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]一种适用于高超声速飞行器的高精度数值模拟方法-CN202211089524.3在审
  • 屈峰;刘青松;周伯霄;孙迪;白俊强 - 西北工业大学
  • 2022-09-07 - 2022-12-20 - G06F30/28
  • 本发明提出一种适用于高超声速飞行器的高精度数值模拟方法,首先建立高超声速飞行器几何模型与计算域,并划分和读取高超声速飞行器计算网格,获得网格信息并根据来流条件赋予初值;再对控制方程进行离散,得到有限体积形式的半离散格式;之后根据高超声速飞行器计算域中网格单元均值获得网格单元界面两侧的重构值;利用所有网格单元界面两侧的重构值,获得高超声速流场中所有网格单元界面高斯点处的重构值用于多维黎曼求解器;利用得到的多维黎曼求解器求得界面通量;根据界面通量确定残差,并进行时间推进求解,得到最终的高超声速飞行器流场。本发明能够为更加精准的高超声速数值模拟任务和高超声速飞行器设计工作提供技术支撑。
  • 一种适用于高超声速飞行器高精度数值模拟方法
  • [发明专利]一种新型高鲁棒性的高升阻比风力机层流翼型-CN202210349234.1在审
  • 徐家宽;杨家盛;吴轩霆;周伯霄;李艺;白俊强 - 西北工业大学
  • 2022-04-01 - 2022-07-12 - F03D1/06
  • 本发明提出一种新型高鲁棒性的高升阻比风力机层流翼型,所述翼型由前缘、后缘以及位于所述前缘和后缘之间的上弧线和下弧线构成;所述翼型的前缘半径r与翼型弦长c之比为r/c=0.942%,最大厚度a与翼型弦长c之比为a/c=20.25%,最大厚度位置位于x/c=30.62%处,最大弯度b与翼型弦长c之比为b/c=2.15%,最大弯度位置位于x/c=70.8%处,后缘厚度w与翼型弦长c之比为w/c=0.26%;x为沿着翼型弦线方向从所述前缘到所述后缘的距离,r/c,a/c,b/c,x/c和w/c的值分别能够具有±3%的最大误差。本发明针对粗糙翼型状态的设计同时兼顾了光滑状态的性能,在叶片全使用周期内具有更高气动性能和鲁棒性。
  • 一种新型高鲁棒性高升风力机层流
  • [发明专利]一种适用于轻中型高速公务机的高阻力发散马赫数层流翼型-CN202210348656.7在审
  • 徐家宽;周伯霄;吴轩霆;白俊强;李艺 - 西北工业大学
  • 2022-04-01 - 2022-07-01 - B64C3/14
  • 本发明提出一种适用于轻中型高速公务机的高阻力发散马赫数层流翼型,所述翼型由前缘、后缘以及位于所述前缘和后缘之间的上弧线和下弧线构成;所述翼型的前缘半径r与翼型弦长c之比为r/c=1.47%,最大厚度a与翼型弦长c之比为a/c=11.93%,最大厚度位置位于x/c=37.47%处,最大弯度b与翼型弦长c之比为b/c=1.17%,最大弯度位置位于x/c=60.3%处,后缘厚度w与翼型弦长c之比为w/c=0.146%;x为沿着翼型弦线方向从所述前缘到所述后缘的距离,r/c,a/c,b/c,x/c和w/c的值分别具有±3%的最大误差;翼型上下表面层流区长度均不小于40%弦长;Ma=0.71时,翼型阻力发散马赫数不小于0.73;Ma=0.20时,翼型最大升力系数不小于1.75。本发明针对低速和高速巡航状态为层流主控设计,具有高升力、高升阻比、失速特性缓和,高阻力发散马赫数的特点。
  • 一种适用于中型高速公务机阻力发散马赫数层流

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