流量系数0.0354管线压缩机模型级及叶轮设计方法

    公开(公告)号:CN106499667A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611065207.2

    申请日:2016-11-28

    IPC分类号: F04D29/28 F04D29/44 G06F17/50

    摘要: 本发明提供流量系数0.0354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=0.0354,设计点能头系数τ=0.605,各马赫数下设计流量系数工况下的多变效率ηpcl=0.849~0.854,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。

    用于测量透平机械内部流场的五孔探针

    公开(公告)号:CN208654179U

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201820982337.0

    申请日:2018-06-25

    IPC分类号: G01P5/00

    摘要: 本实用新型涉及气动压力探针,具体是用于测量透平机械内部流场的五孔探针,包括支杆,支杆包括支撑管和引出管;温度感应部,温度感应部包括设置在支撑管的头端侧部的整流套和设置在整流套内的热电偶;压力感应部,压力感应部包括球面测压套和设置在支杆的内部的毛细钢管,球面测压套设置在引出管的头端,球面测压套表面设置5个测压孔,5个测压孔分别与毛细钢管连接;整流套的头端延伸出球面测压套。由于温度感应部与压力感应部共同设置在支杆1的同一端上,因而温度感应部与压力感应部之间的间距缩短,从而解决了气动压力探针与温度传感器之间无法同步测量,导致气动参数在获取时存在一定的误差的技术问题。

    用于测量透平机械内部流场的温度压力组合探针

    公开(公告)号:CN107907232A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711395192.0

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: G01K7/02 G01K1/14 G01L19/00

    CPC分类号: G01K7/02 G01K1/14 G01L19/0092

    摘要: 本发明公开了一种用于测量透平机械内部流场的温度压力组合探针,包括探杆、温度感受部和压力感受部,探杆用于安装在透平机械内部,并伸入待测流场内;温度感受部包括与探杆一端相连接的导流套、以及设置在导流套内腔内的感温单元,导流套上设置有气流进孔,其用于将气流导入导流套的内腔后与感温单元相接触;压力感受部设置在靠近温度感受部的探杆上,其包括三个用于放置测压传感器的测压管,且一测压管的管口方向与气流进孔的孔口方向一致。本发明提供的组合探针,通过一测压管的管口方向与气流进孔的孔口方向一致的设计,使温度感受部和压力感受部与透平机械内部气流之间的夹角保持一致,使温度感受部测得的温度的精度大幅提高。

    压缩机内部气流速度的获取方法及测试装置

    公开(公告)号:CN116182997A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310232550.5

    申请日:2023-03-10

    IPC分类号: G01F25/10

    摘要: 本申请公开了一种压缩机内部气流速度的获取方法及测试装置,涉及压缩机内部流场测量技术领域,解决了目前存在基于测量温度得到的气流速度具有较大误差,测量精度降低的问题。该方法包括:采集压缩机内部流场中任一位置的压力测量值、温度测量值,确定气流马赫数的当前值,当检测到气流马赫数的当前值与预设气流马赫数之间的差值小于预设阈值时,确定气流马赫数的当前值为目标气流马赫数;获取总温度恢复系数与温度测量值和校准总温之间的关系式,基于总温度恢复系数的值和温度测量值利用关系式得到校准温度的值,基于校准温度的值和目标气流马赫数得到目标气流速度。

    一种三维流场测量方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114876842B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202210468651.8

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: F04D27/00 G01M13/00 G01M9/06

    摘要: 本申请提供了一种三维流场测量方法,测量方法包括:校准探针,通过所述探针测量校准压力值和校准温度值,得到探针气动校准曲线,将所述探针放置到待测点处,测量所述待测点的压力值和温度值,设定预设气流马赫数,基于所述预设气流马赫数得到实际探针气动校准曲线,基于所述实际探针气动校准曲线以及测得的所述待测点的所述压力值,计算得到所述待测点的气流角,基于所述气流角以及所述实际探针气动校准曲线,计算得到总压系数和静压系数,根据得到的所述总压系数和所述静压系数,能够解决不考虑探针在不同气流角下对温度测量的恢复系数,造成不同气流角对温度探针测量的影响的问题。

    一种高压机组气密性的监测方法及装置、存储介质、设备

    公开(公告)号:CN116296137A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310232029.1

    申请日:2023-03-10

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本申请涉及气密性监测技术领域,具体公开了一种高压机组气密性的监测方法及装置、存储介质、计算机设备,该方法包括:将第一管路与高压机组连接,并控制第二管路上的第一阀门处于关闭状态,以使压差表通过第三管路和第一管路与所述高压机组连接,以及通过第一阀门与连接的第二管路形成封闭气室,所述封闭气室中的气体压强为高压机组的最初气体压强,所述第二管路以及所述第三管路一侧与所述第一管路连接,一侧与压差表连接;基于所述压差表对所述高压机组的气密性进行监测,并当所述压差表显示压差示数时,确定所述高压机组处于气体泄露状态。本申请利用小量程、高精度的压差表即可实现气密性监测,同时可以大大提升高压机组气密性监测的准确性。

    一种三维流场测量方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114876842A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210468651.8

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: F04D27/00 G01M13/00 G01M9/06

    摘要: 本申请提供了一种三维流场测量方法,测量方法包括:校准探针,通过所述探针测量校准压力值和校准温度值,得到探针气动校准曲线,将所述探针放置到待测点处,测量所述待测点的压力值和温度值,设定预设气流马赫数,基于所述预设气流马赫数得到实际探针气动校准曲线,基于所述实际探针气动校准曲线以及测得的所述待测点的所述压力值,计算得到所述待测点的气流角,基于所述气流角以及所述实际探针气动校准曲线,计算得到总压系数和静压系数,根据得到的所述总压系数和所述静压系数,能够解决不考虑探针在不同气流角下对温度测量的恢复系数,造成不同气流角对温度探针测量的影响的问题。

    流量系数0.0205轻介质高能头压缩机模型级及设计方法

    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

    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。

    单缸七级压缩机模型级
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118423294A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410183534.6

    申请日:2024-02-19

    摘要: 本申请提供了一种单缸七级压缩机模型级,包括叶轮、扩压器、弯道和回流器,所述叶轮位于模型级的入口位置,所述叶轮的出口设有所述扩压器,所述回流器位于所述模型级的出口位置,所述扩压器和所述回流器之间通过所述弯道相连通;其中,所述叶轮的轮毂比ds/D2=0.45,所述ds为轮毂直径,所述D2为叶轮外径。通过设置叶轮的轮毂比为0.45,以使七级此类模型级的单缸压缩机的转子稳定性试验能够顺利通过,可应用于储气库,其占地面积小、所需的辅助设备少,易于现场安装布置;同时通过设置叶轮的轮毂比为0.45,并保证单缸七级压缩机模型级具有较高的运行效率、能头系数以及更短的轴承跨距和较高的运行稳定性。