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]风洞气流发动机、风洞气流发电机及其应用-CN200810023929.0无效
  • 吴勉之 - 吴勉之
  • 2008-04-22 - 2008-09-03 - F03D1/00
  • 本发明涉及一种风洞气流发动机、风洞气流发电机及其应用,风洞气流发动机由风洞气流发动装置构成,气流发动装置通过轴承安装在风洞内;风洞的壳体为刚性通道,通道由一个进气口和分别位于两侧和尾部的出气口构成,位于风洞两侧的出气口呈飞机翼状从通道壳体两侧向外延展;气流发动装置在风洞内位于风洞进气口与出气口之间的空间内。本发明利用风洞可以在进、出气口产生正、负气压而导致风洞气流做功功率高于风洞气流做功功率的特点,将发电机的气流发动装置安装在风洞内,使得本发明的风洞气流发电机发电功率高于气流发动装置在自然环境的风力发电机,从而提高了能量转换率,使气流发电不再受自然风力、风向变化的影响,应用范围较广。
  • 风洞气流发动机发电机及其应用
  • [发明专利]高超声速风洞余热实时利用方法及高超声速风洞-CN202211695352.4在审
  • 王铁进;王洪波;刘文滨;孙涛 - 中国航天空气动力技术研究院
  • 2022-12-28 - 2023-04-25 - G01M9/04
  • 本发明公开了高超声速风洞余热实时利用方法及高超声速风洞。高超声速风洞余热实时利用方法,包括:风洞开始运行后,同时打开高压气源和中压气源,高压气源为风洞提供风洞气流,中压气源为引射系统提供引射气流风洞气流被加热,经过风洞本体后,变为风洞余热气流,进入换热器,在换热器内与中压气源提供的引射气流进行热交换;加热后的引射气流进入引射系统,将余热被利用后的风洞气流抽吸,增压后排入大气。本发明对高超声速风洞设备的改动最小,不影响原设备的性能;实现了高超声风洞气流余热的实时利用,提升了风洞的能力;相同的高超声速风洞模拟能力下,该方法降低了建设和运行成本。
  • 高超声速风洞余热实时利用方法
  • [发明专利]一种风力监测装置-CN201510979616.2在审
  • 禹胜林 - 无锡信大气象传感网科技有限公司
  • 2015-12-24 - 2016-06-01 - G01P5/02
  • 本发明公开了一种风力监测装置,包括气流获取模块、气流转换模块、风洞测试模块、风速传感器、控制模块、显示模块、电源模块,所述气流获取模块用于获取气流,所述气流转换模块用于将气流获取模块获取的气流转换成标准气流风洞测试模块用于对标准气流进行风洞测试,所述风速传感器用于获取风洞测试模块的输出气流,控制模块对风速信号进行处理,并将处理结果通过显示模块进行显示,所述电源模块用于为气流获取模块、气流转换模块、风洞测试模块本发明采用风洞测试模块,首先将采集到的风速转化为标准风速,然后进行风洞测试,再进行采集处理,有效提高了测量的准确率,不需要反复操作。
  • 一种风力监测装置
  • [实用新型]高超声速风洞-CN202223513696.7有效
  • 王铁进;王洪波;刘文滨;孙涛 - 中国航天空气动力技术研究院
  • 2022-12-28 - 2023-08-22 - G01M9/04
  • 本实用新型公开了一种高超声速风洞,包括风洞本体;余热实施利用装置,设置在风洞主管路上,位于引射系统之前。余热实施利用装置包括换热器,设置在风洞本体后的风洞主管路上,风洞余热气流经过风洞主管路进入所述换热器,作为换热器的加热气流。中压气源提供的常温中压气流在换热器中加热,然后用管道和法兰连接换热器和引射系统,将在换热器中加热后的引射气流引入所述引射系统中。本实用新型对高超声速风洞设备的改动最小,不影响原设备的性能;实现了高超声风洞气流余热的实时利用,提升了风洞的能力;相同的高超声速风洞模拟能力下,该方法降低了建设和运行成本。
  • 高超声速风洞
  • [发明专利]适用于校准风洞中的气流温度的调节方法-CN201611033268.0有效
  • 陶智;李海旺;由儒全;尹继贤 - 北京航空航天大学
  • 2016-11-14 - 2018-02-13 - G01M9/06
  • 本发明涉及一种适用于校准风洞中的气流温度的调节方法和装置。在校准风洞的进气段调节并控制气流的流速,生成第一特征气流;将第一特征气流经过校准风洞的稳压段对气流执行稳压操作,生成第二特征气流;对生成的第二特征气流经过校准风洞的加热段对气流执行加热操作,通过调节加热功率控制气流的温度,生成第三特征气流;通过校准风洞的整流段对生成的第三特征气流执行整流操作,生成第四特征气流;将第四特征气流采取通入校准风洞的稳定段与收缩段的操作,实现控制气流的分离与平稳操作,生成第五特征气流。该方法实现对校准风洞中的气流温度调整,使其覆盖实际测量环境中的气流温度,使得热线风速仪测速更加准确,且具有较高的灵活性与易用性。
  • 适用于校准风洞中的气流温度调节方法装置
  • [发明专利]一种高温燃气流风洞气流余热利用系统-CN201711363961.9在审
  • 刘国斌 - 刘国斌
  • 2017-12-18 - 2018-05-01 - F28D20/00
  • 本发明公开了一种高温燃气流风洞气流余热利用系统,该余热利用系统包括余热存储系统、循环换热系统、测量控制系统以及风洞换热器;风洞换热器设置在风洞本体后、喷水冷却器前的管路上;余热存储系统用于存储气流余热,循环换热系统用于将风洞试验后的高温燃气流的余热导出,并传输到余热存储系统;系统测量控制系统用于状态监测,状态转换的控制,安全控制以及状态数据的测量、处理等。本申请对高温燃气流风洞气流余热利用设备的改动最小,不影响原设备的性能;实现了高温燃气流风洞气流余热的回收利用;减少了原设备的喷水冷却段的规模,节省了冷却水用量,降低了建设和运行成本。
  • 一种高温燃气流风气流余热利用系统
  • [实用新型]一种具有风力监测功能的回流风洞实验装置-CN202122155523.1有效
  • 胡典龙;姚精华 - 昆山众思自动化科技有限公司
  • 2021-09-07 - 2022-02-25 - G01M9/02
  • 本实用新型公开了一种具有风力监测功能的回流风洞实验装置,包括风洞主体和调向机构,用于风洞实验的所述风洞主体内部安装有用于调整风向接收角的调向机构。解决现有的回流风洞实验设备在气流进入测试段之前未经过稳流段调整端流度,对测试段的实验精度造成影响,此外现有设备无法针对气流朝向的变化改变角度,易造成检测数据偏差的技术问题,提供一种具有风力监测功能的回流风洞实验装置,通过循环风道及稳定段的设置,使得风洞气流容易控制和操纵,可进行反复吹风重复实验,此外测试段均匀的湍流度较低的气流为精准风力检测提供有利条件,检测机构可以进行自我调整以改变收集气流的角度,使得在进行偏向气流风洞测试时检测机构数据更为精准
  • 一种具有风力监测功能回流风洞实验装置
  • [发明专利]天花板空调器及该天花板空调器的送风方法-CN201410609984.3有效
  • 华龙 - 广东美的制冷设备有限公司
  • 2014-10-31 - 2017-11-10 - F24F1/00
  • 风轮使气流从各风洞侧壁或外围的出风口向前吹出,气流从出风口沿风洞的轴向向前吹出时,其将夹带邻近的气流一同向前流动,从而在风洞处形成负压,在负压的抽吸作用下,风洞后部的空气被向前抽吸而从风洞后端的开口进入并穿过风洞后从风洞的前端开口流出,增强了气流中心的送风效果,而且,风洞周围的空气也由于负压的作用补充进来,中心气流带动其周围的气流一齐向前流动,增加了送风的范围,形成了至少数倍于进风口进风能力的送风效果,能效利用率高,避免大量的冷风或热风直接吹至用户的头部而导致用户不适
  • 天花板空调器送风方法
  • [发明专利]风力发电机用增压风轮风洞-CN200910150633.X有效
  • 石津雅勇 - 张大明
  • 2009-06-19 - 2009-12-23 - F03D3/04
  • 本发明将增压风轮和筒状风洞体形成为一体,为了灵活运用该功能而设置了调速风轮,这样不仅使结构极其简单,而且还具有使风洞内的气流加速的功能和使气流稳定的调速器功能,由此获得从弱风到所规定的强风的稳定的发电输出功率在本发明中,在弱风下,通过增压风轮的旋转而在气流入口周边聚集风,并且利用调速风轮而降低风洞内的背压,从而使大量的气流风洞内流入;并且,在风洞排气口附近生成涡流来降低风洞内的背压,使风洞内的流通气流加速;并且在特定的风速范围内控制风洞内的流通气流,从而使发电机的发电输出功率稳定,并且提高了发电机的效率。
  • 风力发电机增压风轮风洞
  • [发明专利]一种高焓激波风洞流场动压的测量方法及系统-CN202210840364.5在审
  • 叶瑞;陈农;肖翔;陈勇富;文帅;陈伟 - 中国航天空气动力技术研究院
  • 2022-07-18 - 2022-11-15 - G01M9/06
  • 一种高焓激波风洞流场动压的测量方法,解决了高焓激波风洞流场动压的测量问题,属于高焓激波风洞试验领域。测量方法包括:通过绳将球悬挂在风洞的试验段中;风洞吹风后,气流将绳烧断后,球在气流作用下自由运动;利用图像获取系统测量球随时间的运动轨迹;其中运动轨迹至少包括球在不同时刻沿气流方向的位移;利用拟合方法,确定球沿气流方向的位移与时间的关系式,然后获得球沿气流方向的加速度与时间的关系式;根据球的阻力系数、质量、截面积,以及球沿气流方向的加速度与时间的关系式,确定气流动压。本发明只需要进行1~2次的风洞试验就可获得高焓激波风洞流场动压,大幅降低了试验次数,提高了试验效率,降低了试验成本。
  • 一种激波风洞流场动压测量方法系统

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