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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果38989个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]翼及其应用-CN201380069536.2在审
  • 罗伯特·雷吉纳尔德·布雷 - 罗伯特·雷吉纳尔德·布雷
  • 2013-11-25 - 2015-09-09 - B63H9/04
  • 更具体地,本发明的多个方面涉及能以递增方式在中立构型与变形构型之间移动的可变形翼,其中所述翼在变形构型中采取反折弯度翼型截面形状。翼包括第一翼型区段和第二翼型区段,它们的端部在相对的中立前缘和后缘处相互连接或固定并且沿其长度跨过中立前缘和后缘之间延伸的中立中弧线相互间隔开,以形成翼的中立翼型截面。一个或多个致动器使翼在中立翼型截面和反折弯度翼型截面之间变形,其中第一和第二翼型区段是回弹性的以使翼朝着初始静止状态偏置。为了使翼型截面呈现反折弯度翼型截面,翼型区段的临界屈曲荷载大于致动器使翼在中立翼型截面和反折弯度翼型截面之间变形而在翼型区段中产生的压缩荷载。在使用中,通过致动器使翼型区段之一上的两个点位移以至少在这样的翼型区段中生成压缩荷载,来使翼变形。这样的翼型区段抵抗压缩荷载的能力使区段采用具有拐点的形状,从而使翼形成反折弯度翼型截面。
  • 及其应用
  • [发明专利]一种飞机机翼及飞机-CN202111465506.6在审
  • 曾锐;刘毅;李洪淼;周义;赵新新;林琳;冷崇富;杨蕊姣 - 中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司;中电科芜湖钻石飞机制造有限公司
  • 2021-12-03 - 2022-03-18 - B64C3/14
  • 本申请公开一种飞机机翼,其剖面结构包括翼型前缘、翼型中部上段、翼型中部下段以及翼型后缘,以翼型中弧线靠近翼型前缘的端点作为坐标系的原点,以翼型中弧线两端点之间的连线作为坐标系的X轴,则翼型的形状和尺寸满足以下关系:f/C=1.875%‑5.625%;Xf/C=36.71%;t/C=6.925%‑20.775%;Xt/C=32.31%;其中,f为翼型中弧线纵坐标的最大值,Xf为f点对应的横坐标数值,t为翼型的最大厚度值,Xt为翼型最大厚度位置对应的横坐标值,C为翼型的弦长。翼型的具体形状由通过给定坐标点的光顺曲线来定义。本申请公开的机翼在过渡雷诺数范围内具有升力系数大、大升力系数时阻力系数低、机翼的俯仰力矩较低,内部空间大等优点,同时翼型后缘外形的改进也降低了生产制造的难度。
  • 一种飞机机翼
  • [发明专利]一种低雷诺数旋翼翼型选型方法、系统、电子设备及介质-CN202211492700.8在审
  • 马砾;招启军;管桐;张夏阳;井思梦;陈喆 - 南京航空航天大学
  • 2022-11-25 - 2023-03-21 - G06F30/20
  • 本发明公开一种低雷诺数旋翼翼型选型方法、系统、电子设备及介质,涉及旋翼翼型选型领域,该方法通过利用NACA‑四系中弧线翼型方程及翼型厚度分布经验公式编写翼型的生成程序;给定最大弯度f、最大弯度位置p、最大厚度t这三个翼型参数的变化范围,采用遗传算法,依据旋翼设计工况下的马赫数、雷诺数,以翼型主要工作迎角下的升阻比为优化目标,通过基于位势流理论的Xfoil软件进行翼型气动特性计算;最终迭代出适合于该设计工况下的最佳翼型参数,得到最优翼型。本发明方法实现了低雷诺数旋翼翼型的快速选型,有效避免了因设计人员设计经验欠缺、在设计工况下参考翼型气动数据缺失等造成的翼型选择困难,得到的翼型在设计工况下具有良好气动特性。
  • 一种雷诺数翼翼选型方法系统电子设备介质
  • [发明专利]一种新型双向轴流泵翼型的设计方法-CN201410819687.1有效
  • 魏洋洋;马新华;冯琦;王伟;蒋小平;闫婧竹;张琳 - 江苏大学
  • 2014-12-25 - 2017-02-22 - F04D29/54
  • 本发明提供了一种新型双向轴流泵翼型的设计方法,通过三坐标测量仪测得普通轴流泵叶片的轮毂到轮缘不同位置处翼型坐标,在xy坐标轴上绘制出相应的翼型,得到原始翼型;在xy坐标轴上,将原始翼型的骨线前缘点A放置在原点(0,0)处,将所述原始翼型放大作为正向翼型;将所述原始翼型缩小,作关于原点中心对称作为反向翼型;平移反向翼型使其骨线的前缘点B与正向翼型骨线的后缘点C重合,且后缘点E和前缘点D连线所成的弦线过原点且平行于x轴,对后缘点B附近弧线处理后即可得所述新型双向轴流泵翼型;本发明新型双向轴流泵翼型的设计方法简单、易操作;相比S型对称翼型在反向来流时,更符合流体力学的流动特性,进而抗汽蚀性能相对较好。
  • 一种新型双向轴流泵设计方法
  • [发明专利]一种翼型板及其加工工艺-CN201910941042.8有效
  • 文德军;庞云超;谢洪敏;贺尧;岳肃然;石吉祥;陈清春;赵亮;韦势芬 - 重庆前卫科技集团有限公司
  • 2019-09-30 - 2020-09-29 - B63G8/18
  • 本发明公开了一种翼型板,该翼型板整体为长条形结构,且该翼型板在垂直于自身长度方向的断面形状为翼型;所述翼型板长度方向上的一端为固定用的安装端,另一端为外侧端;其特征在于:所述翼型板整体由铝材料制得;所述翼型板的长度方向上位于所述安装端和外侧端之间的部分为中间部分,所述中间部分在垂直于该翼型板长度方向的断面的翼型形状和大小一致;所述安装端和外侧端在顺翼型板长度方向的投影均全部落在所述翼型形状的边缘所围成的区域内。本发明还公开了一种翼型板的加工工艺。本发明的技术方案能够帮助提高翼型板的加工效率,降低加工成本。
  • 一种翼型板及其加工工艺
  • [发明专利]一种基于翼型参数控制的轴流式抗空化叶轮设计方法-CN202110460802.0有效
  • 赵国寿;梁宁;王莹;曹琳琳;吴大转 - 浙江大学
  • 2021-04-27 - 2022-04-29 - G06F30/17
  • 本发明公开一种基于翼型参数控制的轴流式抗空化叶轮设计方法,该方法改进传统的轴流泵设计中的叶片剖面设计,通过试验设计方法生成翼型最大厚度、最大厚度位置、最大拱度、最大拱度位置的试验样本,并调用翼型流场求解器对翼型进行流场求解,得到每种翼型翼型升力系数与表面压力分布,再以翼型升力系数、翼型前缘最小压力系数、翼型中部最小压力系数、翼型表面压力方差为目标变量,采用人工神经网络建立设计变量与目标变量之间的回归关系;然后以翼型最大厚度和翼型偏转角为约束条件,采用多目标遗传算法对设计变量进行寻优;最后将优化翼型进行三维叶片构型。
  • 一种基于参数控制轴流式抗空化叶轮设计方法
  • [发明专利]一种仿生新翼型的设计方法-CN202010092403.9有效
  • 王莹;黄胜羡;胡煜 - 上海理工大学
  • 2020-02-14 - 2022-09-06 - G06F30/17
  • 本发明提供了一种仿生新翼型的设计方法,用于对现有翼型进行仿生改造,包括以下步骤:步骤1,获取白腰鼠海豚的轮廓,保持现有翼型与白腰鼠海豚的轮廓的长宽比不变,将现有翼型置于白腰鼠海豚的轮廓中进行平移,直到现有翼型的前缘上下表面与白腰鼠海豚头部的上下表面均相切,再通过图像处理工具得到白腰鼠海豚头部仿生模型,将白腰鼠海豚头部仿生模型连接至现有翼型的前缘,合并后得到原始海豚翼型;步骤2,保持原始海豚翼型的前缘半径不变,对原始海豚翼型的前缘表面凹凸处进行顺滑过渡处理,得到顺滑过渡海豚翼型;步骤3,将顺滑过渡海豚翼型的前缘偏转一定角度,得到偏转海豚翼型,即得到仿生新翼型
  • 一种仿生新翼型设计方法
  • [实用新型]层流翼型桨叶结构、螺旋桨-CN202220369293.0有效
  • 朱秋阳;段旭鹏;赵涛 - 深圳市苇渡智能科技有限公司
  • 2022-02-23 - 2022-06-28 - B63H1/26
  • 本实用新型公开了一种层流翼型桨叶结构、螺旋桨,包括桨叶,桨叶所属的翼型族为层流翼型,且桨叶分别具有桨尖端和桨根端;桨叶分别具有截面翼型最大厚度和截面翼型弦长,截面翼型最大厚度为截面翼型弦长在其法线方向的翼型最大厚度,且截面翼型最大厚度与截面翼型弦长之间的比值形成翼型的相对厚度数值;沿着桨尖端至桨根端的方向,桨叶的横截面形状逐渐变化,截面翼型弦长逐步增大,翼型的相对厚度数值逐步减小。
  • 层流桨叶结构螺旋桨
  • [发明专利]风机叶片翼型优化设计方法、系统、设备及介质-CN202211288824.4在审
  • 张家忠;范世成;陈智哲;高京生;李玥潇;柴廉洁 - 西安交通大学
  • 2022-10-20 - 2023-01-10 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种风机叶片翼型优化设计方法、系统、设备及介质,包括:对待优化叶片的翼型几何参数进行调整,得到若干不同翼型几何参数的叶片模型;根据若干所述不同翼型几何参数的叶片模型,构建若干个不同翼型几何参数的叶片模型的3D绕流流场模型;分别对若干个不同翼型几何参数的叶片模型的3D绕流流场模型,进行气固两相流模拟分析,得到不同翼型几何参数下的翼型磨损临界Stokes数;根据不同翼型几何参数下的翼型磨损临界Stokes数,得到待优化叶片的翼型几何参数的最优设计结果;本发明利用数值模拟进行叶片翼型设计,设计过程简单,结果精度较高,有效提升了叶片的耐用性和风机整机的稳定性和经济性。
  • 风机叶片优化设计方法系统设备介质
  • [发明专利]冷却的涡轮机叶片和用于冷却涡轮机叶片的方法-CN201210507002.0有效
  • M.D.科利耶;G.普拉姆;A.L.吉格利奥 - 通用电气公司
  • 2012-11-30 - 2013-06-05 - F01D5/08
  • 一种冷却的涡轮机叶片包括:根部,其用于将叶片固定到转子;翼型,其从根部沿着径向轴线延伸;和尖端护罩,其设置在翼型的径向向外端部上。尖端护罩从翼型沿着周向延伸,并且在其自身内限定中心增压室和外围增压室。翼型限定后部翼型冷却通路,后部翼型冷却通路在邻近翼型的后缘部分处径向延伸穿过翼型翼型还限定后部冷却入口,以将冷却流体的后部流提供至后部翼型冷却通路。翼型还限定至少一个后部冷却出口,以将冷却流体的后部流从后部翼型冷却通路排出到外周增压室。尖端护罩限定至少一个外围增压室排出口,以将冷却流体的后部流排出。
  • 冷却涡轮机叶片用于方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top