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公开(公告)号:CN110559692B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201910628159.0
申请日:2019-07-12
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: B01D19/00
Abstract: 本发明提供了一种流体机械测试系统除气装置,包括导叶、主管道、第一管道、隔板、排气箱、浮阀、第二管道和局部收缩管。所述第一管道安装在所述导叶下游,与所述主管道同心布置,且与所述排气箱相连,排气箱被所述隔板分隔成两部分,与所述局部收缩管通过所述第二管道相连;所述浮阀位于排气箱内部。当气液混合物通过导叶后,气泡主要集中在管道中间,随液体流入第一管道中,进入排气箱中,通过隔板和浮阀使气液分离,气体排到大气中,液体通过第二管道流入局部收缩管,进入主管道。本发明结构简单,设计合理,利用导叶以及排气箱,根据气液密度不同,实现除气的目的,且管道内压力不减小,实用性强,除气效果良好。
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公开(公告)号:CN110259720A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910499236.7
申请日:2019-06-11
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明一种用于离心泵的缝隙引流叶轮,包括前盖板、后盖板、轮毂和叶片,所述叶片包括前段叶片和后段叶片;所述前段叶片和所述后段叶片之间设有用于引流的缝隙;其中,所述缝隙在所述前盖板处的宽度记为L1,所述缝隙在所述后盖板处宽度记为L2,L1>L2。本发明缝隙引流叶轮内的空化程度低,且在一定工况范围内提高了离心泵的水力性能。
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公开(公告)号:CN109209895A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811029712.0
申请日:2018-09-05
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Abstract: 一种带环形前盖板的宽窄叶片半开式旋流泵,主要包括泵体、叶轮、泵轴、密封结构等主要结构,泵体上有进口和出口,所述进口位于泵体前端,通过进口法兰与外部管件连接。后泵盖通过紧固螺栓与泵体固定连接,所述泵轴穿过后泵盖与叶轮通过键连接,并在泵轴端部用叶轮螺母将其与叶轮紧固,所述泵轴与外部的不动固定件间有机械密封结构。本发明所述叶轮是宽窄叶片半开式叶轮,其上宽叶片和窄叶片交替排列,宽叶片焊接有环形前盖板。可以在降低固体颗粒对叶轮磨损的同时,减小无叶泵腔内循环流损失,提高泵扬程和效率。
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公开(公告)号:CN119122821A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411078471.4
申请日:2024-08-07
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: F04D15/00 , G06V20/40 , G06V10/46 , G06V10/75 , G06T7/00 , G06T7/269 , G06T7/246 , G06T7/73 , G06F18/15 , G06F18/2131 , G06F18/2433
Abstract: 本发明涉及基于视觉传感技术的离心泵故障诊断方法及系统。系统包括视频稳定化模块、振动放大模块、振动测量模块、故障诊断模块和数据处理与存储模块。视频稳定化模块采用SIFT(Scale‑Invariant Feature Transform,SIFT)和RANSAC(RANdom SAmple Consensus,RANSAC)算法处理视频,消除摄像机抖动。振动放大模块利用改进的N‑PBVM算法(Non‑Fourier Phase‑basedVideo Magnification,N‑PBVM)实现振动可视化。振动测量模块通过图像相位相关的光流法计算振动位移。故障诊断模块基于频域分析识别故障特征,如转子不平衡、不对中和底座松动。数据处理与存储模块存储分析振动数据,采用机器学习算法预测故障趋势。该系统实现了离心泵非接触测量和故障诊断,为工业设备的维护提供了高效、可靠的技术手段。
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公开(公告)号:CN115030903B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210687638.1
申请日:2022-06-16
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明公开了一种离心泵内滚动轴承早期故障在线诊断方法,包括:信号处理、离线训练和在线诊断三个部分;信号处理包括采集水平振动信号,利用广义S变换与傅里叶逆变换进行振动信号的双时域变换,并重构信号s1,使用连续小波变换将s1转换为时频图;离心训练包括搭建深度卷积自编码模型并对模型进行训练,得到编码器模型;在线阶段获取正常状态下的振动信号的深度特征和当前时刻振动数据的深度特征,计算两者之间的高斯—布雷柯蒂斯距离作为轴承状态健康因子,滑动平均滤波对健康因子曲线进行平滑,利用四分位间距构建自适应异常阈值,得到轴承早期故障诊断结果。本发明拥有良好的诊断性能,存在较好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN110559692A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910628159.0
申请日:2019-07-12
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
IPC: B01D19/00
Abstract: 本发明提供了一种流体机械测试系统除气装置,包括导叶、主管道、第一管道、隔板、排气箱、浮阀、第二管道和局部收缩管。所述第一管道安装在所述导叶下游,与所述主管道同心布置,且与所述排气箱相连,排气箱被所述隔板分隔成两部分,与所述局部收缩管通过所述第二管道相连;所述浮阀位于排气箱内部。当气液混合物通过导叶后,气泡主要集中在管道中间,随液体流入第一管道中,进入排气箱中,通过隔板和浮阀使气液分离,气体排到大气中,液体通过第二管道流入局部收缩管,进入主管道。本发明结构简单,设计合理,利用导叶以及排气箱,根据气液密度不同,实现除气的目的,且管道内压力不减小,实用性强,除气效果良好。
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公开(公告)号:CN108759650A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810364571.1
申请日:2018-04-23
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G01B7/14
Abstract: 本发明提供一种磁力泵轴承间隙磨损的在线监测装置及其方法,包括n组轴承磨损检测器和信号处理显示电路;检测导线位于隔离套与外磁钢环之间、且固定于隔离套外表面与隔离套轴向平行;每组检测导线间隔角度分别为θ1、θ2、θ3,每组轴承磨损检测器的检测导线之间的间隔角度均满足为θ2的整倍数关系;各组轴承磨损检测器的信号经过滤波器处理后输出给频谱仪进行频谱分析,频谱分析后的图像在显示器上显示,当信号达到限位值时将会触动报警电路进行报警。本发明按照磁力泵外磁钢数来确定检测导线间隔角度的方法能够比较全面的检测到磁力泵轴承磨损的情况,本发明能准确地反映磁力泵轴承间隙磨损情况,性能可靠,安装调试方便,结构设计合理。
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公开(公告)号:CN107827252A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711055226.1
申请日:2017-11-01
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种漂浮式光伏曝气机,包括倒伞型曝气机、光伏板、调节机构、控制器系统和浮板,所述倒伞型曝气机安装在浮板上的安装孔内,所述光伏板通过调节机构安装在浮板,所述倒伞型曝气机的驱动部分通过电缆与光伏板连接;所述光伏板上安装定位器用于接受卫星定位信号;所述调节机构上安装位移传感器;所述控制器安装在浮板上,所述定位器、位移传感器和调节机构分别与控制器系统连接,所述控制器系统通过最大功率点跟踪算法将定位器输入的位置信号转换为控制信号,所述控制信号用于控制调节机构。本发明可以实现无污染、不需要燃料、运行安全可靠、管理简单、使用维护方便等特点;还可以实现显著提高水中充氧量和提高充氧效率。
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公开(公告)号:CN108759650B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810364571.1
申请日:2018-04-23
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G01B7/14
Abstract: 本发明提供一种磁力泵轴承间隙磨损的在线监测装置及其方法,包括n组轴承磨损检测器和信号处理显示电路;检测导线位于隔离套与外磁钢环之间、且固定于隔离套外表面与隔离套轴向平行;每组检测导线间隔角度分别为θ1、θ2、θ3,每组轴承磨损检测器的检测导线之间的间隔角度均满足为θ2的整倍数关系;各组轴承磨损检测器的信号经过滤波器处理后输出给频谱仪进行频谱分析,频谱分析后的图像在显示器上显示,当信号达到限位值时将会触动报警电路进行报警。本发明按照磁力泵外磁钢数来确定检测导线间隔角度的方法能够比较全面的检测到磁力泵轴承磨损的情况,本发明能准确地反映磁力泵轴承间隙磨损情况,性能可靠,安装调试方便,结构设计合理。
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公开(公告)号:CN107827252B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201711055226.1
申请日:2017-11-01
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种漂浮式光伏曝气机,包括倒伞型曝气机、光伏板、调节机构、控制器系统和浮板,所述倒伞型曝气机安装在浮板上的安装孔内,所述光伏板通过调节机构安装在浮板,所述倒伞型曝气机的驱动部分通过电缆与光伏板连接;所述光伏板上安装定位器用于接受卫星定位信号;所述调节机构上安装位移传感器;所述控制器安装在浮板上,所述定位器、位移传感器和调节机构分别与控制器系统连接,所述控制器系统通过最大功率点跟踪算法将定位器输入的位置信号转换为控制信号,所述控制信号用于控制调节机构。本发明可以实现无污染、不需要燃料、运行安全可靠、管理简单、使用维护方便等特点;还可以实现显著提高水中充氧量和提高充氧效率。
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