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]地面试验气动力加载方法-CN201811541338.2有效
  • 权恩欠;徐敏;李广宁;闫循良;安效民;张忠;郭静 - 西北工业大学
  • 2018-12-17 - 2020-10-27 - G01M9/06
  • 本发明公开了一种地面试验气动力加载方法,用于解决现有气动力加载方法实用性差的技术问题。技术方案是首先对试验结构测量点数据进行处理,其次采用体积转换法实现从分布式气动力到激振集中的减缩,再建立基于计算流体力学的气动力降阶模型,将基于Volterra级数的气动力降阶模型转换成状态空间形式由于采用体积转换法实现从分布式气动力到激振集中的减缩,同时适用于二维和三维复杂表面;基于Volterra级数理论建立基于计算流体力学的气动力降阶模型,计算精度高,刻画非线性系统能力强,使用系统最小特征实现算法将降阶模型转换成状态空间形式便于工程应用
  • 地面试验非定常气动力加载方法
  • [发明专利]一种泵喷推进器常宽带激励的评估方法-CN202210230794.5有效
  • 熊紫英;孙红星 - 中国船舶科学研究中心
  • 2022-03-09 - 2023-05-12 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种泵喷推进器常宽带激励的评估方法,涉及船舶推进器声隐身领域,该方法包括:分别计算泵喷推进器中各部件的湍流波数谱,部件包括转子、定子和导管;分别计算并修正泵喷推进器中各部件的流体动力响应函数;基于湍流波数谱和修正后的流体动力响应函数分别计算各部件的低频宽带激励;将转子、定子和导管的低频宽带激励进行叠加,得到泵喷推进器的低频宽带激励。该方法能够有效地评估泵喷推进器工作状态下的低频宽带激励性能,用于指导低激振泵喷推进器的设计和噪声评估。
  • 一种推进器非定常宽带激励评估方法
  • [发明专利]一种基于流固耦合的叶片振动响应分析方法-CN202010157238.0在审
  • 漆文凯;许正华;田少杰 - 南京航空航天大学
  • 2020-03-09 - 2020-08-11 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种基于流固耦合的叶片振动响应分析方法;首先,采用非线性谐波法对叶片流道内的流场进行分析,得到叶片表面的载荷分布,采用傅里叶变换提取关键频率所对应的载荷,获得叶片所受气动激振;然后,对叶片及其流道内的流场进行流固耦合分析,分析叶片振动时气动力对叶片所做的气动功,根据能量等效原理获得叶片在流场中振动的各阶模态气动阻尼比;最后,将气动激振与各阶模态气动阻尼比加载到叶片上,采用模态叠加法对叶片进行振动响应分析;该分析方法可以高效、准确地分析叶片在气动力作用下的振动响应,为发动机的安全保障和设计工作提供支持。
  • 一种基于耦合叶片振动响应分析方法
  • [实用新型]一种漂浮式海上风力机多场测试系统-CN202222934559.4有效
  • 汪建文;闫思佳;张建伟;张立茹;高志鹰 - 内蒙古工业大学
  • 2022-11-04 - 2023-05-12 - F03D17/00
  • 本实用新型公开一种漂浮式海上风力机多场测试系统,包括:风力机、运动平台、测试装置;其中,风力机和测试装置固定在运动平台上,运动平台由伺服电机驱动,具有模拟海上前后摇摆位移功能和模拟海上左右摇摆位移功能;通过运动平台对风力机进行移动,实现对漂浮式海上风力机运动的模拟,并且通过测试装置对漂浮式海上风力机的运动进行应力场测试和流场测试。采用本实用新型的技术方案,可以模拟对漂浮式海上风力机的运动进行应力场测试和流场测试。
  • 一种漂浮海上风力机测试系统
  • [发明专利]一种颤振边界测试方法-CN202010648298.2在审
  • 王彬文;宋巧治;李晓东;刘小川;崔盼礼 - 中国飞机强度研究所
  • 2020-07-07 - 2020-10-20 - G06F30/23
  • 本申请属于飞行器气动弹性试验技术领域,具体涉及一种颤振边界测试方法,包括以下步骤:构建结构广义坐标下的气动力模型;将广义坐标下的气动力模型转化为物理坐标系下的气动力模型;基于物理坐标系下的气动力模型构建可用气动力模型;构建激振器,以及构建控制器模型;通过控制器模型控制激振器向可用气动力模型模拟施加气动力,基于可用气动力模型得到结构的颤振边界。
  • 一种边界测试方法

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