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公开(公告)号:CN118257634A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410346417.7
申请日:2024-03-26
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种可编程式自动控制柔性叶轮叶片,主要包括从上至下依次设置的柔性轮毂、锥度变形装置、柔性叶片。柔性叶片独有的叶片骨架结构设计,可令柔性叶片姿态形状一定程度上自由变化,柔性叶轮叶片中的主动球关节采用球齿轮和伺服电机控制实现传动,叶轮轮毂的设计上采用了锥度变形装置,能够改变叶轮轮毂的锥度,通过锥度变化使叶片倾斜不同角度,最后提出了该柔性叶轮叶片的控制方案。本发明解决了叶轮叶片无法弯曲伸展、叶片无法扭转、叶片无法张大缩小以及叶轮轮毂锥度无法改变等形变问题,极大提高了叶轮的适用范围,尤其为实验研究减少大量时间及经济成本,生产上提高了生产效率和运行稳定性,增大了流体机械的工作区间及使用寿命。
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公开(公告)号:CN118253383A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410275274.5
申请日:2024-03-12
Applicant: 江苏大学流体机械温岭研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种船用固液破碎分离装置,包括上流道、上腔室、右腔室、落石收集装置、下腔室、下流道。流体经上流道进入,经过上腔室内的螺旋分离器筛选分离,分离出的不易破碎的超大颗粒经落石收集装置排出,大颗粒经右腔室进一步切割破碎后与筛分后的小颗粒流体通过下腔室齿板挤压破碎,最后经下流道排出。本发明所公开的一种船用固液破碎分离装置,能实现分离与破碎同时进行,对不同直径的颗粒物分级破碎分离,提高了工作效率,避免了颗粒物对装置的磨损及堵塞,延长了装置的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117583100A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311526382.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 江苏大学流体机械温岭研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种永磁无轴式渣浆泵前处理装置,包括外壳,从上至下依次设于所述外壳内的一级无轴破碎分流器、二级破碎分流器和自调节送流导叶,所述外壳相对的两侧设有连通所述内腔的进浆口和出流管道,所述进浆口位于靠近所述一级无轴破碎分流器的一侧。本发明安装在渣浆输送管道与渣浆泵进口之间,采用电磁驱动机直接驱动,无附加传动轴,无轴破碎分流器的无轴旋转结构,使得渣浆过流高效简单,装置还设置有自调节螺旋送流导叶,运用弹簧与送流导叶相结合,下端采用螺旋结构,配合装置出口渐缩喷嘴造型,实现流量的自动调节,使得渣浆泵运行更加平稳可靠,均匀地入流也减少了渣浆泵内部的磨损,降低了泵的维护成本。
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公开(公告)号:CN116146493A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310171432.8
申请日:2023-02-28
Applicant: 江苏大学流体机械温岭研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种循环式水环泵,包括沿液体流动方向依次设置的吸水装置、制冷装置、泵体和清洁装置,各装置间分别通过一、二、三级连通管道相连;吸水装置中驱动部件的运作使吸液腔内部体积发生变化,进而完成自吸水的工作,制冷装置中由制冷风扇上的半导体制冷器的冷极对吸入制冷腔中的液体进行降温,并通过散热风扇将液体降温后半导体制冷器的热极所产生的热量排出,泵体中叶轮偏心安装,其旋转时液体受离心力作用在泵体壁内形成水环,而后在泵体内完成吸气、压缩和排气的工作,清洁装置中利用扩散器将液体与清洁剂充分混合,最终液体经排水口排出。本发明解决了水环泵工作液温度过高等问题,实现了水环泵自循环更新液体,极大提升了工作效率。
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公开(公告)号:CN115750383A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211450417.9
申请日:2022-11-19
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于泡沫泵的并联式多级驱动无水启动装置,包括驱动装置、自吸装置和扇形气液分离装置;驱动装置提供并联式动力驱动,安装在自吸装置内部;自吸装置与扇形气液分离装置通过内侧环形管相连通,且扇形气液分离装置通过外侧连通管、外侧环形管与进口管道相连通,实现吸气、气液分离和排气过程;外侧环形管内部设有螺旋导流片;进口管道内部设有进气阀;进口管道、驱动装置、自吸装置和扇形气液分离装置一体安装在方形支撑架上。本发明的装置安装在泡沫泵进口管道上,实现了泡沫泵快速启动,直接进入正常运行工况,极大提高工作效率,简化操作过程。
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公开(公告)号:CN115163501A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210824871.X
申请日:2022-07-13
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于离心泵的高效无水启动自吸装置,包括气液分离装置和自吸装置,气液分离装置包括启闭腔、内气液分离腔和外气液分离腔,自吸装置包括一、二、三级自吸腔和储液腔。四相驱动器上装有分隔挡板,于一级自吸腔内绕主轴顺时针旋转,使腔室内体积变化,利用压差将气液分离装置中的气体吸入,气体于自吸装置中排出,从而将水不断吸入气液分离装置并完成气液分离工作。气液分离装置和自吸装置间安装连通管,连通管上安装单向阀,有效防止液体回流。本发明装置安装在离心泵进口管上,实现离心泵无水启动,通过气液分离装置和自吸装置的联合工作,充分实现气液分离,极大提升工作效率,并使腔内充满水,下次启动可直接进入运行工况。
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公开(公告)号:CN114904637A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210444595.4
申请日:2022-04-26
Applicant: 江苏大学流体机械温岭研究院 , 江苏大学
IPC: B02C21/00 , B02C18/00 , B02C18/14 , B02C18/16 , B02C18/18 , B02C18/24 , B02C19/00 , B02C23/00 , B02C23/14 , B02C23/16 , F04D7/00 , F04D13/06 , F04D29/70
Abstract: 本发明设计一种船用破碎兼分离型泵,包括从上到下依次设置的壁面,进口,从动壁面分离装置,主动破碎型叶轮,一级过滤网,小颗粒破碎装置,大中型颗粒破碎装置,二级过滤网,螺旋传动装置,三级过滤网,叶轮以及支撑架,其中从动壁面分离装置关于船用破碎兼分离型泵中心线对称安置两个,主动破碎型叶轮于进口线性安置两层,大中型颗粒破碎装置两侧设有小颗粒破碎装置,螺旋传动装置关于船用破碎兼分离型泵中心线对称安置。利用从动壁面分离装置与主动破碎型叶轮联合运作,对介质中颗粒初步破碎,借助小颗粒破碎装置,大中型颗粒破碎装置对介质中颗粒进一步破碎,再借助螺旋传动装置将破碎后的颗粒运出腔室,降低颗粒物对叶片的磨损及发生堵塞。
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公开(公告)号:CN114700137A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210302095.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 江苏大学流体机械温岭研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明设计一种破碎兼分离型泵,包括从上到下依次设置的壁面,进口,壁面均匀尖刺,首级破碎装置,传动装置,收缩轴腔,第一伸缩轴,壁面渐密尖刺,齿刺破碎刀叶轮,尖刺破碎刀叶轮,杂物吸收装置,交替转动筛板,叶轮,固定支架,出口,其中齿刺破碎刀叶轮,尖刺破碎刀叶轮分别设置于破碎兼分离型泵两侧,每侧设有相同结构的杂物吸收装置以及交替转动筛板。本发明的破碎兼分离型泵通过首级破碎装置实现颗粒、塑料袋等杂物初步破碎,随后通过齿刺破碎刀叶轮,尖刺破碎刀叶轮结合杂物吸收装置以及交替转动筛板对颗粒、塑料袋等杂物实现进一步破碎,并进行分离,减少杂物缠绕轴杆的概率,降低颗粒物对于叶片的磨损以及对于流道堵塞现象的发生。
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公开(公告)号:CN114658663A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210303504.5
申请日:2022-03-24
Applicant: 江苏大学流体机械温岭研究院 , 江苏大学
IPC: F04D7/04 , F04D29/00 , F04D29/70 , B02C13/06 , B02C13/20 , B02C13/28 , B02C19/00 , B02C21/00 , B02C23/10
Abstract: 本发明设计一种破碎分离泵,包括从上到下依次设置的进口,壁面,首级破碎传动装置,首级破碎型叶轮,转动过滤盘,尾级破碎传动装置,尾级破碎型叶轮,转动刺钩筛盘,叶轮以及支撑架,其中首级破碎传动装置与首级破碎型叶轮关于破碎分离泵中心线对称安置两个,尾级破碎传动装置与尾级破碎型叶轮关于破碎分离泵中心线对称安置两个。本发明的破碎分离泵利用首级破碎传动装置、首级破碎型叶轮以及转动过滤盘联合运作,尾级破碎传动装置、尾级破碎型叶轮以及转动刺钩筛盘联合运作,实现前后期破碎颗粒物并分离颗粒物,降低颗粒物对于叶片的磨损以及堵塞现象的发生。
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公开(公告)号:CN113107858B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110395826.2
申请日:2021-04-13
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院 , 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种应用于离心泵的快速启动装置,包括从上到下依次设置的上自吸室、下自吸室和进口管道,上自吸室和下自吸室整体安装在进口管道上,上自吸室的轴线处设有主轴和可转动地安装于主轴上的六角隔板,每个隔板的叶顶均与上自吸室的内壁面紧密贴合,上自吸室的内侧设有三个相同的收缩槽,收缩槽内均设有弹簧和分离挡板,每个收缩槽的一侧均设有排气孔,另一侧均设有吸气管,排气孔连通大气,吸气管连通上自吸腔和下自吸腔,下自吸室内设有弹簧连接的上止逆阀和下止逆阀。本发明的快速启动装置,实现了离心泵无水启动可直接进入正常运行工况,并且六角隔板转过一周,能完成十八次吸气排气过程,可以显著提高工作效率,极大简化操作过程。
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