,设计点流量系数Φ1=0.0242设计点能头系数τ=0.585,各马赫数下设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.819~0.825,应用的流量范围为设计点的60%-150%。还提供该模型级叶轮的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时可以降低转子工作转速,缩小轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN106382256A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611063991.3
申请日:2016-11-28
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司 , 沈阳鼓风机集团股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0293管线压缩机模型级,包括叶轮、无叶扩压器、弯道及回流器,轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有无叶扩压器,回流器位于模型级的出口位置,无叶扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Mu2=0.35~0.65,设计点流量系数Φ1=0.0293,设计点能头系数τ=0.614,各马赫数下设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.838~0.843,应用的流量范围为设计点的60%-150%。还提供该模型级叶轮的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时可以降低转子工作转速,缩小轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN108223439A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711483190.7
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0519轻介质高能头压缩机模型级,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2‑0.65,设计点流量系数Φ1=0.0519,设计点能头系数τ=0.7,设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.875,应用的流量范围为设计点的0.65~1.67。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时有助于降低转子工作转速,缩短轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN108194414A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711482049.5
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0328轻介质高能头压缩机模型级,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2-0.65,设计点流量系数Φ1=0.0328,设计点能头系数τ=0.71,设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.8454,应用的流量范围为设计点的0.75~1.47。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时有助于降低转子工作转速,缩短轴承跨距,提高转子的稳定性。
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公开(公告)号:CN108194413A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711477198.2
申请日:2017-12-29
申请人: 沈阳透平机械股份有限公司
摘要: 本发明提供流量系数0.0205轻介质高能头压缩机模型级,包括叶轮、叶片扩压器、弯道及回流器,叶轮位于模型级的入口位置,在叶轮的出口设有叶片扩压器,回流器位于模型级的出口位置,叶片扩压器与回流器通过弯道相连通;模型级的机器马赫数Ma2=0.2-0.65,设计点流量系数Φ1=0.0205,设计点能头系数τ=0.68,设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.8318,应用的流量范围为设计点的0.71~1.66。还提供该模型级的设计方法。本发明的模型级效率高、能头系数高、轮毂比大,跨距小,采用该模型级可以使得轻介质压缩机具有较高的运行效率和较宽的工况范围,同时有助于降低转子工作转速,缩短轴承跨距,提高转子的稳定性。
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