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]一种基于固体材料强度分域的空化侵蚀预测方法及系统-CN202310786019.2在审
  • 程怀玉;黄佳乐;季斌 - 武汉大学
  • 2023-06-28 - 2023-10-10 - G16C60/00
  • 本发明提供一种基于固体材料强度分域的空化侵蚀预测方法及系统,包括:步骤1,获得目标固体表面上的包含瞬时压力、平均压力、瞬时蒸汽体积分数、平均蒸汽体积分数的表格文件和DAT文件;步骤2,对表格文件和DAT文件进行读取存储;步骤3,计算每个时间间隔每个节点的瞬时侵蚀指标;步骤3,根据已有信息计算每个时间间隔每个节点的瞬时侵蚀指标;步骤4,计算瞬时空蚀指标;步骤5,将每个节点上不同时刻的侵蚀指标进行叠加并考虑材料累积效应计算得到最终的空蚀风险指标;步骤6,基于几何模型的点面结构数据,将空蚀风险指标插值到颜色数据中,将此数据作为第四维覆于重构模型中。本发明将数值模拟结果接入MATLAB中进行计算后处理,能够更加准确、方便地得到水翼空蚀预报结果。
  • 一种基于固体材料强度侵蚀预测方法系统
  • [发明专利]复杂多相湍流结构描述表征方法、辨识系统及装置-CN202310568519.9在审
  • 季斌;邓林峰;程怀玉;龙新平;赵凯 - 武汉大学
  • 2023-05-19 - 2023-08-15 - G06F30/20
  • 本发明提供复杂多相湍流结构描述表征方法、辨识系统及装置,能够有效描述和辨识复杂多相湍流运动情况,包括宏观流动结构和具体流体质点的运动情况。复杂多相湍流结构描述表征方法包括:步骤1,计算宏观流动;步骤2,采用误差估计得到流场中的误差分布情况,确定流场重点区域,针对流场重点区域计算得到数值基准值;步骤3,根据数值基准值,对湍流结构进行描述表征;步骤4,基于数值基准值和流体仿真得到时空流场数据,进行流场内任意粒子的轨迹追踪。复杂多相湍流辨识系统采用上前述方法计算描述和辨识复杂多相湍流运动情况。复杂多相湍流辨识装置包括:宏观流动计算部、区域确定计算部、描述表征部、轨迹追踪部以及控制部。
  • 复杂多相湍流结构描述表征方法辨识系统装置
  • [发明专利]云空化演变过程模拟方法及装置-CN202211395841.8在审
  • 程怀玉;柴彤山;龙新平 - 武汉大学
  • 2022-11-08 - 2023-03-28 - G06F30/28
  • 本发明提供云空化演变过程模拟方法及装置,能够有效模拟空化流动中片空化向云空化转变及云空化生长、溃灭过程。云空化演变过程模拟方法包括:步骤1,设置计算初场;步骤2,通过用户自定义函数UDF计算空化过程中的相间传质速率采用区域表示片空化溃灭成云空化的区域,并导出该区域的网格节点位置坐标;步骤3,通过UDF计算片空化转换成云空化时气泡内的不可凝结气体质量和气泡直径;步骤4,通过UDF生成CFD‑DPM耦合模型的气泡注入文件并设置相关参数;步骤5,时间步长加1,计算CFD‑DPM耦合下的云空化流动,同时通过UDF求解R‑P方程,控制气泡直径变化;步骤6,重复步骤2~步骤5直到达到计算时长要求。
  • 云空化演变过程模拟方法装置
  • [发明专利]一种喷射式超空化发生系统及超空化发生方法-CN202210112900.X有效
  • 龙新平;梁蕴致;王炯;程怀玉 - 武汉大学
  • 2022-01-29 - 2023-01-10 - B01J3/04
  • 本申请公开了一种喷射式超空化发生系统及超空化发生方法,涉及射流技术领域,超空化发生系统包含通过管道连接形成循环回路的空化发生器、储液水箱和离心泵,空化发生器竖直放置,其顶部进口管道设置第一流量阀,其底部出口管道设置第二流量阀;进口管道延伸至空化发生器内,且进口管道的出口方向沿空化发生器的长度方向设置;当空化发生器盛满待处理液体,并调节第一流量阀和第二流量阀满足超空化工况时,流动的待处理液体在空化发生器的进口管道出口形成环状蒸汽泡。本申请的超空化发生系统及超空化发生方法,在超空化工况下运行,形成完整的环状蒸汽泡,加大压力脉动幅度,空化效率高。
  • 一种喷射式超空化发生系统方法
  • [发明专利]一种空化流动中可压缩相变过程的数值模拟方法-CN202211022776.4在审
  • 季斌;赵晓涛;程怀玉;王紫阳 - 武汉大学
  • 2022-08-25 - 2022-12-06 - G06F30/28
  • 本发明提供一种空化流动中可压缩相变过程的数值模拟方法,其实现过程包括计算可压缩流动中的液相密度和液相声速;根据液相密度、液相声速和考虑液相可压缩性的Rayleigh‑Plesset方程求解汽泡生长或收缩过程的泡壁速度;根据汽泡生长或收缩过程的泡壁速度以及泡内汽相密度的物质导数计算相间传质速率,得到考虑流体可压缩效应的相变模型;将考虑流体可压缩效应的相变模型植入OpenFOAM求解器,完成空化流动中可压缩相变过程的计算。本发明将空化流动中流体的可压缩效应对相变过程的影响考虑在内,更满足实际空化流动中的相变物理,提高了相变计算精度,可以获得更符合物理实际的空化流场。
  • 一种流动可压缩相变过程数值模拟方法
  • [发明专利]一种可压缩空化流动中旋转湍流的数值模拟方法-CN202011508396.2有效
  • 季斌;王紫阳;程怀玉 - 武汉大学
  • 2020-12-18 - 2022-08-12 - G06F30/28
  • 本发明属于工程计算流体力学领域,尤其是涉及一种可压缩空化流动中旋转湍流的数值模拟方法,其实现过程主要包括:采用可压缩非线性亚格子模型计算涡粘系数和亚格子应力,引入调节因子修正亚格子应力,创建可压缩非线性亚格子模型基类,将可压缩非线性亚格子模型植入可压缩空化流动求解器。本发明考虑了可压缩空化流动中旋转湍流的影响,通过引入调节因子保证了可压缩空化流动计算的稳定性,能够有效降低可压缩空化流动模拟对网格的要求,提高了计算效率。同时,为深入研究可压缩空化流动中可压缩性对旋转湍流的影响提供新思路。
  • 一种可压缩流动旋转湍流数值模拟方法
  • [发明专利]凸节设计方法、叶片、喷水推进泵及喷水推进系统-CN202210532285.8在审
  • 季斌;胡赞熬;程怀玉 - 武汉大学
  • 2022-05-09 - 2022-08-09 - G06F30/15
  • 本发明提供凸节设计方法、叶片、喷水推进泵及喷水推进系统,基于三维空间叶片流面形状数据构建模型,精确计算得到与原有叶片按照最优延展方式平顺光滑连接、且具有特殊导边的凸节形状,有效提升喷水推进系统的隐身性和安全性。凸节设计方法包括:步骤1、确定原有叶片的叶片导边轴面控制方程和凸节的导边轴面控制方程;步骤2、确定原有叶片不同叶高剖面导边位置的安放角控制方程和叶片骨线包角控制方程;步骤3、确定凸节在不同叶高下的剖面流向长度及相应包角;进而得到该剖面的包角计算表达式,计算相应叶高下剖面流向长度和包角;按照上述方法,依次计算凸节在不同叶高下的剖面流向长度和包角,即可获得凸节的形状结构。
  • 设计方法叶片喷水推进系统
  • [发明专利]基于多尺度算法的空蚀风险预报方法及装置-CN202111636350.3在审
  • 季斌;王紫阳;程怀玉 - 武汉大学
  • 2021-12-29 - 2022-04-12 - G06F30/28
  • 本发明提供基于多尺度算法的空蚀风险预报方法及装置,能够充分考虑空化流动中的宏观流场对微观球形气泡的影响,确定流场中球形气泡非对称坍塌对壁面的冲击和空蚀破坏风险。方法包括:步骤1、将待预报区域作为计算区域,对计算区域划分网格单元,采用欧拉方法对每一个时刻网格单元进行计算求解,得到对应各时刻网格单元上的流场信息;步骤2、识别空化流动中的空腔并将小空腔转化为单个球形气泡;步骤3、计算微观的球形气泡运动;步骤4、根据多尺度流场信息利用球形气泡非对称坍塌模型计算球形气泡对壁面的冲击压力;步骤5、根据球形气泡对壁面的冲击压力得到球形气泡对壁面的累计冲击能量进而确定流场的空蚀风险,实现空蚀风险预报。
  • 基于尺度算法风险预报方法装置
  • [发明专利]一种引信电路功能检测仪-CN202110849146.3在审
  • 潘小波;胡松茂;袁江波;罗海俊;程怀玉 - 湖北汉丹机电有限公司
  • 2021-07-26 - 2021-11-30 - G01R1/04
  • 本发明涉及一种引信电路功能检测仪,包括主平台以及相邻布置在主平台上的检测台和控制台;所述检测台上安装有用于连接电子引信线路板的探针测试组件,所述检测台上还设置有罩设于探针测试组件正上方的定位套,所述定位套的一侧开设有用于固定引信侧面固定柱的定位槽。本发明的有益效果是:该引信电路功能检测仪,对引信进行检测时通过定位套实现对引信的快速定位,在定位槽的下准确调整引信的横向位置,从而保证电子引信线路板的触点能准确与探针测试组件对接,从而迅速实现对引信电路的检测,效率显著提高,并且稳定性更好。
  • 一种引信电路功能检测
  • [发明专利]一种基于引射原理的等离子体水蒸汽发生装置-CN202010043366.2有效
  • 龙新平;程怀玉;杨兵 - 武汉大学
  • 2020-01-15 - 2021-08-10 - F22B1/28
  • 一种基于引射原理的等离子体水蒸汽发生装置,涉及蒸汽发生器领域。该基于引射原理的等离子体水蒸汽发生装置包括绝缘材料制成的引射器本体,引射器本体内具有吸入室和连通吸入室和外部的喉管通道,引射器本体连接有绝缘材料制成的喷嘴,喷嘴的一端穿过吸入室延伸至喉管通道内,喷嘴设有用于将流体输送至喉管通道的输送通道,引射器本体开设有至少一个连通吸入室和外部的进气孔,吸入室内设有套设于喷嘴上的导电材料制成的阳极,吸入室内设有导电材料制成的阴极。本申请提供的基于引射原理的等离子体水蒸汽发生装置能够快速、方便、高效、安全的制备得到高温高速的水蒸气以供使用。
  • 一种基于原理等离子体水蒸汽发生装置
  • [发明专利]一种强度高的轻质多功能智能钢琴学习桌-CN202011639505.4在审
  • 程怀玉;程传昌 - 安徽冠廷科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2021-05-28 - A47B17/02
  • 本发明涉及学习桌技术领域,尤其是一种强度高的轻质多功能智能钢琴学习桌,包括两组支架机构、多功能桌体和交互机构,两组支架机构对称固定在多功能桌体的底面上,多功能桌体上安装有交互机构,桌架由碳纤维板制成,拥有高强度的同时质量更轻,方便运输,将学习桌与钢琴相结合,做到一桌两用,功能性更强,无需购买学习桌和电子钢琴架,节省占地面积,更适用于家庭教学使用,通过L型立架在安装架上滑动实现摄像头安装高度的调节,第二定位螺柱实现摄像头在L型立架上的位置限定,结构简单,装拆方便,高位式的安装方式使得交互画面获取范围更广,有效解决平面安装的摄像头交互画面获取范围小的问题,实用性更佳。
  • 一种强度多功能智能钢琴学习
  • [发明专利]一种凸缘-沟槽复合式叶顶间隙泄露涡空化抑制器-CN202010043401.0有效
  • 龙新平;程怀玉;季斌 - 武汉大学
  • 2020-01-15 - 2021-03-16 - F04D29/18
  • 一种凸缘‑沟槽复合式叶顶间隙泄露涡空化抑制器,涉及流体机械领域。凸缘‑沟槽复合式叶顶间隙泄露涡空化抑制器安装于叶片的端面,其包括间隔布置的多个凸缘及与各个凸缘连接的连接肋片,相邻的两个凸缘和连接肋片之间形成沟槽,凸缘与叶片的端面弦长呈30‑90度角,凸缘的宽度为叶片端面弦长的0.005‑0.2倍;各个凸缘的一端与叶片的压力面边缘平齐,另一端为半圆形且伸出叶片的吸力面边缘,各个凸缘半圆形一端的包络线为叶片端面外轮廓的等距放大线,包络线和叶片端面外轮廓的距离为叶片端面弦长的0.005‑0.1倍。凸缘‑沟槽复合式叶顶间隙泄露涡空化抑制器在大间隙范围内具有泄露涡抑制效果,能适应平直或弯曲的叶片端面。
  • 一种凸缘沟槽复合式叶顶间隙泄露涡空化抑制器
  • [发明专利]移动式空气消毒装置-CN202010363084.0在审
  • 龙新平;许霜杰;程怀玉;张祖提;季斌 - 武汉大学
  • 2020-04-30 - 2020-09-29 - A61L9/14
  • 公开了一种移动式空气消毒装置,包括带轮子的载体以及设置在所述载体上的混合器(1)、消毒液存储箱(3)和空气吸入口(5),混合器(1)用于混合空气和消毒液产生气液混合物,混合器(1)的消毒液入口通过泵(2)与消毒液存储箱(3)的消毒液出口流体连通,混合器(1)的空气入口与空气吸入口(5)流体连通,混合器(1)的扩散管与消毒液存储箱(3)上的气液混合物进口通过管道(8)流体连通,管道(8)上设有防止流动倒转的止回阀(4)。离开混合器(1)的气液混合物会进入消毒液存储箱(3)内部,完成气液分离,消毒后的空气由箱体上的空气出口返回空气中,消毒液则由消毒液出口再次进入混合器(1),实现消毒液的循环利用。
  • 移动式空气消毒装置
  • [发明专利]混合器及包含该混合器的分离式空气净化装置-CN202010364364.3在审
  • 龙新平;程怀玉;许霜杰;季斌;唐巾洁 - 武汉大学
  • 2020-04-30 - 2020-08-11 - B01D53/18
  • 公开了一种混合器(1)及分离式空气净化装置,混合器(1)用于混合空气和净化液产生气液混合物,所述空气净化装置包括混合器(1)、净化液存储箱(3)和空气吸入口(5),混合器(1)的净化液入口通过泵(2)与净化液存储箱(3)的净化液出口流体连通,混合器(1)的空气入口与空气吸入口(5)流体连通,混合器(1)的扩散管与净化液存储箱(3)上的气液混合物入口通过管道(7)流体连通,管道(7)上设有防止流动倒转的止回阀(4)。离开混合器(1)的气液混合物会进入净化液存储箱(3)内部,完成气液分离,净化后的空气由箱体上的空气出口返回空气中,净化液则由净化液出口再次进入混合器(1),实现净化液的循环利用。
  • 混合器包含分离空气净化装置

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