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公开(公告)号:CN117409900B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311405004.3
申请日:2023-10-26
申请人: 江苏省水利科教中心(江苏省水利安全管理服务中心) , 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
IPC分类号: G16C60/00 , G16C20/10 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于混合均匀化的混凝土宏观损伤表征方法,包括步骤1、建立混凝土细观力学有限元分析模型;步骤2、模拟细观损伤;步骤3、观测细观损伤;步骤4、确定损伤状态;步骤5、细观模型区域划分:将模型区域划分为损伤增长区、损伤非增长区和未损伤区;步骤6、确定受力阶段:计算细观损伤区大小和细观损伤增长区大小的变化量,确定混凝土所处受力阶段;步骤7、采用适用于不同受力阶段的混合均匀化方法,计算混凝土宏观损伤变量。本发明通过对细观模型进行区域划分和采用混合均匀化方法,突破现有技术无法基于细观损伤计算结果合理定量表征混凝土宏观损伤的瓶颈,在混凝土结构损伤破坏的宏细观跨尺度模拟中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117364699A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311200701.5
申请日:2023-09-18
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
IPC分类号: E02B1/00 , E02B8/08 , G06T7/246 , G06T7/66 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种多态仿自然鱼道系统及其运行方法,其系统包括多态流场塑造模块、鱼群追踪模块、过鱼评估模块和控制模块组成;其中,多态流场塑造模块用于营造满足多种鱼类上溯需求的流场;鱼群追踪模块用于拍摄追踪鱼群上溯过程中的运动轨迹;过鱼评估模块用于评估鱼类偏好上溯轨迹和休息区域;控制模块调控多态流场塑造模块最终实现满足不同鱼类上溯的共性和特殊水力学需求。
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公开(公告)号:CN108223425B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201711234075.6
申请日:2017-11-30
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
摘要: 本发明公开了一种高扬程灯泡贯流泵,包括沿水流方向依次同轴固定设置的进水流道、叶轮室、后导流体和出水流道。叶轮室内设有叶轮,叶轮包括轮毂和安装在轮毂上的若干个等厚度的叶轮叶片;轮毂与叶轮室为同心半球,轮毂与泵主轴相连接;后导流体包括外罩、内罩和固定导叶;外罩同轴套装在內罩的外周,且外罩呈钟型;固定导叶倾斜设置在內罩与外罩之间。出水流道中设置有位置固定的灯泡体,灯泡体与内罩同轴设置,灯泡体的头部与内罩出水侧固定连接,灯泡体尾部为椭圆形。本发明在7~10m扬程范围内使用时,叶轮效率可达到90%,并能较好保证水流流态和机组出力。采用等厚度新型叶片能够提升贯流泵扬程,使加工简便减小投入,满足市场需求。
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公开(公告)号:CN108223386B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201711234183.3
申请日:2017-11-30
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
摘要: 本发明公开了一种大型灯泡贯流泵装置,包括沿水流方向依次设置的进水口、进水流道、转轮室、导叶体段、灯泡体段、出水流道和出水口。转轮包括导水锥、轮毂和转轮主轴,轮毂外表面呈球面,转轮叶片沿轮毂周向均匀布设,且均为不对称扭曲叶片,导叶体段内置数量为4~6的不对称导叶,单张导叶出口正对进人孔,以减小进人孔对导叶出口流态的影响。灯泡体贯穿导叶体段和灯泡体段,灯泡体尾部为椭圆形,以减小尾部回流区域。本发明经数值模拟与试验验证,泵装置效率可达80%以上,泵叶轮效率可达91%以上,该泵型能够用于中低扬程大流量泵站运行,也可供现有灯泡贯流泵站更新改造使用。
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公开(公告)号:CN117409900A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311405004.3
申请日:2023-10-26
申请人: 江苏省水利科教中心(江苏省水利安全管理服务中心) , 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
IPC分类号: G16C60/00 , G16C20/10 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于混合均匀化的混凝土宏观损伤表征方法,包括步骤1、建立混凝土细观力学有限元分析模型;步骤2、模拟细观损伤;步骤3、观测细观损伤;步骤4、确定损伤状态;步骤5、细观模型区域划分:将模型区域划分为损伤增长区、损伤非增长区和未损伤区;步骤6、确定受力阶段:计算细观损伤区大小和细观损伤增长区大小的变化量,确定混凝土所处受力阶段;步骤7、采用适用于不同受力阶段的混合均匀化方法,计算混凝土宏观损伤变量。本发明通过对细观模型进行区域划分和采用混合均匀化方法,突破现有技术无法基于细观损伤计算结果合理定量表征混凝土宏观损伤的瓶颈,在混凝土结构损伤破坏的宏细观跨尺度模拟中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108223424B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201711234074.1
申请日:2017-11-30
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
摘要: 本发明公开了一种立式轴流泵泵段,包括从下至上依次同轴固定设置的导水锥管、转轮室和导叶体;转轮室内设有转轮,转轮包括导水锥、轮毂、主轴和转轮叶片;转轮叶片采用不对称扭曲叶片,叶片根部至叶缘翼型采用不等厚度不等弦长的翼型组成。轮毂为球面,轮毂底部与导水锥固定连接,导水锥用以保持轴流泵进口水流流态平稳,流速均匀分布;导叶体位于转轮出口,内置数量为5~7的不对称固定导叶,以回收转轮出口环量。泵段扬程范围为1~5m,经数值模拟与试验验证,泵装置效率可达75%以上,泵叶轮效率可达90%以上,发电工况下,发电效率在65%以上,叶轮效率在85%以上,该泵型能够用于中低扬程大流量泵站运行,也可供现有轴流泵站更新改造使用。
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公开(公告)号:CN108223425A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711234075.6
申请日:2017-11-30
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
摘要: 本发明公开了一种高扬程灯泡贯流泵,包括沿水流方向依次同轴固定设置的进水流道、叶轮室、后导流体和出水流道。叶轮室内设有叶轮,叶轮包括轮毂和安装在轮毂上的若干个等厚度的叶轮叶片;轮毂与叶轮室为同心半球,轮毂与泵主轴相连接;后导流体包括外罩、内罩和固定导叶;外罩同轴套装在內罩的外周,且外罩呈钟型;固定导叶倾斜设置在內罩与外罩之间。出水流道中设置有位置固定的灯泡体,灯泡体与内罩同轴设置,灯泡体的头部与内罩出水侧固定连接,灯泡体尾部为椭圆形。本发明在7~10m扬程范围内使用时,叶轮效率可达到90%,并能较好保证水流流态和机组出力。采用等厚度新型叶片能够提升贯流泵扬程,使加工简便减小投入,满足市场需求。
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公开(公告)号:CN108223386A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711234183.3
申请日:2017-11-30
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
摘要: 本发明公开了一种大型灯泡贯流泵装置,包括沿水流方向依次设置的进水口、进水流道、转轮室、导叶体段、灯泡体段、出水流道和出水口。转轮包括导水锥、轮毂和转轮主轴,轮毂外表面呈球面,转轮叶片沿轮毂周向均匀布设,且均为不对称扭曲叶片,导叶体段内置数量为4~6的不对称导叶,单张导叶出口正对进人孔,以减小进人孔对导叶出口流态的影响。灯泡体贯穿导叶体段和灯泡体段,灯泡体尾部为椭圆形,以减小尾部回流区域。本发明经数值模拟与试验验证,泵装置效率可达80%以上,泵叶轮效率可达91%以上,该泵型能够用于中低扬程大流量泵站运行,也可供现有灯泡贯流泵站更新改造使用。
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公开(公告)号:CN108223424A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711234074.1
申请日:2017-11-30
申请人: 河海大学 , 江苏省灌溉总渠管理处
摘要: 本发明公开了一种立式轴流泵泵段,包括从下至上依次同轴固定设置的导水锥管、转轮室和导叶体;转轮室内设有转轮,转轮包括导水锥、轮毂、主轴和转轮叶片;转轮叶片采用不对称扭曲叶片,叶片根部至叶缘翼型采用不等厚度不等弦长的翼型组成。轮毂为球面,轮毂底部与导水锥固定连接,导水锥用以保持轴流泵进口水流流态平稳,流速均匀分布;导叶体位于转轮出口,内置数量为5~7的不对称固定导叶,以回收转轮出口环量。泵段扬程范围为1~5m,经数值模拟与试验验证,泵装置效率可达75%以上,泵叶轮效率可达90%以上,发电工况下,发电效率在65%以上,叶轮效率在85%以上,该泵型能够用于中低扬程大流量泵站运行,也可供现有轴流泵站更新改造使用。
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公开(公告)号:CN215890491U
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202120566605.2
申请日:2021-03-19
申请人: 江苏省灌溉总渠管理处
IPC分类号: F04D13/06 , F04D3/00 , F04D29/041 , F04D29/048
摘要: 本实用新型公开了一种前置竖井贯流泵装置,包括门多西诺电机、竖井式进水流道、转速控制器、叶轮、导叶体、平直管式出水流道、泵管体、水泵传动轴和永磁体组件;永磁体组件包括进口端永磁体、永磁体A、永磁体B、前端电机支撑永磁体、永磁体C、后端电机支撑永磁体;永磁体A和永磁体C分别设在门多西诺电机的传动轴的两端,永磁体A设在电机传动轴靠近竖井式进水流道的一端,永磁体C设在电机传动轴靠近转速控制器的一端;永磁体A与前端电机支撑永磁体、永磁体C与后端电机支撑永磁体均磁性相同且磁力相等;该贯流泵装置利用利用磁悬浮原理,克服了传统上水泵采用轴承而导致的摩擦损失,减低了泵本身的能量损耗,提高了泵装置的使用寿命。
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