用于卧式自吸油泵的隔振座

    公开(公告)号:CN109322970A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811397499.9

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: F16F15/08

    CPC分类号: F16F15/08

    摘要: 本发明公开了一种用于卧式自吸油泵的隔振座,它由上层座、短垫块、软垫、底层座、长垫块和螺栓组成。所述上层座平叠在底层座上,上层座有凸台一端为泵安置端,另一端为电机安置端。位于泵安置端的上层座与底层座之间设有短垫块,位于电机安置端的上层座与底层座之间设有长垫块,短垫块和长垫块均通过螺栓与底层座连接。所述短垫块和长垫块均设有台肩沉孔。所述软垫塞装到短垫块和长垫块预置的台肩沉孔中,螺栓贯穿上层座连接软垫实现三层一体化隔振结构。本发明当配套的自吸油泵在10Hz~10KHz频率范围内运行时,可有效减小振动噪声11dB~20dB,此效果完全符合承担国防或科考任务的舰船配套要求。

    船用卧式离心泵内置水冷轴封结构

    公开(公告)号:CN105526189A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410561848.1

    申请日:2014-10-22

    IPC分类号: F04D29/10

    摘要: 本发明公开了一种船用卧式离心泵内置水冷结构,该结构以泵为载体。所述泵定位安装在底座上,泵借助托架直联电机。泵内叶轮由泵盖封挡,泵盖轴向孔中安装的机械密封与泵轴配合组成轴封。本发明在泵盖面朝叶轮的一侧端面上设有直通轴封处的斜孔,斜孔构成泵腔沟通轴封的内置水冷结构。本发明做到水冷机械密封与泵运转同步,确保机械密封得到及时、充分和可靠的冷却,不会发生急冷引起机械密封的动、静环开裂问题,由于机械密封运行质态好,确保轴封使用寿命长,密封效果佳。由于内置水冷结构不额外占据空间,特别适合在船舱中安装的船用卧式离心泵配套。

    喷射式自吸粉碎离心泵
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103711700A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310725236.7

    申请日:2013-12-25

    IPC分类号: F04D7/04 F04D29/00 F04D29/44

    摘要: 本发明公开了一种喷射式自吸粉碎离心泵,它包括泵体、喷嘴、扩压器、刀盘、导叶、叶轮、泵盖、泵轴、泵架和电机。所述泵体通过泵架同轴连接电机。所述泵轴一端套接电机,另一端安装叶轮,叶轮与导叶配合构成离心泵结构。本发明在叶轮入口处的泵轴轴端连接刀盘,刀盘随泵轴旋转构成离心泵吸入口的粉碎结构。所述泵体下端设有气液混合室,气液混合室内外分别设有泵吸入口、内置入口和内置出口,在内置入口中安装喷嘴,内置出口中安装扩压器,扩压器的另一端连接导叶朝下的端面,喷嘴正对着扩压管构成喷射泵结构。本发明由喷射泵、粉碎结构和离心泵组合而成,其结构简单、连接可靠、功能互补,实现离心泵自吸和粉碎一体化,最重要是本发明使用可靠,不会发生堵塞问题。

    一种多功能钳工台
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103522271A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310497825.4

    申请日:2013-10-22

    发明人: 宋海潮

    IPC分类号: B25H1/12 B25H1/08 B25H1/00

    摘要: 本发明公开了一种多功能钳工台,包括工作平台和支架;工作平台上设有虎钳;多功能钳工台还包括磁导体和工具箱;磁导体设于虎钳一侧;工具箱设于工作平台下方。本发明多功能钳工台集铁屑收集,工具、量具分类存放为一体,设计更加“人性化”,使用方便,能有效提高工作效率。

    自备循环式气液分离结构的立式自吸泵

    公开(公告)号:CN103195720A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310131781.3

    申请日:2013-04-17

    IPC分类号: F04D9/02 F04D29/42

    摘要: 本发明公开了自备循环式气液分离结构的立式自吸泵,它包括底座、泵体、叶轮、泵盖、电机、水箱和托架。本发明中的泵体备有双层水流通道结构,上层设有供叶轮旋转增压的蜗壳,底层设有互通的进水管、排水管、环水道和回流孔。泵体侧面密封连接水箱,水箱内置两个独立腔体和栅板构成的溢流式气液分离结构。本发明启动阶段在自备水流内循环结构和气液分离结构的共同作用下,利用预先注入的水在循环过程中带出泵内进口端的空气,经一段时间运行即排除掉泵进口端所有的空气,促成泵进口端形成负压,大气压作用下水池中的水进入泵进口端被自吸输出。

    一种高效无过载旋流泵叶轮设计方法

    公开(公告)号:CN102003407A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010514919.4

    申请日:2010-10-08

    IPC分类号: F04D29/22

    摘要: 本发明涉及一种高效无过载旋流泵叶轮设计方法。通过将叶轮的叶片设计为双曲率或者是单曲率的弧形叶片,叶片的出口直径安装性能参数进行设计,使得叶片的出口直径按照一定的规律进行变化。可以减少叶轮在出口处的漩涡损失,在满足旋流泵在高效区运行的同时还能实现全扬程范围内运行不会出现过载的要求。

    推车式应急消防装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109464767A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811397978.0

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: A62C27/00 A62C31/00 A62C31/28

    CPC分类号: A62C27/00 A62C31/00 A62C31/28

    摘要: 本发明公开了一种推车式应急消防装置,它包括车架、蓄电池、水泵、引水器、柴油机和电控箱。所述车架的主体为平置方形框,前边框两侧各设一只朝下的支脚,后部两侧边框各设一只滚轮,后边框设有竖置的推杆。所述柴油机和水泵横向排列在车架平置方形框中部,构成安置在一侧的柴油机与另一侧的水泵同轴联动机构。所述电控箱安置在柴油机前部。所述引水器安置在水泵前端,水泵背后的车架平置方形框处安放蓄电池。本发明采用横向双列布局,结构紧凑、体积小,显著减小车架的长度,因此拐弯半径小,特别适合舰船配套,使用时可做到无障碍移动,极大地满足应急消防需求。

    船用泵轴座定点自动加油装置

    公开(公告)号:CN109340545A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811397970.4

    申请日:2018-11-22

    IPC分类号: F16N7/28 F04B53/18

    CPC分类号: F16N7/28 F04B53/18

    摘要: 本发明公开了一种船用泵轴座定点自动加油装置,它包括储油罐、导油管、轴承和轴座壳。所述轴座壳是一种横截面呈“D”形的壳体,壳体内腔安置轴承及存留润滑油,顶层设有透气螺塞,底层设有排泄螺塞。所述导油管为卧姿“L”形管,较长的一端横向连接轴座壳侧面底部的通孔,较短的一端管口折弯朝上,在该管口一侧边铰连接竖置的储油罐。所述储油罐为圆柱形薄壁容器,竖置的储油罐朝下一端中部设有贯通内外的加油管,朝下的加油管对接导油管朝上折弯的管口,构成储油罐与轴座壳相通的加油通道。由于配置的储油罐蓄润滑油量比轴座壳多许多,因此配置本发明可做到长期定点自动加油,可显著减少维护频率及工作量。

    旋涡泵内泄漏减量结构
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109322849A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811397545.5

    申请日:2018-11-22

    摘要: 本发明公开了一种旋涡泵内泄漏减量结构,它包括泵体和内置的叶轮。所述泵体的流道开口处边沿两侧端面,对称制有相同尺寸的环状凹槽。所述叶轮两端面设有与泵体预置的环状凹槽相配合的环状凸缘,叶轮安装到泵体中,构成泵体的流道开口边沿两端面均设凹凸相嵌式的密封结构。该结构虽然很简单,但密封性很好,有效阻止高压区的水不向低压区流动,因此显著减少结合面之间的内泄漏。由于该密封结构相对严密,两端面之间形成的液膜处于稳定状态,此状况有利于高速旋转的叶轮不与泵体端面接触,泵运行平稳自然减少后续调整任务,使得泵效率大大提升,其它性能也处于较好状态。

    卧式高背压离心泵组
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104295507B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410561847.7

    申请日:2014-10-22

    摘要: 本发明公开了一种卧式高背压离心泵组,它包括叶轮、泵体、泵盖、密封座、电机、底座、托架、弹性轴端顶和螺母。本发明中泵体流道为双层蜗壳结构,阀盖上设有阀控排泄结构,密封座两端分别设有机械密封和填料密封。在叶轮右端中部设有外凸轮毂与泵盖左端内孔间隙配合,因轮毂外壁上设有与叶轮旋向相反的螺纹,反向螺纹在泵盖内孔中旋转形成反螺旋卸压结构。为了抵消背压对叶轮向右的推力,在泵体吸入口至叶轮之间安装弹性轴端顶。本发明由于采用上述有针对性的结构设计,使卧式高背压离心泵组在深潜至5.0MPa环境下能够长期、正常运转。