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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.2024090011</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>混流式水轮机过流部件磨损机理及防护措施研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/2/9/10.61369/WCEST.2024090011</url><author>秦庆松</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>9</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-09-20</published-time></date></history><abstract>混流式水轮机过流部件长期服役于复杂多相水流环境，不可避免地遭受严重的磨损破坏。针对其磨损机理，本文展开了深入探讨，涉及的系统性防护途径涵盖多个方面，其中有高性能材料的研发、表面强化技术的革新、部件结构的水力优化、精细化的运行维护，还有基于数据的智能监测预警等内容。研究成果旨在为提升水轮机关键部件服役寿命和电站运行可靠性提供坚实的理论支撑与实用技术参考。</abstract><keywords>混流式水轮机,过流部件,磨损机理,防护措施</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]庞佑霞,郭源君,刘厚才.水轮机过流部件磨蚀机理的研究[J].润滑与密封, 2001(4):2.&amp;nbsp;[2]雷军,江雄,刘丁.高水头混流式水轮机过流部件磨损的特点分析[J].水电站设计,2009,25(02):55-58.&amp;nbsp;[3]王华仁.水轮机过流部件的磨蚀与表面防护[J].东方电气评论, 2008, 22(4):5.&amp;nbsp;[4]张庆霞.水轮机过流部件磨蚀原因与有效防治措施研究[J].华东科技：学术版, 2012(11):1.&amp;nbsp;[5]刘娟,陆力,朱雷,等.冲击式水轮机过流部件泥沙磨损的试验研究[C]//第十九次中国水电设备学术讨论会论文集.2013.&amp;nbsp;[6]熊茂涛,卢池,杨昌明,等.水轮机过流部件磨蚀问题的研究与防护[J].小水电, 2006(1):4.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
