一种高压单向阀高速流动冲击测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114199551B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202111388533.8

    申请日:2021-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种高压单向阀高速流动冲击测试装置及方法,属于阀门冲击测试。该装置中,高压气瓶的高压气体经一级减压器和二级减压器进行两级减压后达到测试压力,然后储存在前级缓冲罐内;背压高压气瓶通过减压器提供恒定的背压,从而在待测单向阀前后形成稳定的压力差;当高速电磁阀开启时,前级缓冲罐输出恒定压力的高速气流冲击待测单向阀,四个压力传感器同时监测待测单向阀前后压力数据,从而获得待测单向阀受到冲击后开启全过程的压力变化,实现对待测单向阀高速流动冲击的测试。本测试装置安全稳定,可测试获得高压单向阀的开启全过程压力变化,从而得到其瞬态开启特性,还可以进行不同进口压力及不同背压下的单向阀高速流动冲击测试。

    一种仿生的轴流风扇叶及其改型方法

    公开(公告)号:CN114165478A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111300325.8

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明属于风机叶片技术领域,公开了一种仿生的轴流风扇叶及其改型方法,该轴流风扇叶用于绕扇叶旋转轴旋转,该轴流风扇叶的叶轮尾缘在垂直于所述扇叶旋转轴的平面上的投影曲线为仿生型线,包括向内切割叶片形成的内凹夹角形结构,被切割的夹角为145度至175度。本发明通过对轴流风扇叶的尾缘结构进行仿生结构改型,借鉴结合自然界中鱼类的尾鳍的V型内凹夹角形结构、及进一步可选的鸟类翅膀的锯齿结构对尾缘型线进行改型,并可进一步对尾缘型线的细节结构进行优选控制,与原始叶轮相比,得到的仿生轴流风扇叶的载荷分布改善,叶顶泄漏流动和尾迹减弱,功率和噪声降低,尤其适用于低压风机领域。

    一种等厚度弯掠轴流叶片及轴流风机

    公开(公告)号:CN111779707B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010699897.7

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种等厚度弯掠轴流叶片及轴流风机,属于风机领域,该叶片包括压力曲面、吸力曲面、上曲面、下曲面、前缘曲面和尾缘曲面,上曲面和下曲面与两个同轴圆柱体的侧面重合,从半径RH到RS的一系列同轴圆柱体的侧面与该轴流叶片相交得到一系列截面,每个截面的压力面曲线和吸力面曲线由通过控制弦长、前缘进口角、尾缘出口角、叶型安装角和相对弯度的三次样条曲线生成,前缘曲线和尾缘曲线由圆弧生成,其中,弦长和叶型安装角沿径向分别满足三次样条曲线和线性关系。以每个截面弦长的中点作为积叠点得到积叠线,该积叠线沿轴向前掠、周向前弯。本发明通过关键形状参数的改进设计,解决带叶托结构的轴流叶轮效率低、噪声大的问题。

    一种用于斜流风机动叶上的叶尖小翼

    公开(公告)号:CN111425451B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010051908.0

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明属于风机叶片领域,并公开了一种用于斜流风机动叶上的叶尖小翼。该叶尖小翼设置在斜流风机动叶的吸力面上,并与所述吸力面贴合,该叶尖小翼的截面包括上轮廓线和下轮廓线,上、下轮廓线为非均匀有理B样条曲线,该B样条曲线上设置有7个控制点,与叶型中弧线上的7个投影点一一对应,控制点和投影点的连线垂直吸力面型线,叶尖小翼不同位置处的厚度根据动叶不同位置的半径进行设定。通过本发明,有效控制斜流风机叶顶间隙流动,减弱叶尖泄漏涡,降低叶顶泄漏率,提高风机效率,提供的叶尖小翼结构简单,效率提升明显,产业运用前景好等特点,适合于在低压风机领域推广。

    叶尖小翼的设计方法、等厚度弯掠轴流叶片和轴流风机

    公开(公告)号:CN112901555A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110280950.4

    申请日:2021-03-16

    Abstract: 本发明公开了叶尖小翼的设计方法、等厚度弯掠轴流叶片和轴流风机,属于风机领域。本发明提出一种新的叶尖小翼设计方法,通过改变下轮廓线控制点的位置和上轮廓线旋转角度对叶尖小翼进行参数化设计,由于叶尖小翼的几何形状主要由上轮廓线和下轮廓线决定,而下轮廓线由所述样条曲线所生成,样条曲线分别由以下四个控制点所决定,因此,本发明的设计方法具有科学且切实可行的特点。本发明提出一种新的等厚度弯掠轴流叶片,通过改变原叶片的顶缘结构,在其端部增加叶尖小翼,能够有效的降低了叶顶泄漏率,并减少流动分离损失。同时,本发明叶尖小翼生产难度低,便于量产和节能改造,能够提升轴流风机的静压效率,并实现降噪的目的。

    一种离心风机蜗壳型线设计方法

    公开(公告)号:CN106802974A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201611052545.2

    申请日:2016-11-25

    Inventor: 王军 李佳峻 王威

    Abstract: 本发明涉及一种离心风机蜗壳型线设计方法,包括:确定A、B、C三个控制点;计算确定A、B、C三个控制点在角度θ‑距离d坐标系上的坐标,并在角度θ‑距离d的坐标系中描绘出三个控制点,将三个控制点拟合成一条连续曲线;将A、B、C三点在角度θ‑距离d坐标系上的坐标转化为极坐标系下的坐标;绘制蜗壳外型线。本发明设计方法简单,该方法绘制出的蜗壳外型线能控制蜗壳截面积分布,保证蜗壳各截面面积按照指定规律增长;同时,通过控制A点坐标能够控制离心风机蜗壳蜗舌位置和蜗舌间隙大小;能有效的促进离心风机蜗壳的扩压效果,在一定范围内提高风机出口全压,减小蜗壳内流动损失,提高风机整机效率。

    复合弯掠式轴流风扇结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN112483465B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202011269209.X

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种复合弯掠式轴流风扇结构及其设计方法,包括有轮毂和叶片;所述叶片的积叠方式为叶片截面弦长中点积叠,且弯积叠线为抛物线,掠积叠线为三次B样条曲线,所述叶片外缘设置为翻边结构;定义所述叶片叶高方向为Y轴正方向,所述轮毂轴心方向为X轴方向,记轮毂截面处的半径为RH,叶顶截面处的半径为RT,轮毂到叶顶之间任意截面处的半径为;通过采用将叶片外缘翻边结构设计分开参数化设计,有利于提高轴流风扇叶片的设计效率,同时保证叶片外缘翻边结构设计更合理,有利于减少流动损失,能有效提高轴流风扇的效率、降低噪声。

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