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题名铸铁的抗汽蚀性能及其关联因素
被引量:4
- 1
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作者
李子全
朱平顺
郝远
张国祥
陈秉二
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机构
甘肃工业大学机械工程一系
甘肃工业大学机械工程二系
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出处
《甘肃工业大学学报》
1990年第4期53-60,共8页
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文摘
本文对铸铁的抗汽蚀性能及其关联因素进行了实验研究,认为石墨是铸铁汽蚀的破坏源,球墨铸铁的抗汽蚀性能优于普通灰铁的抗汽蚀性,灰铁基体组织的抗汽蚀性能以回火马氏体为最好,铁素体最差。经过实验得出增加片墨铸铁强度其抗汽蚀性能提高,增加球墨铸铁基体硬度时,抗汽蚀性能显著提高,铸铁中加入Cr1.00%,Mo0.50%,V0.100%,Re0.05%时,其抗汽蚀性能明显提高。含钒铸铁有较强的抗食盐水汽蚀能力。
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关键词
铸铁
石墨
合金化
汽蚀
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Keywords
alloying, cavitation, check, cast iron, graphite
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分类号
TG143
[一般工业技术—材料科学与工程]
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题名水力机械止漏密封的试验研究及其改进
被引量:1
- 2
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作者
陈秉二
彭国义
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机构
甘肃工业大学机械工程二系
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出处
《甘肃工业大学学报》
1989年第1期16-22,共7页
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文摘
本文针对水泵叶轮、混流式水轮机转轮止漏密封的磨损和汽蚀破坏情况,对圆柱面间隙式密封、迷宫式密封和反螺旋式密封间隙的压力分布及其泄漏量变化规律进行了模拟试验研究。结果表明:用新设计的反螺旋式密封代替传统的迷宫式密封,可以减轻止漏密封磨蚀破坏,延长水泵和水轮机使用寿命,提高水力机械的容积效率。
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关键词
水轮机
密封装置
止漏
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Keywords
water turbine, pump, seal, wear and cavitation, leakage
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分类号
TK730.325
[交通运输工程—轮机工程]
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题名大型除灰泵曲轴强度和刚度计算工况的优化确定
被引量:2
- 3
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作者
彭国义
陈秉二
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机构
甘肃工业大学机械工程二系
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出处
《甘肃工业大学学报》
1991年第2期9-15,共7页
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文摘
本文针对大型除灰泵曲轴断裂问题,采用最优化方法确定了除灰泵曲轴静强度和刚度以及疲劳强度计算的工况。通过建立目标函数σ_i=f(x,θ)和σ=F(x,θmax,θmin),经优化计算得出了三曲拐二支点曲轴强度和刚度计算的合理工况,以及三曲拐二支点曲轴的受力特性曲线。在所确定工况下,应用有限元法对所研究除灰泵曲轴进行强度和刚度分析的结果和现场使用情况完全吻合,证明了计算的正确性和所确定强度及刚度计算工况的合理性。
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关键词
泵
曲轴
强度
刚度
除灰泵
发电厂
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Keywords
pump, crankshaft, strength, rigidity, optimization
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分类号
TM621.9
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名水力机械内部流态油膜法流动可视化
被引量:1
- 4
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作者
陈秉二
彭国义
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机构
甘肃工业大学机械工程二系
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出处
《甘肃工业大学学报》
1989年第3期21-25,共5页
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文摘
本文就油膜法的应用,对油膜性态和涂料配方进行了试验研究,给出了两种可用于水力机械内部流态显示的聚胺脂涂料配方。应用该配方涂料,得到了水轮机导叶端面间隙内水流流态的油膜图象和离心泵叶轮流道内的水流相对运动迹线。
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关键词
水力机械
流态油膜
流动显示
导叶
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Keywords
oil-film, flow-visualization, guide-vane, clearance
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分类号
TD730.324
[矿业工程—矿井通风与安全]
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题名叶轮几何参数对泵能量性能影响的正交试验研究
被引量:2
- 5
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作者
李文广
陈秉二
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机构
甘肃工业大学
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出处
《流体工程》
CSCD
北大核心
1991年第3期6-9,共4页
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文摘
作者运用正交试验法,进行了叶片数,叶片出口安放角、圆周厚度和包角等四种叶轮几何参数对离心泵能量性能影响的试验研究。通过研究认为:叶片数和包角是两个比较重要的因素;正交试验法在叶轮最优设计方面是比较有效的方法之一。
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关键词
离心泵
叶轮
参数
正交试验
能量
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分类号
TH311.03
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名固体物料对渣浆泵性能影响的近似计算
被引量:1
- 6
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作者
陈秉二
李文广
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出处
《水泵技术》
北大核心
1990年第2期12-15,共4页
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关键词
杂质泵
性能
计算
固体物料
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分类号
TH302.3
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名水轮泵部分——日本开发水轮泵的动向
- 7
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作者
陈秉二
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出处
《水轮泵》
1992年第1期5-6,共2页
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文摘
水轮泵首先是由我国设计并得到应用的独具风格的提水工具,它不需用其它动力即可进行提水灌溉,而且还可以进行农副产品加工、发电等综合利用。几十年来水轮泵在我国已得到广泛推广应用,对我国的农业生产及农副产品加工起到了积极作用,取得了极大的经济效益。
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关键词
水轮泵
开发
日本
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分类号
TH3-11
[机械工程—机械制造及自动化]
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