一种具有降低气流涡流结构的空冷器风室

    公开(公告)号:CN111442683B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202010294725.1

    申请日:2020-04-15

    IPC分类号: F28F9/00 F28F9/22

    摘要: 本发明公开了一种具有降低气流涡流结构的空冷器风室,包括风室,所述风室的四面呈弧形结构,所述风室的前端外表面固定有导风圈,所述导风圈的内侧设置有散热网,所述散热网的外表面套接有连接环,所述连接环的外表面套设有固定环,且固定环的外表面与导风圈的内壁连接固定,所述风室的两端皆一体化连接有连接边,所述风室的下表面设置有支撑板,且支撑板的下表面一体化连接有支架,所述支架的外表面焊接有加强筋,所述风室的内侧设置有连接板,所述连接板的外表面焊接有导流板。本发明提高集流效果,降低气流涡流,提升风机性能,提高散热效果。

    一种用于离心风机的运行监测系统及方法

    公开(公告)号:CN117708748B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410160641.7

    申请日:2024-02-05

    摘要: 本发明涉及异常数据识别技术领域,具体涉及一种用于离心风机的运行监测系统及方法。本发明根据每个采样时刻下每维度的运行监测参数及对应拟合运行曲线的局部波动特征,获取每个运行监测参数的异常波动系数,进一步结合运行监测参数的波动习惯特征,获取每个运行监测参数的噪声因子;根据噪声因子调整预设K邻域参数,从而获取异常运行监测参数并预警。本发明结合噪声及离心风机异常运行的波动特点差异,分析运行监测参数的波动特征以获取每个运行监测数据的噪声因子,进而在LOF检测时调整对每个的运行监测参数的敏感性,确定合适的K邻域参数,降低了噪声的误报率,还提高了运行监测准确性及效率。

    一种离心风机组装生产设备

    公开(公告)号:CN116810112B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311086748.3

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: B23K11/11 B23K11/36 B23K37/00

    摘要: 本发明涉及风机生产技术领域,尤其涉及一种离心风机组装生产设备。现有技术中,机壳和叶片之间的固定方式导致焊接困难。本发明的技术实施方案为:一种离心风机组装生产设备,包括有支撑固定单元、安装架和支撑架等;两个机壳共同设置有支撑固定单元;两个机壳共同设置有安装架;安装架设置有两个左右分布的通槽,且通槽的宽度略大于机壳的厚度,且安装架通过两个通槽与两个机壳相卡合;安装架固接有支撑架。本发明通过连接槽的设置和弧型压板对叶片的按压,当机壳和叶片被弧型压板压到最紧时,通过焊接头完成点焊操作,使得叶片与机壳之间组装的效果更好。

    一种离心风机组装生产设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116810112A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202311086748.3

    申请日:2023-08-28

    IPC分类号: B23K11/11 B23K11/36 B23K37/00

    摘要: 本发明涉及风机生产技术领域,尤其涉及一种离心风机组装生产设备。现有技术中,机壳和叶片之间的固定方式导致焊接困难。本发明的技术实施方案为:一种离心风机组装生产设备,包括有支撑固定单元、安装架和支撑架等;两个机壳共同设置有支撑固定单元;两个机壳共同设置有安装架;安装架设置有两个左右分布的通槽,且通槽的宽度略大于机壳的厚度,且安装架通过两个通槽与两个机壳相卡合;安装架固接有支撑架。本发明通过连接槽的设置和弧型压板对叶片的按压,当机壳和叶片被弧型压板压到最紧时,通过焊接头完成点焊操作,使得叶片与机壳之间组装的效果更好。

    一种排风散热装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109737080A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910121264.5

    申请日:2019-02-19

    摘要: 本发明公开了一种排风散热装置,其包括壳体、进风口、排风部、出风口和与进风口连接的导风板。本发明的排风部包括电机和与电机的输出轴连接的离心叶轮,离心叶轮包括相对设置的第一叶轮板和第二叶轮板以及设置于第一叶轮板和第二叶轮板中间的叶轮,第一叶轮板和第二叶轮板相互平行设置,叶轮的设置方向呈与第一叶轮板和第二叶轮板垂直的方向设置,第一叶轮板为环形,叶轮的旋转轨迹不超过第一叶轮板的环形区域,因而第一叶轮板能够对叶轮进行遮挡,避免在进风口处进入的沙尘在排风散热装置工作过程中与叶轮发生碰撞,不会影响叶轮的平衡,延长本装置的使用寿命。

    一种散热风机叶片厚度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118706046A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411204255.X

    申请日:2024-08-30

    发明人: 赵玉明 张元 黄杰

    IPC分类号: G01B17/02 G01S7/539

    摘要: 本发明涉及厚度测量的技术领域,具体涉及一种散热风机叶片厚度测量方法及系统,包括:获取激励信号和回波信号;获取激励信号的多个第一波形区间,对应的第一信号变化度,获取回波信号的多个第二波形区间,对应的第二信号变化度及第一置信度;利用第一信号变化度和第二信号变化度确定波形区间的波形相似度;利用第一置信度、第一信号变化度、第二信号变化度和波形相似度确定窗口调节因子;利用窗口调节因子对滤波窗口进行调节,并进行滤波,进而确定待测风机叶片的厚度;即本发明通过对激励信号与回波信号的分析和处理,能有效去除噪声影响,且保证回波信号的细节,提高信号质量,以提升厚度测量的精确度和效率。

    面向离心风机叶片焊接的形变监测方法及系统

    公开(公告)号:CN118654628A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411147959.8

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明涉及力或应力计量技术领域,具体涉及面向离心风机叶片焊接的形变监测方法及系统,该方法包括:获取风机叶片在焊接过程中的形变监测数据;基于所述形变监测数据,确定所述风机叶片在焊接过程中的温度数据和叶片形变值;基于所述温度数据和所述叶片形变值,确定所述风机叶片在焊接过程中的形变异常度;基于所述风机叶片在焊接过程中的叶片振动数据,确定所述焊接过程的误差补偿;基于所述误差补偿对所述形变异常度进行调整,得到所述风机叶片的形变监测结果。该方法根据叶片振动数据对形变异常度进行补偿,有效地降低了外界干扰在监测过程中出现误差的可能性,提高了对风机叶片进行形变监测的准确性。

    基于大数据分析的散热风机叶片寿命评估方法

    公开(公告)号:CN118643748A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411103152.4

    申请日:2024-08-13

    摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及基于大数据分析的散热风机叶片寿命评估方法,包括:获取待检测风机叶片的风机数据序列与待检测风机叶片周围的风机叶片的温度数据序列;得到每一风机数据为异常数据的初始可能性与每一风机数据的瞬时温度变化率,进而得到每一风机数据为异常数据的第二可能性;根据待检测风机叶片周围的风机叶片的温度数据序列内的温度数据,得到每一风机数据的温度变化可信性;从而得到每一风机数据为异常数据的最终可能性,得到待检测风机叶片的寿命。本发明旨在解决根据转速数据获取风机叶片老化时的数据时,将正常风机叶片的数据视为风机叶片老化时的数据的问题。