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]一种透平机械叶片的振动应力数值分析方法-CN201610880528.1有效
  • 谢永慧;刘天源;张荻;高科科 - 西安交通大学
  • 2016-10-09 - 2019-07-23 - G06F17/50
  • 本发明公开一种透平机械叶片的振动应力数值分析方法,包括:1、建立整圈叶片固体区域的FEM模型与周期对称的流体区域的CFD模型;2、获得叶片流体区域网格的稳态压强场分布以及一个气动周期内各个时间步的瞬态压强场分布;3、对压强场分布数据转化;4、进行整圈叶片有限元模态分析;5、获得所有时间步叶片表面的节点力载荷向量;6、模态叠加法求解振动位移响应;7、将位移响应结果扩展为应力结果;8、进行振动应力结果提取与考核。本发明采用非定常计算方法获得叶片表面的压强分布,并通过叶片流体区域网格向固体区域网格压强进行插值以获得准确的气流激振力载荷,提高了计算精度;各个扇区采用CPU+GPU异构并行计算的方式,大幅提升计算速度
  • 一种透平机械叶片振动应力数值分析方法
  • [实用新型]流体压强与流速关系实验探究仪-CN202020248250.8有效
  • 许德富 - 乐山师范学院
  • 2020-03-03 - 2020-08-25 - G09B23/12
  • 本实用新型属于流体压强实验技术领域,尤其为流体压强与流速关系实验探究仪,包括气泵、底座和铁架台,所述底座上固定连接有固定架,所述固定架上设置有玻璃筒,所述玻璃筒上开设有通孔,所述铁架台上活动连接有支撑架所述支撑架的侧面固定连接有U型管;本实用新型,通过设置玻璃筒根据玻璃筒的形状制造出风速逐渐减小的风场,并且可以用小风车伸入管内直观演示风速的大小,便于实验人员对风速大小的演示,设置U型管在橡皮管和连接管的配合下能使流速与压强产生的关系通过U型管进行显示,设置通孔在连接管的使用下能根据不同风速测出不同的压强,通过各结构之间的相互配合使的整体对流体压强和流速关系实验效果更好。
  • 流体压强流速关系实验探究
  • [发明专利]分置循环发动机-CN202211580660.2在审
  • 理查德·奥斯本;肯·彭德尔伯里;马修·凯南;安德鲁·阿特金斯;安德鲁·沃德;罗伯特·摩根 - 多尔芬N2有限公司
  • 2018-07-20 - 2023-06-06 - F02B33/22
  • 分体循环内燃发动机,其包括容纳压缩活塞的压缩气缸;容纳燃烧活塞的燃烧气缸;压缩气缸和燃烧气缸之间的跨接通道,其被布置为向燃烧气缸提供工作流体;进气阀,用于控制工作流体从跨接通道进入燃烧气缸的流量,进气阀可操作以在打开状态和关闭状态之间运动;以及控制器,其被布置为接收以下至少一个的指示:(i)跨接通道中的压强和(ii)跨接通道中的工作流体的温度;响应于基于接收到的指示确定跨接通道中的工作流体压强和/或温度低于输入阈值,控制器被配置为控制工作流体压强和/或温度,使得工作流体以大于速度阈值的速度流入燃烧气缸。这能够在燃烧之前使燃料与工作流体更好地混合,使燃料完全燃烧并抑制例如烟灰的微粒的生成。
  • 循环发动机
  • [实用新型]一种流体压强实验演示装置-CN201520789579.4有效
  • 张蕊儿 - 张蕊儿
  • 2015-10-14 - 2016-02-24 - G09B23/12
  • 本实用新型提供一种流体压强实验演示装置,包括底部容器、乒乓球、吸管、直形容器和吸耳球,所述底部容器内装有水,所述直形容器的底部开口,所述直形容器的顶部设置有吸孔,所述吸孔的孔径大小与所述吸耳球的吸嘴大小匹配通过本实用新型的流体压强实验演示装置,可以同时对气流流速与压强的实验和液体压强的实验进行演示,不需要两套不同的实验器材,具有操作简单,成本低的优点。
  • 一种流体压强实验演示装置
  • [实用新型]一种测量流体压强传感器-CN201620949533.9有效
  • 周琦;吴志勇;史文全 - 东莞市南力测控设备有限公司
  • 2016-08-26 - 2017-03-08 - G01L9/04
  • 本实用新型公开了一种测量流体压强传感器,包括有弹性体、应变片以及固定支架;所述弹性体内设有流体通道;所述固定支架用于固定弹性体;所述应变片设于弹性体上;还包括有阻尼器;所述阻尼器与流体通道连接。本实用新型通过在流体通道的入口处设置阻尼器,用于减缓流体对传感器造成的冲击;除此之外,由于流体的流速较快、压强较大容易造成传感器内部结构的破坏,故设置固定支架,进一步加强流体通道的稳定性,使得传感器的结构更加稳固
  • 一种测量流体压强传感器
  • [发明专利]用于压缩低压气体的设备和方法-CN201980036393.2在审
  • H·古达查 - 前苏伊士环能集团
  • 2019-05-24 - 2021-01-08 - F04B31/00
  • 一种用于压缩低压气体的设备(100),该设备包括:‑至少一个压缩室(105),包括:‑用于低压气体的入口(110),‑用于高压气体的出口(115),‑用于流体的入口(120),‑用于流体的出口(125),以及‑活塞(130),位于气体入口和出口以及流体入口和出口之间,活塞的一面在气体入口和出口侧,活塞的另一面在流体入口和出口侧;‑位于连接压缩室的流体入口和流体出口的流体回路上的流体移动装置(135);以及‑用于测量压缩室内的气体压强的装置(165)以及当所测量的压强小于预定极限值时使气体再循环到压缩室的入口的回路(160)。
  • 用于压缩低压气体设备方法
  • [发明专利]一种流体压强与流速关系演示器-CN201410624550.0有效
  • 戴玉梅;曾涛;潘承军;孙丽婷 - 沈阳大学
  • 2014-11-10 - 2015-02-18 - G09B23/12
  • 一种流体压强与流速关系演示器,涉及一种教学仪器,所述演示器包括3个体积不同的通风箱体,3个相同直径的透明圆管(5),演示球(6),密封圈(4),支架(1),弹簧(7)和螺杆(10);3个通风箱体在上箱体面上通过连接板个通风箱体的下方通过直角连接件(15)相互连接,中型通风箱体(2)的下方安有一个支架(1),支架(1)安放在演示台上;中型通风箱体(2)的一侧设有进风口(3),另一侧设有通气孔(16);该演示器通过气体演示流体压强与流速关系,帮助学生理解流体压强与流速关系,便于教师讲解知识点和启发学生对流体压强与流速关系知识的应用和变通,尤其可以将其应用于探究飞机升力产生原因等现象的分析上。
  • 一种流体压强流速关系演示
  • [实用新型]一种流体压强与流速关系演示器-CN201420664229.0有效
  • 戴玉梅;曾涛;潘承军;孙丽婷 - 沈阳大学
  • 2014-11-10 - 2015-01-14 - G09B23/12
  • 一种流体压强与流速关系演示器,涉及一种教学仪器,所述演示器包括3个体积不同的通风箱体,3个相同直径的透明圆管(5),演示球(6),密封圈(4),支架(1),弹簧(7)和螺杆(10);3个通风箱体在上箱体面上通过连接板个通风箱体的下方通过直角连接件(15)相互连接,中型通风箱体(2)的下方安有一个支架(1),支架(1)安放在演示台上;中型通风箱体(2)的一侧设有进风口(3),另一侧设有通气孔(16);该演示器通过气体演示流体压强与流速关系,帮助学生理解流体压强与流速关系,便于教师讲解知识点和启发学生对流体压强与流速关系知识的应用和变通,尤其可以将其应用于探究飞机升力产生原因等现象的分析上。
  • 一种流体压强流速关系演示
  • [实用新型]一种流体调节器-CN201120361666.1有效
  • J·D·克利福德;T·W·拉森;B·J·塔特 - 泰思康公司
  • 2011-09-20 - 2012-09-05 - F16K17/00
  • 本实用新型公开了一种流体调节器,包括位于入口与出口之间的流体流动通道,其中感测室限定了所述流体流动通道的一部分。隔膜感测所述感测室中的压强,并且邻近于所述感测室的隔膜接口具有弯曲面,用于接触响应于所述感测室中的压强变化而移动的所述隔膜的一部分。在所述流体调节器运行期间,所述弯曲面影响传递到所述隔膜的所述部分的应力的量。
  • 一种流体调节器
  • [发明专利]一种间接测量仪器在流体中所受推力的试验方法-CN201510534950.7有效
  • 郭宝左;何明;李英波;刘金柱 - 北京环鼎科技有限责任公司
  • 2015-08-27 - 2018-12-14 - G01L13/00
  • 本发明公开了一种间接测量仪器在流体中所受推力的试验方法,采用钢管加工成模拟钻杆,通过管件与大流量供水管路相连接,中间再串接上调节阀和流量计;再在模拟钻杆内部装上带空腔的模拟仪器;打开调节阀,将流量恒定,使流体推动模拟仪器向前运动,在此同时从模拟仪器尾端的压力表测得压强值;关闭阀门,打开模拟仪器,更换堵头位置,保持流量不变,测得模拟仪器尾端的压强值;改变流量重复同样的试验,获得不同压强值,得出不同流量时流体对仪器的推力本发明利用密封腔体传递压力的方法,实现对流体中运动物体的端面压力的测量,求得流体中运动物体所受推力,达到通过流量控制实现对仪器推力的远程控制,避免对仪器造成损坏。
  • 一种间接测量仪器流体推力试验方法

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