一种紧凑型轴流泵
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104564694B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410830406.2

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种紧凑型轴流泵,包括叶轮、轴流泵叶片、叶轮轮毂、泵轴、导叶和导叶轮毂,所述导叶的叶片为螺旋形,所述导叶轮毂上设有挡板,所述螺旋形叶片经周向螺旋后终止于挡板处,所述挡板沿导叶轮毂切向延伸至出水口,其轴向由螺旋形叶片的起始端延伸至终止端;导叶长叶片和导叶分流叶片的厚度相同,旋向相同且与叶轮转方向一致;导叶长叶片外部还设有蜗壳,蜗壳的入口接进水段,周向螺旋360°后接出水段,挡板与蜗壳相连;本发明采用一种独特的螺旋导叶和挡板组合结构,取代传统的导叶和弯管结构,使叶轮和导叶可以整体抽芯,安装检修方便;同时改变了泵体中的液体流向,起到降速扩压、转换动能为压能的作用。

    一种测量叶轮内颗粒运动轨迹及颗粒分布的装置

    公开(公告)号:CN106198322A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610542177.3

    申请日:2016-07-06

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: G01N15/00 G01N21/84

    Abstract: 本发明涉及一种测量叶轮内颗粒运动轨迹及颗粒分布的装置。它采用透明有机玻璃制作泵外壳,在实验中采用闪频光源照射旋转叶轮,调节闪频光源频率使之等于叶轮转动频率,使叶轮处于相对静止状态,通过该装置,观察者可直接观察颗粒从叶轮进口到叶轮出口的整个运动轨迹,同时,观察者可用相机从任意角度拍摄瞬态的颗粒分布。采用本发明可以解决高速旋转的叶轮中的颗粒运动轨迹和颗粒瞬时分布状态的测量问题。

    一种叶轮轴向力完全平衡的多级离心泵

    公开(公告)号:CN102678614A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210109041.5

    申请日:2012-04-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明是一种叶轮轴向力完全平衡的多级离心泵,由两级以上叶轮和导流壳连同一个进水段和一个出水段串联而成,采用具有前、后盖板的闭式叶轮,叶轮轴孔与泵轴的配合是间隙配合,可以轴向滑动,叶轮前盖板与叶轮进口之间采用端面密封,叶轮后盖板采用径向密封环加平衡孔,其径向密封环的外径大于叶轮前盖板端面密封的外径,而且叶轮后盖板上的平衡孔入口与导流壳的端面间隙很小,使叶轮在导流壳内的轴向移动距离不超过1mm。本发明的有益效果是依靠叶轮自身完全平衡轴向力,彻底解决了多级离心泵的轴向力破坏问题,并且其水泵效率比较高。

    一种深井离心泵
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100432443C

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200510123015.8

    申请日:2005-12-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种采用拉杆联结方式的深井离心泵,其叶轮前盖板的外径约等于导流壳最大内径,叶轮前盖板外径与导流壳最大内径的配合是间隙配合,叶轮后盖板的外径也大于导叶下盖板外径,叶轮叶片的外径是由叶轮前、后盖板外径确定的圆锥面。它减小了叶轮叶片外径与导流壳最大内径之间的泵腔环室,不仅加大了叶轮直径,提高了井泵单级扬程,而且减小了液体从叶轮出口到泵腔环室的速度变化率,从而提高了水泵效率。本发明的反导叶进口边扭曲并延伸到导流壳最大内径处,即导叶下盖板外径到导流壳最大内径之间的一段导叶是叶片安放角等于液流角的三维曲面,但导叶其他部分的凹面是三维曲面,凸面是二维圆柱面,因此有利于铸造工艺,也有利于提高水泵效率。

    一种基于固液两相流的离心泵的设计方法

    公开(公告)号:CN108131327B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201711385542.5

    申请日:2017-12-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于固液两相流的离心泵的设计方法,离心泵输送的介质为固液两相流介质,基于现有离心泵,保持离心泵的蜗壳出口的管径不变,将离心泵的隔舌与叶轮外缘的间隙缩小,对应减小泵体的尺寸,同时,保持叶轮的外径不变,增大叶片出口角。现有技术中采用放大设计制作的离心泵,额定最高效率偏大负荷点,采用本发明的设计方法设计的离心泵,实际运行点更符合实际系统需要的额定载荷点,叶轮消耗的功率减小,提高了离心泵的效率。

    一种测试离心泵输送柔性长颗粒阻塞和磨损的实验装置

    公开(公告)号:CN110131181A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910456005.8

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种测试离心泵输送柔性长颗粒阻塞和磨损的实验装置,可以包括:测试泵,所述测试泵的进液口通过进料管道连通有储液罐,所述储液罐顶部通过出料管道与所述测试泵的出液口连通;所述进料管道上安装有进口阀,所述出料管道上安装有出口阀;所述进料管道和出料管道上分别开设有测压孔,所述测压孔连接有压力传感器;所述进料管道上安装有排污阀,所述出料管道上安装有排气阀;所述储液罐内用于放置清水和颗粒物;出料管道上安装有流量计。本发明提供的测试离心泵输送柔性长颗粒阻塞和磨损的实验装置,使用者可完整的观察柔性长颗粒在离心泵内发生缠绕、阻塞的整个过程。

    一种基于固液两相流的离心泵的设计方法

    公开(公告)号:CN108131327A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711385542.5

    申请日:2017-12-20

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于固液两相流的离心泵的设计方法,离心泵输送的介质为固液两相流介质,基于现有离心泵,保持离心泵的蜗壳出口的管径不变,将离心泵的隔舌与叶轮外缘的间隙缩小,对应减小泵体的尺寸,同时,保持叶轮的外径不变,增大叶片出口角。现有技术中采用放大设计制作的离心泵,额定最高效率偏大负荷点,采用本发明的设计方法设计的离心泵,实际运行点更符合实际系统需要的额定载荷点,叶轮消耗的功率减小,提高了离心泵的效率。

    一种三叶轮污水处理搅拌机

    公开(公告)号:CN103331114A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310230063.1

    申请日:2013-06-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种三叶轮污水处理搅拌机,包括潜水电机、传动装置、第一叶轮,第二叶轮和第三叶轮,传动装置包括第一齿轮轴、第二齿轮轴、第三齿轮轴和第四齿轮轴,第一齿轮轴一端与潜水电机的电机轴传动连接,另一端设有第一齿轮;第二齿轮轴、第三齿轮轴和第四齿轮轴的两端通过轴承固定在传动装置的箱壁上,第二齿轮轴中部的第二齿轮、第三齿轮轴中部的第三齿轮和第四齿轮轴中部的第四齿轮分别与第一齿轮外啮合;第二齿轮轴的外端设第一叶轮,第三齿轮轴的外端设第二叶轮,第四齿轮轴的外端有第三叶轮;在三个叶轮以及水池池壁相互作用下,搅拌宽度、深度明显增大,搅拌效果明显增强;用一个电机通过传动装置带动三个叶轮,节约了能量,安全可靠。

    一种污水处理搅拌机
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102743994A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210200802.8

    申请日:2012-06-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种污水处理搅拌机,包含电机(1)、设于电机(1)输出轴端的传动轴(4)、设于传动轴(4)外周的轴承座(2)、机械密封装置(3)和两个完全相同的叶轮A(5)和叶轮B(6);所述叶轮A(5)和所述叶轮B(6)位于所述电机(1)的同侧且安装在同一传动轴(4)上。本发明的第二实施方案如图2所示,和第一实施方案唯一不同之处在于,所述叶轮A(5)和所述叶轮B(6)的直径不同,靠近电机(1)侧的叶轮A(5)的直径小于叶轮B(6)的直径,本发明设计的污水处理搅拌机,搅拌水体的体积以及推进距离都明显增大,克服了应用于较大水池需要安装多个污水处理搅拌机的缺陷。

    一种井泵导叶的轴向曲面构造工艺

    公开(公告)号:CN103912518B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201310420104.3

    申请日:2013-09-16

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提出一种井泵导叶的轴向曲面构造工艺,采用扭曲面和圆柱面分段法构造叶片曲面,将导叶叶片分为扭曲段和圆柱段两部分,对扭曲段曲面采用等距离法,根据需要选取等高截面,在等高面上绘制相应叶片型线并集中绘制构成扭曲面平面展开图,然后根据平面展开图构造出叶片三维曲面,实现叶片扭曲面的构造,最后绘制叶片圆柱段,完成叶片曲面构造。该方法构造的导叶解决了空间导叶曲面不易分模的问题,叶片扭曲段,正面向正面侧分模、背面向背面侧分模;在圆柱面部分,两侧都可自由分模,可实现中高比转速井泵导叶的塑料成型技术。

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