一种海上漂浮级联储能式TMS系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118790414A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411035547.5

    申请日:2024-07-31

    摘要: 本发明涉及能源储存与管理技术领域,具体为一种海上漂浮级联储能式TMS系统,其特征在于:包括浮体、储缆绞车、储能舱、导缆装置、推进器动力单元、卫星通讯及定位系统、惯性导航及船舶动力定位系统,浮体安装在耐腐蚀钢支架顶部,储缆绞车包括第一储缆绞车和第二储缆绞车,分别位于储能舱的下方,导缆装置安装在耐腐蚀钢支架上。本发明的储缆绞车具备双向收放缆的功能,增加其操作灵活性,正反向操作可以方便地控制缆线地收放方向,适用于不同地操作需要,减少停机时间,能够快速改变收放方向,操作过程更流畅,减少设备调整和停机时间,使得工作效率提升,减少人为换向地需求,降低操作失误带来的风险。

    化工泵体加工设备的布局方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116777084B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311045392.9

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: G06Q10/04 G06N3/006 G06Q50/04

    摘要: 本申请公开了一种化工泵体加工设备的布局方法、装置、设备及存储介质,方法包括通过获取厂房的平面建筑信息并以预设比例尺生成平面布局,再将物料堆放单元、车加工单元、镗加工单元、划钻加工单元、水压试验单元转换为线性连续的网格单元,相邻的网格单元依次连接进而形成一条设备链,通过获取所有网格单元的总面积与平面布局的总面积的比值来向设备链中添加至少一个拐点,使得设备链转向后的最长长度减少。本申请摒弃了传统加工设备按设备类型布局于不同厂房内的缺点,将设备布局按泵体加工工艺流程进行布局,缩短加工工序间转运距离,转运方式可采用传送带及区域吊臂直接连接以满足线性连接关系,从而提高了零件运转效率以及整体生产效率。

    化工泵体加工设备的布局方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116777084A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202311045392.9

    申请日:2023-08-18

    IPC分类号: G06Q10/04 G06N3/006 G06Q50/04

    摘要: 本申请公开了一种化工泵体加工设备的布局方法、装置、设备及存储介质,方法包括通过获取厂房的平面建筑信息并以预设比例尺生成平面布局,再将物料堆放单元、车加工单元、镗加工单元、划钻加工单元、水压试验单元转换为线性连续的网格单元,相邻的网格单元依次连接进而形成一条设备链,通过获取所有网格单元的总面积与平面布局的总面积的比值来向设备链中添加至少一个拐点,使得设备链转向后的最长长度减少。本申请摒弃了传统加工设备按设备类型布局于不同厂房内的缺点,将设备布局按泵体加工工艺流程进行布局,缩短加工工序间转运距离,转运方式可采用传送带及区域吊臂直接连接以满足线性连接关系,从而提高了零件运转效率以及整体生产效率。

    一种节能型双吸泵的过滤清洗装置

    公开(公告)号:CN115569426B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210962781.7

    申请日:2022-08-11

    IPC分类号: B01D29/64 F04D29/70

    摘要: 本发明涉及泵设备技术领域,提供了一种节能型双吸泵的过滤清洗装置,设置于双吸泵的进水管处,包括:与进水管同轴设置且连通的清洁管和设置在清洁管下方的收纳管;收纳管的第一端与清洁管连通,收纳管的第二端设有第一阀门;清洁管内沿水流方向依次设有:与清洁管同轴设置的清洁筒,清洁筒旋转固定在清洁管内,清洁筒的外侧设有绕清洁筒轴线圆周分布的叶片,叶片由水流驱动旋转;过滤网,靠近过滤网处的清洁筒上设有清洁刷,清洁刷用以清洁过滤网;涡卷弹簧,涡卷弹簧的第一端连接清洁筒的外壁,涡卷弹簧的第二端连接清洁管的内壁;收纳管的第一端位于过滤网的竖直下方;本发明能够自清洁双吸泵进水口处的杂质,增强其寿命。

    一种可视化的机械振动检测系统

    公开(公告)号:CN104568118A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510014576.8

    申请日:2015-01-09

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: G01H9/00

    摘要: 本发明公开了一种可视化的机械振动检测系统,主要由“振动相机”采集装置和数据分析系统组成。通过数据采集卡将“振动相机”采集装置得到的数据传递给数据分析系统。“振动相机”采集装置包括布置在平板不同半径上的25颗激光振动测量传感器和平板中心处的一颗摄像头,数据分析系统包括电脑中预装的振动信号处理软件和结果成像软件。本发明能快速同步识别测量区域机械振动的具体位置、强度大小和频率,且精度高;另一方面,信息采集系统体积较小,易于操作。

    一种环保的泵轴磨削装置及工艺

    公开(公告)号:CN115365903B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211206476.1

    申请日:2022-09-30

    摘要: 本发明提供了一种环保的泵轴磨削装置及工艺,其中磨削装置包括底座,底座上设有用于固定泵轴的固定机构和用于磨削泵轴的磨削机构,固定机构的上方设有冷却液供给机构,冷却液供给机构包括安装架,安装架上设有用于盛装冷却液的供给箱,供给箱的底部设有供液管,底座上且位于供液管的下方设有用于收集废液的收集槽,底座的一侧设有输送泵,输送泵的进口管与收集槽相连通、出口管与供给箱相连通,收集槽上设有用于吸附铁屑的吸附机构,吸附机构包括吸附座,吸附座上间隔分布有多个梯形槽,相邻两个梯形槽之间形成梯形凸起,梯形凸起的两侧均垂向开设有多个过水孔。本发明能够快速方便地对冷却液进行回收利用,回收过程方便快捷,且回收周期缩短。

    一种用于液下泵内部叶轮加工的抛光设备

    公开(公告)号:CN115256200A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211201087.X

    申请日:2022-09-29

    摘要: 本发明属于抛光设备技术领域,尤其是涉及一种用于液下泵内部叶轮加工的抛光设备,包括定位柱,所述定位柱圆周均布有若干条和叶片弧度一致的导轨,所述导轨上滑动的设置有抛光机构,所述抛光机构包括位于导轨底侧两个用于抛光叶轮内外壁的抛光轮;安装罩内壁上可旋转的设置有齿圈;所述齿圈的内壁均布有若干条滑槽,所述滑槽和导轨的末端滑动接触,每一条滑槽中铰接有一根弹性金属条,所述弹性金属条紧贴滑槽的弧形内壁设置、且末端伸入到导向槽中和抛光机构连接。该抛光设备能够同时对所有叶片的正反两个曲面进行抛光;并可以抛光叶片内侧和轮毂的死角位置,大大提升了叶轮的抛光效率和抛光精度,整体驱动结构更为精简、达到节能效果。

    一种用于平衡深海提升混输泵自身及外源振动的装置

    公开(公告)号:CN113153827A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110387785.2

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: F04D29/66

    摘要: 本发明属于深海采矿领域。目的是提供一种用于平衡深海提升混输泵自身及外源振动的装置,该装置可对混输泵自身的振动以及外界洋流引起的涡激振动进行平衡,以减小混输泵的疲劳损伤,提高混输泵的使用寿命。技术方案是:一种用于平衡深海提升混输泵自身及外源振动的装置,包括泵体和固定在泵体外周的泵壳;其特征在于:所述泵体上安装有若干泵体压敏传感器,以检测混输泵运行时自身的振动情况;所述泵壳上安装有若干泵壳压敏传感器,以检测外界洋流流经混输泵时引起的涡激振动情况;该装置还包括安装在泵体上以平衡振动的若干减振组件以及用于控制装置整体工作配合的微型控制台。

    一种减缓固体颗粒沉降的搅拌装置

    公开(公告)号:CN105771721A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610146096.1

    申请日:2016-03-15

    发明人: 李昳 董文龙

    IPC分类号: B01F7/00 B01F7/18

    摘要: 本发明涉及一种减缓固体颗粒沉降的搅拌装置。目的是提供的搅拌器具有良好的轴流性能、剪切作用小、循环速率高、上下翻腾效果好且能耗低的特点。技术方案是:一种减缓固体颗粒沉降的搅拌装置,包括搅拌容器以及设置在搅拌容器内腔的搅拌器;所述搅拌器包括竖直定位在搅拌容器中央且由动力装置驱动的搅拌轴以及均匀布置在搅拌轴周边的搅拌器叶片;其特征在于:所述搅拌器叶片由三个对称分布于搅拌轴轴线的叶片组成,该叶片采用平板扭弯而成,叶片表面的各点按以下方程分布:式中:z轴与搅拌轴轴线重合;叶片根部的端点落在x轴与y轴所形成的平面;r为叶片上任一点与坐标原点的距离;x、y、z分别是叶片上任一点的坐标。

    一种用于降低泵轴向力的改善方法

    公开(公告)号:CN118815742A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411069008.3

    申请日:2024-08-06

    摘要: 本发明涉及离心泵技术领域,具体为一种用于降低泵轴向力的改善方法,包括如下步骤:S1、确定后盖板平衡孔处结构形式;S2、选择倒圆角半径R;S3、确定平衡孔设计方案;S4、开展CFD数值计算;S5、计算轴向不平衡力;S6、评估设计方案;S7、探索其他设计方案;S8、确定最优设计结果。该用于降低泵轴向力的改善方法中,通过在后盖板上开设平衡孔,并优化其形状,该方法成功平衡了叶轮两侧的压力,从而显著降低了轴向不平衡力,提高了泵的稳定性和效率。在降低轴向力的同时,还通过CFD技术对泵的水力性能进行了全面评估,确保所选设计方案不会对泵的水力性能产生负面影响,保证了泵在各种工况下的稳定运行。