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]超声进气道及其壁面确定方法-CN201210592096.6有效
  • 赵玉新;赵延辉;范晓樯;梁剑寒;王振国 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2012-12-31 - 2013-03-27 - F02C7/04
  • 本发明提供了一种超声进气道及其壁面确定方法。该超声进气道的壁面确定方法包括:根据前体长度和捕获高度,确定超声进气道的前体激波曲线;根据飞行条件和前体激波曲线的形状,采用特征线法,确定超声进气道的前体壁面曲线和波后流场、下游壁面曲线、相对应的上下壁面曲线;上壁面曲线确定超声进气道的上壁面;前体壁面曲线、下游壁面曲线以及下壁面曲线确定超声进气道的下壁面。根据本发明的设计方法确定的超声进气道,适用于非均匀来流,进气道的入口参数可控,有利于提高与其对接的发动机性能,与此同时,超声进气道的内压缩中心流线的参数可控,有利于提高其抗反压的能力。
  • 超声速进气道及其确定方法
  • [发明专利]一种高焓超声风洞气流生成方法-CN202010322141.0有效
  • 顾洪斌;张新宇 - 中国科学院力学研究所
  • 2020-04-22 - 2021-06-04 - G01M9/04
  • 本发明实施例涉及一种高焓超声风洞气流生成方法,包括:获取实验气体,并将所述实验气体加热至预设温度;确定高超声设备实验要求的目标温度和目标压力;将加热至目标温度的实验气体冲入绝热容器后,进行绝热压缩达到目标温度和目标压力;将达到目标温度和目标压力的实验气体排入气体收集器;通过活塞的持续充气、压缩、排气的循环工作过程,以及多组活塞的配合使所述气体收集器内的压力和温度达到稳定状态,作为风洞的持续高温高压气源。该方法可以根据需求的参数设计加热温度和压力来满足风洞对温度和压力的同时需求。
  • 一种超声速风洞气流生成方法
  • [实用新型]固冲发动机可调喷管-CN201920912616.4有效
  • 王书贤;张立波;杨坤;杨政豪;张亮 - 西安航空学院
  • 2019-06-17 - 2020-04-28 - F02K1/11
  • 本实用新型公开了固冲发动机可调喷管,涉及航空航天发动机技术领域,包括亚声速段、超声段、喉部连接件、入口固定环、出口固定环、亚声速外罩和超声外罩,亚声速段由多个亚声速调节片和密封片组成,入口固定环、亚声速段、喉部连接件、超声段和出口固定环依次转动连接在一起,亚声速外罩和超声段外罩分别套设在亚声速段和超声段外侧且固定连接在一起,超声外罩内侧面具有多个直线电机,直线电机的末端连接在套设于亚声速段外侧的调节圆环上本实用新型使用亚声速密封片、超声密封片和喉部连接件对整个喷管的内部进行密封,仅需要在高温高压燃气的推动下即可实现有效密封,且连接结构简单,提升了燃气的利用效率和结构的便捷性。
  • 发动机可调喷管
  • [发明专利]一种高超声目标表面动态温度建模方法-CN201810007755.2有效
  • 段然 - 北京环境特性研究所
  • 2018-01-04 - 2021-05-11 - G06F17/11
  • 本发明公开了一种高超声目标表面动态温度建模方法,建立湍流N‑S方程,还包括:(1)根据高超声目标气动加热的过程数据建模;(2)模拟所述高超声目标的表面材料和结构的瞬态热传导的数据并建模;(3)将高超声目标气动加热的过程数据和模拟目标材料结构的瞬态热传导的数据进行耦合计算;(4)确定高超声目标的动态表面温度,并根据其数值完成动态温度建模。本发明有效的模拟高超声目标表面温度动态变化过程,形成气动加热与结构传热的耦合技术,提高了高超声目标温度场仿真的计算精度和效率。
  • 一种高超声速目标表面动态温度建模方法
  • [发明专利]一种高超声飞行器横向不对称在线配平控制方法-CN202310211884.4在审
  • 曾宏刚;杨祖强;李堃;何兴秀 - 中国航空研究院
  • 2023-03-07 - 2023-05-26 - G05D1/08
  • 本申请是一种高超声飞行器横向不对称在线配平控制方法,通过先构建横侧向不对称高超声飞行器模型,而后早横侧向不对称高超声飞行器模型中,设定高超声飞行器的侧滑角和横滚角判断阈值,进行高超声飞行器横侧向不对称检测,判断是否存在横侧向不对称,若存在,则根据检测到的异常信息判断高超声飞行器是否可控,如果不可控,则通过控制律重构的方式对高超声飞行器的方向舵进行动态控制,从不对称性模型构建、检测方法、能控性分析、自动配平控制律设计等方面给出了高超声横向不对称的系统性解决方案,无需增加额外配平舵面,即可修正不对称带来的滚转和侧滑,保证高超声飞行器的飞行安全。
  • 一种高超声速飞行器横向不对称在线控制方法
  • [发明专利]超声流场的流动控制装置-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流场的流动控制装置,包括吸气孔,用于吸入超声流场的气流;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流场;射流结构,用于朝吹气流道喷射气流。在超声流场的流动过程中,部分气流将通过吸气孔进入到吸气流道,实现对超声流场的抽吸控制;再通过吹气流道及吹气孔注入超声流场,实现对超声流场的吹除控制;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,能够对超声流场的持续抽吸及吹除,保证超声流场的稳定流动,扩宽该流动控制装置的工作范围。
  • 超声速流动控制装置

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