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60个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]具有前缘冷却结构的翼型件及高速飞行器-CN202310658755.X在审
  • 米琦;易仕和;冈敦殿;胡玉发;刘家瑞;孙潇彬 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2023-06-06 - 2023-08-29 - B64C3/36
  • 本发明公开了一种具有前缘冷却结构的翼型件及高速飞行器,包括前缘、多孔翼面、及前缘冷却结构,前缘冷却结构包括用于供给冷却液的供给通道及多个冲击流道,相邻的两个冲击流道的间距等于锥形扇面射流在前缘内壁面上的覆盖靶面半径,冷却液在前缘的内壁面处吸热气化形成冷却气体,翼面为多孔金属丝网烧结板,使得冷却气体能通过多孔金属丝网烧结板上的微孔渗流到翼面的外表面形成冷却气膜,起到隔热的作用;本发明的具有前缘冷却结构的翼型件及高速飞行器的冷却效率高,冷却液的利用率高,相同冷却效果下冷却液消耗量较小,可减少高速飞行器内冷却液的携带量,从而提升高超声速飞行器的有效载荷。
  • 具有前缘冷却结构翼型件高速飞行器
  • [发明专利]飞行器壁面微纳尺度气膜的生成方法-CN202310425978.1在审
  • 刘小林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2023-04-20 - 2023-07-25 - B64C1/38
  • 本发明公开了一种飞行器壁面微纳尺度气膜的生成方法,该方法通过在飞行器壁面安装梯度孔隙结构材料并在其下方设置气体驻室,在向气体驻室内注入气流后,气流流经孔隙后在飞行器壁面形成冷却气膜,通过对孔隙参数进行优化设计和控制气体驻室内的气体压力,可以在飞行器壁面产生一层速度绝对值小且方向与壁面方向呈一定角度的微纳尺度气膜,该气膜对飞行器壁面的边界层流动干扰小,不会产生额外的激波和湍流等复杂流动,且整个材料表面都渗透出微纳尺度气膜,可以对飞行器壁面进行有效包裹,覆盖面积大,并且微纳尺度气膜速度小、流量小,所需工质更小,可以对飞行器壁面实现大面积区域、长时间的降热减阻,具有更大的工程应用价值和应用前景。
  • 飞行器壁面微纳尺度生成方法
  • [发明专利]基于声波调制微纳气膜的边界层流动控制方法及装置-CN202310429192.7在审
  • 刘小林;易仕和;胡玉发 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2023-04-20 - 2023-06-06 - B64C21/00
  • 本发明公开了一种基于声波调制微纳气膜的边界层流动控制方法及装置,该方法将调制声波以微纳尺度气膜为载体注入到边界层中,通过调整调制声波的相位和作用空间区域,使调制声波与扰动波相互作用,可以促进或抑制扰动波发展,从而主动控制边界层的流动稳定性和转捩过程。微纳尺度气膜的质量流率和壁面法向速度很小,不会对扰动波发展造成额外影响,并且,针对各频域成分扰动波在边界层流动稳定性和转捩过程中起到的不同作用,可以根据实际控制需求选择不同频段范围内的扰动波进行控制,从而能够在不同工况条件下对边界层流动进行有效控制。另外,不更改飞行器表面型面,气膜经过透声材料渗透进入边界层底层,所需工质较少,工程实现难度小。
  • 基于声波调制微纳气膜边界层流动控制方法装置
  • [发明专利]一种飞行气动数据处理方法及装置-CN201910173470.0有效
  • 易仕和;葛勇;何霖;陆小革;易君如 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2019-03-07 - 2023-05-16 - G06F30/20
  • 本申请实施例提供一种飞行气动数据处理方法及装置,该方法应用于上位终端,包括:接收飞行气动数据采集系统发送的数据包;对数据包中的编码后数据进行解码,得到解码后数据;其中,解码后数据与所述编码后数据对应;将解码后数据转换为第二电压信号;将第二电压信号转换为与第一电压信号对应的物理量;其中,物理量包括温度值以及压力值;输出物理量。因此,上位终端可以直接接收飞行气动数据采集系统预先采集并且编码后得到的数据,而不需要等待过长时间,然后经过解码、数据转换等步骤,最终获得飞行气动数据采集系统采集到的温度值以及压力值。
  • 一种飞行气动数据处理方法装置
  • [发明专利]一种低噪声风洞的设计方法及系统-CN202210302205.X有效
  • 刘小林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-24 - 2023-04-04 - G01M9/02
  • 本发明公开了一种低噪声风洞的设计方法及系统,该方法首先获取风洞来流中声辐射扰动波产生的噪声信号,再基于噪声信号的能谱分布判断风洞来流是否满足低噪声条件,当噪声信号的各个频段信号能量分布一致时,则满足低噪声条件,若不满足低噪声条件,则根据噪声信号在风洞内生成相位相差180°且传播方向、频率和振幅相同的反相声波,利用反相声波抵消风洞来流中的声辐射扰动波,从而降低风洞来流的噪声。本发明的低噪声风洞的设计方法,相比于现有的多孔材料吸附声波的方式,降噪过程可调,可以满足风洞不同工况条件下的降噪要求,相比于现有边界层抽吸的方式,工艺更加简单,更容易实现,而且可以对几乎所有的风洞设备进行降噪改造。
  • 一种噪声风洞设计方法系统
  • [发明专利]高频压力传感器幅频特性的动态校测方法及系统-CN202111637648.6有效
  • 刘小林;易仕和;牛海波;陆小革 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2021-12-29 - 2023-04-04 - G01L25/00
  • 本发明公开了一种高频压力传感器幅频特性的动态校测方法及系统,所述动态校测方法基于空气动力学原理产生一个具有特定频域分布的高频压力信号,以作为动态校测的输入信号,所述具有特定频域分布的高频压力信号的典型频率更高、频带更宽,不受上升时间等不确定因素的干扰,能够更加简单、准确地校测得到高频压力传感器的幅频特性。并且,采用激光流场显示技术通过对高速流场流动图片进行时空转换,基于时间相关的流场显示结果将空间上的信号转换为时域信号,通过FFT转换即可确定输入信号的幅频分布特性,相比于现有的激波管校准方法在确定输入信号时引入的许多假设所导致的测量误差大,大幅降低了校测误差,进而大大提升了动态校测的精度。
  • 高频压力传感器特性动态方法系统
  • [发明专利]一种高超声速流动控制结构-CN202211333394.3在审
  • 全鹏程;陆小革;冈敦殿;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-10-28 - 2023-01-13 - B64C21/00
  • 本申请公开了一种高超声速流动控制结构,包括:平行设置的若干小肋单元阵列结构,所述小肋单元阵列结构的特征高度小于0.1δ,δ为边界层厚度,每个小肋单元阵列结构的中心沿长度方向设置有与试验流动方向平行的发散线,每个小肋单元阵列结构的表面在所述发散线长度方向的两侧均对称地设置有若干相互平行且与所述试验流动方向成设定夹角的微沟槽结构,相邻小肋单元阵列结构之间设置有形成与试验流动方向平行的汇聚槽。本实施例的特征高度远远小于边界层厚度,在高超声速流动条件下带来的附加阻力基本可以忽略;本实施例结构简单、可靠性高,并且不需要外界能量输入;本实施例可以有效延迟或消除高超声速飞行器表面边界层流动的分离。
  • 一种高超声速流动控制结构
  • [实用新型]超声速冷却气膜光学效应模拟测试装置-CN202220644390.6有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-23 - 2022-11-25 - G01M9/06
  • 本实用新型公开了一种超声速冷却气膜光学效应模拟测试装置,将其放在风洞设备中进行气动光学效应模拟测试时,风洞设备中的超声速气流流过整个模拟测试装置,同时通过超声速气膜供气管路给超声速气膜形成喷管提供冷却气流,超声速气膜形成喷管输出超声速冷却气膜,利用激光源从光学隔腔的一侧敞口发射激光依次穿过光学玻璃、超声速气流流场和超声速冷却气膜,并通过位于光学隔腔另一侧敞口的CCD相机拍摄图像,从而完成气动光学效应测试。通过设置密封的光学隔腔来传输激光,可以消除超声速气膜形成喷管的底部非真实流场结构对于光线传输的影响,可以很好地满足气动光学效应测试的需求。
  • 超声速冷却光学效应模拟测试装置
  • [发明专利]超声速流场气动光学效应风洞综合测试平台-CN202210291259.0在审
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-23 - 2022-07-15 - G01M9/02
  • 本发明公开了一种超声速流场气动光学效应风洞综合测试平台,在同一风洞运行车次下可以同时进行波前测试、MP测试、NPLS测试和PIV测试,单次测量获取的信息量大,有效节约了风洞运行车次,降低了实验成本,并且可以同步获取流场参数信息和气动光学效应相关参数,有助于分析气动光学效应内在的流动机理。并且,利用半透半反镜可以获取相同区域内不同类型的气动光学效应信息,有利于提高气动光学效应测试的准确性和可靠性。另外,还通过在测试区域的上方和下方均设置密封安装的隔腔结构,可以保证风洞上下壁面湍流边界层不会对光线传输产生干扰,大大提升了气动光学效应测试的准确性。
  • 超声速气动光学效应风洞综合测试平台
  • [实用新型]一种用于SWTBLI非定常特性研究的实验测试段-CN202123430363.3有效
  • 陆小革;易仕和;何霖;冈敦殿;全鹏程 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2021-12-30 - 2022-06-28 - G01M9/06
  • 本申请公开了一种用于SWTBLI非定常特性研究的实验测试段,包括:实验测试段;入射激波产生调节装置,安装设置在所述实验测试段内,用于调节入射激波的入射位置范围和激波角;壁面边界层吹吸流动控制装置,安装设置在所述实验测试段一侧,用于根据实验验证需要,分别给所述实验测试段内的相关区域增加吹吸流动控制;壁面压力数据采集装置,用于采集和显示实验测试段内有实验流场时的壁面压力数据。本申请可根据实验工况需要将斜劈偏折角θ、激波理论入射点位置等调节到实验合适的范围,实现入射激波入射在不同位置范围时的试验验证,从而在地面实验中能直接模拟进气道起动过程中前缘的流场结构和流动特性。
  • 一种用于swtbli非定常特性研究实验测试
  • [发明专利]用于SWTBLI非定常特性研究的实验系统及方法-CN202111652917.6在审
  • 陆小革;易仕和;何霖;冈敦殿;全鹏程 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2021-12-30 - 2022-05-10 - G01M9/06
  • 本申请公开了用于SWTBLI非定常特性研究的实验系统及方法,所述实验系统包括实验测试段和超高帧频流场测量系统,所述超高帧频流场测量系统包括多腔激光器、阵列CCD相机、同步控制器、光电信号采集及数据处理装置、纳米粒子发生器。本申请使一定入射激波强度范围内SWTBLI过程的序列精细流动结构图像、壁面压力分布可测,可实现对激波诱导分离位置及分离区大小进行吹吸流动控制,从而增强或减弱分离区大小,改变激波对边界层的作用,并且通过图像可以分析干扰区域分离泡等大尺度结构的特征时间尺度及特征频率,有利于开展SWTBLI流动结构时间演化过程及非定常运动特性等的实验研究,填补了国内目前没有基于图像、压力及吹吸流动控制同步开展SWTBLI非定常特性分析的空白。
  • 用于swtbli非定常特性研究实验系统方法
  • [发明专利]一种新型波前测量装置及方法、设备及介质-CN202011399432.6有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-12-02 - 2022-05-03 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种新型波前测量装置及方法、设备及介质,所述装置包括设置有成像靶面的图像传感器、光源,所述成像靶面的前方沿远离成像靶面的方向依次同轴地安装设置有掩膜板、第二透镜、光阑、第一透镜,所述掩膜板上按预设的分布密度均匀设置有复数个微型通光孔,微型通光孔的直径d10λ,且直径d与掩膜板距成像靶面的距离满足关系:同时L>>25λ,λ为光线波长;所述第二透镜、第一透镜的焦点重叠,所述光阑设置在焦点重叠处;所述光源为准直光源或非准直光源。本发明通过设计双远心光路、带有设定密度的微型通光孔的掩膜板,并结合互相关计算方法,突破了传统波前测试对于准直光线的依赖,测量精度高、造价低廉。
  • 一种新型测量装置方法设备介质

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