专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种风力机叶片翼型-CN201510215113.8在审
  • 毛峰;丁可琦;张日葵 - 南京北大工道创新有限公司;北京大学南京创新研究院
  • 2015-04-30 - 2015-08-05 - F03D11/00
  • 本发明公开了一种风力机叶片翼型族,包括第一、、三翼型。所述第一、、三翼型的轮廓由无量纲坐标平滑连接形成,无量纲坐标分别由第一、、三翼型的压力面和吸力面上各点的横坐标和纵坐标除以该翼型的弦长得到。第一、、三翼型的相对厚度分别为23%,27%和32%,最大弯度位置分别在距各翼型前缘67.6%、74.1%和64.4%弦长处。本发明的翼型族满足了应用于低风速风场的大型风力机叶片对厚翼型的需求,有效地提高了厚翼型的气动特性,提高了翼型最大升力系数,最大升阻比,降低翼型对前缘粗糙度敏感性。同目前存在的厚翼型相比,明显改善叶片的结构性能,降低极限工况下静载荷,从而加长叶片增加扫风面积,更多的捕获风能。
  • 一种风力机叶片翼型族
  • [实用新型]一种风力机叶片翼型-CN201520273021.0有效
  • 毛峰;丁可琦;张日葵 - 南京北大工道创新有限公司;北京大学南京创新研究院
  • 2015-04-30 - 2015-09-23 - F03D11/00
  • 本实用新型公开了一种风力机叶片翼型族,包括第一、、三翼型。所述第一、、三翼型的轮廓是无量纲坐标平滑连接形成的封闭线,无量纲坐标分别是第一、、三翼型的压力面和吸力面上各点的横坐标和纵坐标与该翼型的弦长的比值。第一、、三翼型的相对厚度分别为23%,27%和32%,最大弯度位置分别在距各翼型前缘67.6%、74.1%和64.4%弦长处。本实用新型的翼型族满足了应用于低风速风场的大型风力机叶片对厚翼型的需求,有效地提高了厚翼型的气动特性,提高了翼型最大升力系数,最大升阻比,降低翼型对前缘粗糙度敏感性。同目前存在的厚翼型相比,明显改善叶片的结构性能,降低极限工况下静载荷,从而加长叶片增加扫风面积,更多的捕获风能。
  • 一种风力机叶片翼型族
  • [发明专利]风力机叶片翼型-CN200910091957.0有效
  • 杨科;白井艳;徐建中 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2009-09-02 - 2011-04-06 - F03D1/06
  • 一种风力机叶片翼型族,包含第一至第七不同相对厚度的翼型,所述的相对厚度是各翼型上下两个面之间的最大厚度与弦线长度的比值;每个翼型均由前缘、尾缘、吸力面、压力面组成;尾缘具有从前缘至尾缘弦长1%~3%的厚度,压力面为七个不同的S形后加载;该叶片翼型族的上下两个面之间的相对厚度为30%-60%;该叶片翼型族的最大厚度的位置在距前缘点31.8%~32.8%弦长处。第一至第七个翼型的轮廓,是分别由第一至第七个翼型压力面和吸力面上各点的横坐标和纵坐标除以该翼型的弦长,得到该翼型的无量纲坐标,由该无量纲坐标平滑连接形成。
  • 风力机叶片翼型族
  • [发明专利]一种风力机叶片翼型-CN201010602697.1有效
  • 白井艳;杨科;徐建中 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2010-12-23 - 2011-05-18 - F03D1/06
  • 一种风力机叶片翼型族,包含第一至第四不同相对厚度的翼型,所述的相对厚度是各翼型上下两个面之间的最大距离与弦长的比值,所述的弦长是翼型前缘到尾缘的弦线的长度;每个翼型均由前缘、尾缘、吸力面、压力面组成。该风力机叶片翼型族的前缘半径为10.203%~15.345%弦长,尾缘的厚度为5%~11%弦长,相对厚度为45%-60%,最大相对厚度的位置在距前缘32.1%~33.2%弦长处,压力面为四个不同的S形后加载所述风力机叶片翼型族的每一个翼型的几何外形,由每个翼型的压力面和吸力面上各点的无量纲坐标平滑连接形成,所述的无量纲坐标是各点的横坐标和纵坐标与弦长的比值。
  • 一种风力机叶片翼型族
  • [实用新型]一种风力机叶片翼型-CN201020677153.7无效
  • 白井艳;杨科;徐建中 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2010-12-23 - 2011-08-24 - F03D11/00
  • 一种风力机叶片翼型族,包含第一至第四不同相对厚度的翼型,所述的相对厚度是各翼型上下两个面之间的最大距离与弦长的比值,所述的弦长是翼型前缘到尾缘的弦线的长度;每个翼型均由前缘、尾缘、吸力面、压力面组成。该风力机叶片翼型族的前缘半径为10.203%~15.345%弦长,尾缘的厚度为5%~11%弦长,相对厚度为45%~60%,最大相对厚度的位置在距前缘32.1%~33.2%弦长处,压力面为四个不同的S形后加载所述风力机叶片翼型族的每一个翼型的几何外形,由每个翼型的压力面和吸力面上各点的无量纲坐标平滑连接形成,所述的无量纲坐标是各点的横坐标和纵坐标与弦长的比值。
  • 一种风力机叶片翼型族
  • [发明专利]基于VAE-GAN和自注意力机制的压力系数预测方法-CN202310428156.9在审
  • 谢志江;陈超;黄宏宇;杨川;杨朝旭;王成良;谢磊;孟德虹;杨海咏 - 重庆大学
  • 2023-04-20 - 2023-08-01 - G06F30/27
  • 本发明具体涉及基于VAE‑GAN和自注意力机制的压力系数预测方法,包括:将翼型坐标输入压力预测模型中,输出对应的预测压力系数曲线;压力预测模型基于VAE‑GAN网络构建;训练时,VAE的编码器基于翼型坐标提取翼型几何特征、翼型流形特征和翼型环境特征,并分析特征之间的相互影响,再融合生成翼型融合特征;VAE的解码器分别基于翼型融合特征和随机噪声生成对应的预测压力系数曲线和虚假压力系数曲线;GAN的鉴别器计算对应的损失函数并更新压力预测模型的网络参数本发明能够提取翼型几何特征、流形特征和环境特征等多个维度特征,并且能够分析不同特征之间的相互影响和相关性,进而更好的融合不同特征之间的相互关系。
  • 基于vaegan注意力机制压力系数预测方法
  • [发明专利]叶轮设计方法和装置、存储介质-CN202210950115.1在审
  • 黄建华;周康;赵斌 - 江苏徐工工程机械研究院有限公司
  • 2022-08-09 - 2023-04-14 - F04D29/38
  • 叶轮设计方法包括:根据轴流泵设计目标确定轴流泵的叶轮流道和与叶轮流道相匹配的翼型初始参数;利用翼型初始参数和叶片进出口速度三角形生成叶片骨线;在叶片进口边的叶根和叶片进口边的叶尖之间增加第一控制点,以确定叶片进口边的形状,在叶片出口边的叶根和叶片出口边的叶尖之间增加第控制点,以确定叶片出口边的形状;将叶片的厚度分布信息叠加到叶片骨线上,以获得叶片各截面的型线;将叶片各截面的型线进行坐标转换以得到叶片各截面的三叶片坐标,从而获得叶片的三模型。
  • 叶轮设计方法装置存储介质
  • [发明专利]风力机叶片翼型-CN200910083401.7有效
  • 杨科;李宏利;徐建中 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2009-04-29 - 2010-11-03 - F03D1/06
  • 一种风力机叶片翼型族,包含第一至第四不同相对厚度的翼型,所述的相对厚度是各翼型上下两个面之间的最大厚度与弦线的长度的比值;每个翼型均由前缘、尾缘、吸力面、压力面组成;前缘半径较小,尾缘具有从前缘至尾缘弦长0.25%~0.63%的厚度,吸力面的厚度较小,压力面为四个S形后加载;该叶片翼型族的上下两个面之间的相对厚度为15%-25%;该叶片翼型族的最大厚度的位置在距前缘点34%~32.3%处;其中,第一至第四个翼型的轮廓,是分别由第一至第四个翼型压力面和吸力面上由各点的横坐标和纵坐标除以该翼型的弦长后得到该翼型的无量纲坐标,由该无量纲坐标平滑连接形成。
  • 风力机叶片翼型族

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