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公开(公告)号:CN104481917A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410461954.2
申请日:2014-09-03
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: F04D29/406 , F04D7/00 , F04D29/007
Abstract: 本发明涉及一种剪切结构的半开式自切割无堵塞泵叶轮,其特征在于:叶轮为两叶片半开式,其特征在于:所述叶轮(5)的叶片(4)进口泵体(1)处装有两把切割刀头(3),该切割刀头(3)带有一定角度,并与叶轮叶片(4)形成铣刀结构,长纤维、大颗粒在流体的冲击下进入叶轮(5)时,被叶轮叶片(4)与切割刀头(3)形成的铣刀结构切断,从而减少了泵叶轮流道的拥堵,提高了污物杂质的通过性能。该结构简单,运行平稳,从而有效地减少了泵叶轮流道的拥堵,提高了污物杂质的通过性能及运行效率。
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公开(公告)号:CN104235057A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410461953.8
申请日:2014-09-03
Applicant: 江苏大学
IPC: F04D29/18
Abstract: 本发明公开了一种带有前置切割和搅拌的复合叶轮,其主要由叶轮进口,泵体,搅拌刀头,切割刀头,口环,前盖板,泵轴,叶轮,联接键等组成。搅拌刀头与切割刀头安装于泵轴上,并置于叶轮前端随叶轮一起旋转。该切割装置有两片径向均布的切割刀构成,其经过热处理工艺处理,提高硬度、耐磨性以及抗冲击性。该切割装置将污水中的长纤维、大颗粒等杂质预先切割后再进入叶轮,并从污水泵输出至排污管道。搅拌刀头随泵轴旋转时,产生极强的搅拌力,可将沉积在池底的沉淀物搅拌成悬浮状,便于泵的抽吸。本发明的有益效果是:解决了污水泵的颗粒堵塞及长纤维缠绕以及沉淀的问题,实现了长纤维等杂质的预切割,保证率污水泵的通过性能和抗堵塞性能,提高了其使用寿命及运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN103696982A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310687529.0
申请日:2013-12-06
Applicant: 江苏大学
IPC: F04D29/18
Abstract: 本发明涉及一种可自动切割纤维的污水轴流泵叶轮。该叶轮的特征在于:叶片进口边(22)顺着液体的来流方向后掠,杂物在液体的带动下进入叶轮后在叶轮高速旋转离心力作用下会从进口边轮毂侧(27)向进口边轮缘侧(28)运动,采用椭圆型超厚圆弧翼型的叶片进口形状(37),使长纤维等物质不易悬挂在进口圆弧(37)上,在进口边不平衡作用力下自动滑移。少量叶轮轮缘处的纤维通过转轮室内壁面(40)上的槽(41)和叶轮轮缘(26)相配合形成铣刀结构,实现自动切割,从流体力学角度创新了叶片结构,最终解决了叶轮轮毂、叶片进口边以及叶轮轮缘处杂物缠绕技术难题,同时减少了杂物对于进口边的磨损,该叶轮可长期无堵塞运行。
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公开(公告)号:CN103410743B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310211293.3
申请日:2013-05-23
Applicant: 江苏大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明涉及一种固液两相流泵耐久性试验装置及试验方法。该试验装置由主回路、温度调节装置、吸入高度调节机构以及流量调节装置等组成。在固液两相流泵磨损试验中,引入了旁路循环系统,保证介质中固体颗粒不沉淀。以橡胶软管的弹性变形减小过流面积为原理,方便快捷地调节系统流量并减小装置磨损。基于两相流介质自动沉降分层规律,设计泵进口吸入管位置调节装置,解决了不同浓度两相流的获取难题。在混合罐外焊接铝合金散热片,以满足可靠性试验的散热要求。提出固液两相流泵耐久性试验方法,通过设计两相流泵系统进、出口压力采集装置,实现泵压力实时监控和采集,并通过称重法或逆向三维重现技术分析叶轮和泵体等过流部件磨损量与性能的关系。
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公开(公告)号:CN104564795A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310500551.X
申请日:2013-10-12
Applicant: 江苏大学
IPC: F04D29/22
CPC classification number: F04D29/2288 , F04D29/245
Abstract: 本发明涉及一种半开式自切割无堵塞泵叶轮。发明提供了一种半开式自切割无堵塞泵叶轮,该叶轮的特征在于:采用半开式双叶片结构,进口处中心轮毂约为一般叶轮轮毂直径的一半,叶片后盖板流线(10)向进口边方向延伸至进口图示位置处,叶轮叶片(4)入口由其自身结构自然形成切割刀(3),刀口经热处理后坚硬,且具有自切割功能,长纤维、大颗粒等固体杂质从泵进口随流体流入时,在叶轮处受叶片前缘切割刀(3)的切割作用,将杂质切断割碎,从而减少流道的拥堵,提高纤维等固体缠绕物的通过能力。切割刀(3)以及大包角双叶片(4)的组合结构,使得泵整体运行效率高、通过性和抗缠绕性能好,运行平稳且切割功能结构简单、节能效果显著。
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公开(公告)号:CN103982461A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410233990.3
申请日:2014-05-27
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种多叶片式无堵塞泵及其叶轮。其包括泵体、叶轮、泵轴、驱动电机。泵体特征在于:泵进口直径设计成极大进口,叶轮置于泵腔内的一旁,无叶腔宽度为叶轮外径的0.15~0.20倍之间。叶轮包括轮体、轮体中心的轮轴以及轮体上的叶片和副叶片。叶轮为半开多叶片式,仅有后盖板(2),无前盖板。本发明叶片与一般无堵塞泵叶轮叶片(叶片数较少,且叶片进出口安放角呈90°)不同,叶片进出口安放角均小于90°,并且叶片进口直径Dj较小,不仅减少叶片进口冲击损失,还增大叶片对介质的有效工作面积,进一步减少叶片进口区域的旋涡损失,从而提高效率和扬程。泵进口为一般泵进口的1.2倍左右,这样无叶腔宽度可以在不影响通过性能的前提下,尽可能的取较小值,不仅效率和扬得到程高,较大部分长纤维、大颗粒固体不通过叶轮,从无叶腔直接进入蜗壳,抗缠绕和无堵塞性能好。
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公开(公告)号:CN114645180B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210153260.7
申请日:2022-02-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开一种双相颗粒强化铝合金及其制备方法,属于金属材料领域。所述双相颗粒分别为FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相颗粒,基体为纯铝。制备方法通过高能球磨制备得到高熵合金粉末;将纯铝粉末、高熵合金粉末和氧化铝颗粒充分混合,并通过冷等静压得到生坯,将生坯放入微波熔炼炉内加热得到FeCoNiCrMn高熵合金强化相和Al2O3陶瓷强化相双相强化的铝合金。采用本发明的优势是:双相强化的增强相,保留了单一强化相的强化特征和优势,又具有显著的协同强化作用效果,协同混杂效应消除了颗粒相团簇弊端,弥散分布在铝晶界处细化了晶粒,从而实现复合材料硬度、强度和塑性等性能的同步提高,能够满足航空航天和交通运输领域的应用。
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公开(公告)号:CN114635053A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210130411.7
申请日:2022-02-11
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种内生ZrB2与Cr0.4NbTiVZr颗粒双相增强铝基复合材料及其制备方法,复合材料包括质量百分比分别为:ZrB215%‑30%、Cr0.4NbTiVZr 5%‑15%、6061Al 60%‑80%。其制备包括增强体的制备及预处理、原位反应、增强体掺杂、超声辅助分散搅拌和浇铸成型等阶段。本发明使用内生和外加双相颗粒从强度和韧性两方面协同增强铝基体,通过外加颗粒预处理和熔体原位生成的方法实现界面的强结合,同时通过外加相的稀释、超声辅助搅拌作用,从根本上克服了高质量分数纳米颗粒的团簇,实现了复合材料综合性能的提升。复合材料通过铸造法制备,致密度高,适合批量生产,且表面粗糙度较低,塑韧性能优异,易于挤压、冲压及切削等成型加工,在车身领域有着重要应用价值。
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公开(公告)号:CN103671231B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201310687530.3
申请日:2013-12-06
Applicant: 江苏大学
IPC: F04D29/18
Abstract: 本发明公开了一种“反S”型无堵塞泵叶轮,其主要用于输送含有纤维和固体颗粒的生活和工业污水,该叶轮为闭式叶轮结构;具有两枚适应流体力学原理的高扭曲叶片结构,叶片向进口前伸并且前缘急剧前掠;对叶片前缘处进行加厚和修圆增强抗缠绕能力;轮毂经过特殊修圆处理,防止污物缠绕其上。本发明的有益效果是:增强了叶轮的通过能力和防缠绕能力,同时采用闭式叶轮,增加了叶轮的水力效率,降低了泵的运行能耗,同时降低了材料和工艺方面的要求,降低了叶轮的生产成本。
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公开(公告)号:CN104005985B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410211176.1
申请日:2014-05-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种多叶片式无堵塞泵叶轮设计方法。发明提供了一种多叶片式无堵塞泵叶轮设计方法,该无堵塞泵叶轮的特征在于:叶轮设计成半开多叶片式,仅有后盖板(2),无前盖板。叶片(1)形式为圆柱形,叶片进出口安放角均小于90°,叶片进口直径Dj较小,能有效减少叶轮进口区域的旋涡损失,且该叶轮安装在泵腔内(无退缩到后泵腔),长纤维、大颗粒等固体杂质从泵进口流入时,在叶轮的旋转带动下,一部分进入无叶腔,一部分进入叶轮,而进入叶轮的固体物在叶轮的作用下大部分直接送入蜗壳,从而减少纤维颗粒物在泵腔内的多次循环,降低流道的拥堵,提高缠绕物的通过能力。本发明结构简单、运行平稳且高效、节能效果显著。
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