-
公开(公告)号:CN106568691B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610913854.8
申请日:2016-10-20
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种油液磨粒在线监测装置,可实现对金属磨损颗粒或非金属磨损颗粒的类型、尺寸大小、浓度等进行在线检测分析。本发明中该油液在线监测装置系统包括一个微型流体装置,微流道空间充满带磨损颗粒的待测油液;一个微量泵,铁谱分析仪,泵油液分配控制系统;和一个用于检测微通道中磨损颗粒电特性变化的检测预报系统。
-
公开(公告)号:CN106382248A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610919845.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
CPC classification number: F04D29/18 , F04D29/663
Abstract: 本发明属于流体机械领域,具体涉及一种类椭圆形双吸四流道泵叶轮。叶轮整体呈类椭圆形,具有前后两个盖板,一个中间隔板,四个螺旋型薄壁流道叶片,一个轴心,轴心的两侧各有一个进口,其中所述两个盖板,中间隔板与四个螺旋型薄壁流道叶片共同形成四个流道,由中间隔板隔开成前双流道和后双流道,叶轮的流道出口为双边宽型出口,出口边呈大V型,出口的V型顶点在流道中线上。叶轮叶片薄,重量轻,出口为折变V型,出口宽,结构简单,对各种大颗粒、长纤维、生活垃圾等杂质通过性好,效率高,噪音低运行平稳可靠。安装在排污泵中可用于生活、市政、工业等污水的集中处理、达标排放等。
-
公开(公告)号:CN106474950A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610933315.0
申请日:2016-10-25
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
CPC classification number: B01F3/04099 , B01F3/04829 , B01F5/00 , B01F2005/0051
Abstract: 本发明提供一种气液混合装置,包括气体输送管路、液体输送管路、气体聚集腔、气液混合棒和混合输送通道;气体输送管路和液体输送管路成90度布置,气体输送管路和液体输送管路全为圆管,气体输送管路和液体输送管路之间有一个环形的气体聚集腔;气液混合棒为圆管结构,安装在液体输送管路与气体输送管路重合的管道内,气液混合棒圆管的一侧均匀分布多个孔径相同的出气圆孔,出气圆孔的开孔方向与液体的运动方向相同;气体聚集腔内的气体通过气液混合棒与液体进行混合;并通过与液体输送管路相连通且平行的混合输送通道输出,混合时气体的流动方向和液体的流动方向是一致的。这样使气体和液体混合时更加平稳,提高混合效率。
-
公开(公告)号:CN106567836A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610914680.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: F04D13/04 , F04D25/04 , F04D29/18 , F04D29/52 , F04D29/32 , F04D29/38 , F04D29/046 , F04D29/056 , F04D29/00 , F03B3/12 , F03B3/18
CPC classification number: Y02E10/223 , F04D13/043 , F03B3/12 , F03B3/18 , F04D25/045 , F04D29/002 , F04D29/007 , F04D29/046 , F04D29/056 , F04D29/181 , F04D29/325 , F04D29/38 , F04D29/522 , F04D29/528
Abstract: 本发明涉及一种可逆式轴流水力风机,其主要由通风外筒体,水泵水轮机,Y型支撑架式轴承体,可逆式风机叶轮,公共转轴等组成。本可逆式轴流水力风机既可正向由水力驱动抽风送风,又可逆向由风力驱动抽水。整机布置合理,结构简单,体型小,重量轻,便携,易拆装,维护保养方便,并且可操作性强,运行平稳可靠,振动小,噪声低,适用于油船,化学物品船,舰船,地下建筑,地铁隧道,工矿企业和日常消防救灾等场合。
-
公开(公告)号:CN106512765A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610938836.5
申请日:2016-10-25
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
CPC classification number: B01F3/04099 , B01F3/04829 , B01F5/00 , B01F2005/0051
Abstract: 本发明提供一种汽液混合器,汽体输送管路、液体输送管路、汽液混合单元和汽液混合输出管路;所述的汽体输送管路和液体输送管路垂直分布,汽体输送管路和液体输送管路之间通过一个汽体环形聚集室相联接,所述汽体输送管路内的汽体经过液体输送管路外侧汽体环形聚集室聚集后,通过液体输送管路上的长方形混合单元汽体进口进入汽液混合单元,汽体进入汽液混合单元后沿汽体输送通道与液体输送管路中的液体在后汽液混合单元、中间汽液混合单元和前气液混合单元的右侧进行均匀混合进行混合,且通过与液体输送管路平行连通的汽液混合输出管路输出。本发明进一步提升了混合均匀度,使得汽液物料混合变得规范化、均匀化和可控化,进而提高混合效果。
-
公开(公告)号:CN106567836B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610914680.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: F04D13/04 , F04D25/04 , F04D29/18 , F04D29/52 , F04D29/32 , F04D29/38 , F04D29/046 , F04D29/056 , F04D29/00 , F03B3/12 , F03B3/18
CPC classification number: Y02E10/223
Abstract: 本发明涉及一种可逆式轴流水力风机,其主要由通风外筒体,水泵水轮机,Y型支撑架式轴承体,可逆式风机叶轮,公共转轴等组成。本可逆式轴流水力风机既可正向由水力驱动抽风送风,又可逆向由风力驱动抽水。整机布置合理,结构简单,体型小,重量轻,便携,易拆装,维护保养方便,并且可操作性强,运行平稳可靠,振动小,噪声低,适用于油船,化学物品船,舰船,地下建筑,地铁隧道,工矿企业和日常消防救灾等场合。
-
公开(公告)号:CN106382248B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610919845.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
Abstract: 本发明属于流体机械领域,具体涉及一种类椭圆形双吸四流道泵叶轮。叶轮整体呈类椭圆形,具有前后两个盖板,一个中间隔板,四个螺旋型薄壁流道叶片,一个轴心,轴心的两侧各有一个进口,其中所述两个盖板,中间隔板与四个螺旋型薄壁流道叶片共同形成四个流道,由中间隔板隔开成前双流道和后双流道,叶轮的流道出口为双边宽型出口,出口边呈大V型,出口的V型顶点在流道中线上。叶轮叶片薄,重量轻,出口为折变V型,出口宽,结构简单,对各种大颗粒、长纤维、生活垃圾等杂质通过性好,效率高,噪音低运行平稳可靠。安装在排污泵中可用于生活、市政、工业等污水的集中处理、达标排放等。
-
公开(公告)号:CN106568691A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610913854.8
申请日:2016-10-20
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
CPC classification number: G01N15/00 , G01N15/02 , G01N15/0656
Abstract: 本发明涉及一种油液磨粒在线监测装置,可实现对金属磨损颗粒或非金属磨损颗粒的类型、尺寸大小、浓度等进行在线检测分析。本发明中该油液在线监测装置系统包括一个微型流体装置,微流道空间充满带磨损颗粒的待测油液;一个微量泵,铁谱分析仪,泵油液分配控制系统;和一个用于检测微通道中磨损颗粒电特性变化的检测预报系统。
-
公开(公告)号:CN106372445B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610888694.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种混流泵全特性数学模型构建方法。本发明针对混流泵提出了一种满足研究、工程需要的数学模型,使用试验数据求出数学模型含有的全部系数的准确值后可以获得所有系数均已知的数学模型,用于描述混流泵在全特性各工况下的外特性。本发明提出的数学模型精度高,与混流泵全特性的相关性好,不仅能够很好地贴合试验数据,而且能够较准确地预测没有试验数据的工况点处的外特性。本发明提出的数学模型为使用数学方法研究混流泵全特性提供了重要的数学基础。
-
公开(公告)号:CN106372445A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610888694.6
申请日:2016-10-11
Applicant: 江苏大学镇江流体工程装备技术研究院
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种混流泵全特性数学模型构建方法。本发明针对混流泵提出了一种满足研究、工程需要的数学模型,使用试验数据求出数学模型含有的全部系数的准确值后可以获得所有系数均已知的数学模型,用于描述混流泵在全特性各工况下的外特性。本发明提出的数学模型精度高,与混流泵全特性的相关性好,不仅能够很好地贴合试验数据,而且能够较准确地预测没有试验数据的工况点处的外特性。本发明提出的数学模型为使用数学方法研究混流泵全特性提供了重要的数学基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-