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]一种涡轮叶片尾渐缩型倾斜排气劈缝结构-CN201911197680.X在审
  • 吕东;徐朋飞;王晓放;孔星傲;王楠 - 大连理工大学
  • 2019-11-29 - 2020-03-27 - F01D5/18
  • 本发明属于航空发动机涡轮冷却技术领域,涉及一种涡轮叶片尾渐缩型倾斜排气劈缝结构。所述的倾斜排气劈缝结构包括空心涡轮叶片、内腔冷气通道、排气劈缝通道和劈缝隔肋;所述空心涡轮叶片内部设有内腔冷气通道,空心涡轮叶片尾设有并排排列的劈缝隔肋,并排排列的劈缝隔肋之间形成排气劈缝通道,以供冷却气排出叶片,同时对叶片尾进行气膜覆盖冷却。通过将倾斜排气劈缝设计成渐缩结构提高冷气出流速度,强化内部对流换热,减小气膜覆盖死区,从而提高叶片尾的综合冷却效果以及减小掺混损失,可以使换热增强约8%。
  • 一种涡轮叶片尾缘渐缩型倾斜排气结构
  • [发明专利]一种风力发电机组风轮叶片-CN202010091371.0在审
  • 原野;朱雷;马少萍;傅程 - 中国船级社质量认证公司
  • 2020-02-13 - 2020-05-22 - F03D1/06
  • 叶片本体,所述叶片本体内部设有腔体,所述腔体内设有支撑结构;所述叶片本体的设有弹性,所述弹性沿所述叶片本体的第一侧壁和第二侧壁延伸并封闭;所述弹性的截面为锥形截面,所述弹性包括第一弹性壁和第二弹性壁,所述弹性可局部弹性变形、整体弹性变形。本发明的有益效果在于:在叶片本体中设置了弹性,引入了具有弹性延伸率的高分子基材料,改变了传统的纤维增强塑料的叶片结构单一材料模式,使叶片本体的弹性可以通过弹性形变减小载荷输入,从源头上保障了整个风力发电机组及其各个部件的安全
  • 一种风力发电机组风轮叶片
  • [发明专利]一种燃机空心叶片静叶出气边制造方法-CN202011318906.X在审
  • 苏鹏飞;尹正发;罗涛;蔡国煌;周娜;卢航;李金鸿 - 东方电气集团东方汽轮机有限公司
  • 2020-11-23 - 2021-03-05 - B22C9/04
  • 本发明涉及燃机空心叶片静叶加工技术领域,具体公开了一种燃机空心叶片静叶出气边制造方法;具体包括以下步骤:型芯加工;所述型芯包括设置有型芯前缘和型芯的型芯本体,其中,型芯靠近叶片尾冷气出口区域的距离为A;0.5≤A≤1.5mm;叶片精铸;出气边冷却结构加工;在空心静叶叶型不变的基础上,使用电火花穿孔机将冷气出口区域与叶片内部型腔连通,加工出完整的出气边冷却结构;完成加工;本发明调整了型芯的结构,再通过电火花加工技术与精铸相结合的方法取代单纯的精铸方法制造叶片,有效的保证冷却结构完整性的前提下,大大优化了制造空心静叶片的工艺流程,提高了叶片制造的合格率。
  • 一种空心叶片出气制造方法
  • [发明专利]一种轴对称型减阻罩及其型线参数化造型方法-CN202310472174.7在审
  • 程荣辉;付星豪;马志乐;黄玉娟 - 中国航发沈阳发动机研究所
  • 2023-04-27 - 2023-08-01 - G06F30/15
  • 本申请一种轴对称型减阻罩及其型线参数化造型方法,方法包括:减阻罩型线的前/配置为圆弧形,前/圆弧形的圆心连线为对称轴;根据减阻罩轴向限制长度确定对称轴线端点,将对称轴线向两侧对称偏置预定距离构造减阻罩最大宽度线,结合最大宽度轴向相对位置确定减阻罩型线控制点;给定前/小圆半径,确定前/小圆的圆心位置;减阻罩前/小圆与对称轴线分别具有两个交点,构建前/型线切点位置系数,通过控制前/圆弧形长度得到圆弧形切点,自切点做切线交最大宽度线于前后交点;通过切点、前后交点及型线控制点绘制减阻罩前后段型线,由前圆弧段和前、后段型线共同组成减阻罩单侧型线,对称后得到减阻罩完整型线。
  • 一种轴对称型减阻罩及其参数造型方法
  • [发明专利]压气机动叶叶尖小翼-CN200810010515.4有效
  • 钟兢军;韩吉昂;严红明;韩少冰 - 大连海事大学
  • 2008-02-28 - 2008-09-03 - F04D29/38
  • 压气机动叶叶尖小翼涉及叶轮机械领域,该叶尖小翼主要由前缘翼、压力面翼、吸力面翼和翼组成,压力面翼和吸力面翼是在压气机动叶叶型轮廓的基础上,在叶型前缘点A与点B之间沿圆周方向扩展出的小翼片,压力面翼和吸力面翼的前缘点D和C位于压气机动叶叶型前缘点A或前缘点A与叶型最大厚度之间,压力面翼和吸力面翼的点F和E位于压气机动叶叶型点B或点B与叶型最大厚度之间;前缘翼和翼都与吸力面翼及压力面翼光滑连接,前缘翼和翼都是吸力面翼和压力面翼在前缘处和处的延伸
  • 压气机动叶叶尖小翼
  • [发明专利]涡轮或汽轮机动叶叶尖小翼-CN200810010516.9有效
  • 钟兢军;严红明;韩吉昂;杨凌 - 大连海事大学
  • 2008-02-28 - 2008-09-03 - F01D5/14
  • 涡轮或汽轮机动叶叶尖小翼涉及叶轮机械领域,该叶尖小翼主要由前缘翼、压力面翼、吸力面翼和翼组成,压力面翼和吸力面翼是在动叶叶型轮廓的基础上,在叶型前缘点A与点B之间沿圆周方向扩展出的小翼片,压力面翼和吸力面翼的前缘点D和C位于动叶叶型前缘点A或前缘点A与叶型最大厚度之间,压力面翼和吸力面翼的点F和E位于动叶叶型点B或点B与叶型最大厚度之间;前缘翼和翼都与吸力面翼及压力面翼光滑连接,前缘翼和翼都是吸力面翼和压力面翼在前缘处和处的延伸
  • 涡轮汽轮机动叶叶尖小翼
  • [实用新型]一种可扇形展开增阻式水平轴风力机叶片-CN202123087880.5有效
  • 盛钰淞;李国文;刘婷婷;沈子力 - 沈阳航空航天大学
  • 2021-12-09 - 2022-04-26 - F03D1/06
  • 一种可扇形展开增阻式水平轴风力机叶片,包括前缘侧叶片和侧叶片,前缘侧叶片与侧叶片在叶根处通过转轴相铰接,前缘侧叶片与侧叶片闭合形成完整叶片;在前缘侧叶片与侧叶片断面处的外表面之间设有扇形折叠薄膜;在前缘侧叶片的叶尖处内部固定安装有叶片开合驱动电机,叶片开合驱动电机的电机轴与前缘侧叶片的弦长方向相平行,叶片开合驱动电机的电机轴朝向侧叶片;叶片开合驱动电机的电机轴通过联轴器同轴固定连接有一根丝杠;在丝杠上套装有丝母,丝母位于侧叶片内部,在丝母两侧的侧叶片上开设有导向滑槽,导向滑槽与侧叶片的展长方向相平行;在导向滑槽内设置有导向滚轮,导向滚轮的中心轮轴与丝母固定连接。
  • 一种扇形展开增阻式水平风力机叶片
  • [实用新型]一种涡轮或汽轮机动叶叶尖小翼-CN200820011378.1无效
  • 钟兢军;严红明;韩吉昂;杨凌 - 大连海事大学
  • 2008-02-28 - 2009-01-14 - F01D5/14
  • 一种涡轮或汽轮机动叶叶尖小翼涉及叶轮机械领域,该叶尖小翼主要由前缘翼、压力面翼、吸力面翼和翼组成,压力面翼和吸力面翼是在动叶叶型轮廓的基础上,在叶型前缘点A与点B之间沿圆周方向扩展出的小翼片,压力面翼和吸力面翼的前缘点D和C位于动叶叶型前缘点A或前缘点A与叶型最大厚度之间,压力面翼和吸力面翼的点F和E位于动叶叶型点B或点B与叶型最大厚度之间;前缘翼和翼都与吸力面翼及压力面翼光滑连接,前缘翼和翼都是吸力面翼和压力面翼在前缘处和处的延伸
  • 一种涡轮汽轮机动叶叶尖小翼
  • [实用新型]一种压气机动叶叶尖小翼-CN200820011379.6无效
  • 钟兢军;韩吉昂;严红明;韩少冰 - 大连海事大学
  • 2008-02-28 - 2008-12-03 - F04D29/30
  • 一种压气机动叶叶尖小翼涉及叶轮机械领域,该叶尖小翼主要由前缘翼、压力面翼、吸力面翼和翼组成,压力面翼和吸力面翼是在压气机动叶叶型轮廓的基础上,在叶型前缘点A与点B之间沿圆周方向扩展出的小翼片,压力面翼和吸力面翼的前缘点D和C位于压气机动叶叶型前缘点A或前缘点A与叶型最大厚度之间,压力面翼和吸力面翼的点F和E位于压气机动叶叶型点B或点B与叶型最大厚度之间;前缘翼和翼都与吸力面翼及压力面翼光滑连接,前缘翼和翼都是吸力面翼和压力面翼在前缘处和处的延伸
  • 一种压气机动叶叶尖小翼
  • [发明专利]一种测定叶片尾边界层厚度的方法-CN202010629741.1有效
  • 代翠;仇俊峰;董亮;陈怡平;王照雪 - 江苏大学
  • 2020-07-03 - 2021-10-12 - G01B17/02
  • 本发明提供一种测定叶片尾边界层厚度的方法,借助叶片尾噪声,比较直处与锯齿处的声压级频谱,找出嵌入的锯齿无法降噪的临界频率f0,在所述临界频率f0下斯特劳哈尔数等于1,得到所述直处的边界层厚度的推导公式,计算得到直处处的边界层厚度δw,不需要考虑叶片附近复杂的流动情况,间接的测量叶片尾边界层厚度,具有更好的测量效果。本发明可测定不同流体主流速度下的叶片尾边界层厚度,且可以测量不同流体的叶片尾边界层厚度,需要测定的参数较少,计算过程简单。
  • 一种测定叶片边界层厚度方法

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