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]环形超声喷管及其设计方法-CN201110130177.X有效
  • 王振国;赵玉新;刘卫东;梁剑寒 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2011-05-18 - 2012-01-04 - B05B1/34
  • 本发明提供了一种环形超声喷管及其设计方法。根据本发明的环形超声喷管设计方法,包括预测跨声速段区场参数,并从场参数提取初始特征线;根据设计要求确定喷管的超声直壁的马赫数分布;根据初始特征线和超声直壁的马赫数分布采用特征线法确定所述喷管的超声曲壁型面根据本发明的环形超声喷管设计方法,设计出的环形超声喷管场内无集中的压缩波,场参数分布可根据实际应用进行优化,大大提高环形超声喷管场品质。根据本发明的环形超声喷管,采用了上述的环形超声喷管设计方法。
  • 环形超声速喷管及其设计方法
  • [发明专利]超声天然气分离器的超声-CN200610044640.8无效
  • 曹学文;何川;陈丽;杜永军;姚英凤;林宗虎 - 曹学文;杜永军
  • 2006-06-08 - 2007-01-17 - C10G5/06
  • 本发明提供了一种用于超声天然气分离器的超声翼,是该分离器的关键部件。超声翼型底面为圆柱面或圆台面,与翼段管的内壁相吻合,并固定在内壁上。圆柱形超声翼型底面的形状由底面中弧线及底面翼型厚度变化模型确定。翼型顶部收缩成一点,即超声翼顶点。超声翼型两侧面分别为凹面和凸面,由顶点与底面边界线的连线构成。超声翼将经过绝热膨胀形成的低温超声天然气均匀轴流转换成超声,在超声分离区域内,气体和凝析液的混合物流以超声经过超声尾翼,形成高速旋场,旋流产生巨大的离心力,实现气液分离。
  • 超声速天然气分离器
  • [发明专利]超声非均匀喷管及其设计方法-CN201110129726.1有效
  • 王振国;赵玉新;刘卫东;梁剑寒 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2011-05-18 - 2011-10-19 - B05B1/34
  • 本发明提供了一种超声非均匀喷管及其设计方法。该超声非均匀喷管设计方法包括根据亚声速段入口直径确定亚声速段曲线;根据出口马赫数分布和特征线法确定出口依赖域左行和右行特征线边界;确定从喉部发出的初始特征线;确定非均匀喷管的等流量线;通过初始特征线和等流量线根据质量守恒和特征线法确定上下壁面曲线该超声非均匀喷管设计方法,能够设计出超声非均匀喷管,使超声非均匀喷管产生所需要的非均匀,并可以连续消波,消除或者减少集中的压缩或者膨胀波,保证场品质。根据本发明的超声非均匀喷管,使用了上述的超声非均匀喷管设计方法。
  • 超声速均匀喷管及其设计方法
  • [发明专利]超声场的流动控制装置-CN201310629747.9有效
  • 范晓樯;赵玉新;王振国;刘卫东;梁剑寒;丁猛;王翼 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-11-29 - 2014-03-05 - G01M9/00
  • 本发明提供了一种超声场的流动控制装置,包括吸气孔,用于吸入超声场的气流;吸气流道,与吸气孔连通,用于降低从吸气孔吸入气流的速度;吹气流道,与吸气流道连通,用于提高气流速度;吹气孔,与吹气流道连通,用于将吹气流道内的气流吹出至超声场;射流结构,用于朝吹气流道喷射气流。在超声场的流动过程中,部分气流将通过吸气孔进入到吸气流道,实现对超声场的抽吸控制;再通过吹气流道及吹气孔注入超声场,实现对超声场的吹除控制;射流结构朝吹气流道喷射气流,可以满足当入射激波的位置及强度改变的情况下,能够对超声场的持续抽吸及吹除,保证超声场的稳定流动,扩宽该流动控制装置的工作范围。
  • 超声速流动控制装置
  • [发明专利]超声进气道及其壁面的三维确定方法-CN201310267977.5有效
  • 赵玉新;郭善广;王振国;梁剑寒 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-06-28 - 2013-09-18 - F02C7/04
  • 本发明提供了一种超声进气道及其壁面的三维确定方法。该超声进气道壁面的三维确定方法包括以下步骤:S1:设定一个具有弱轴对称性的基准场;S2:根据基准场,设定超声进气道的前缘线,并根据超声进气道的前缘线追踪确定超声进气道的上壁面;S3:根据基准场,设定超声进气道的后缘线,并根据超声进气道的后缘追踪确定超声进气道的下壁面。根据本发明的超声进气道壁面的三维确定方法,得到的超声进气道能够很好地与飞行器机体配合,大大提高了飞行器和发动机的整体性能,同时还保证了超声进气道与飞行器的一体化设计的进行。
  • 超声速进气道及其三维确定方法

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