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]一种风力机翼型优化设计方法-CN201611075093.X在审
  • 张旭;王格格;李伟;刘海龙;张孟洁 - 天津工业大学
  • 2016-11-25 - 2017-05-31 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种风力机翼型优化设计方法,包括以下步骤采用风力机翼型型线集成理论和B样条曲线,形成翼型型线参数化控制方程组;以翼型的形状函数系数、B样条控制参数以及厚度和其在中弧线上侧分配比为设计变量,建立非对称翼型优化设计模型;利用粒子群算法耦合XFOIL软件进行翼型优化设计,提出设计变量计及厚度及其在中弧线上侧分配比的翼型优化设计方法;针对S812翼型优化得到尾厚度2.61%弦长、厚度分配比0∶1的改型,采用CFD方法研究原翼型及其改型的升、阻力系数和升阻比。本发明的风力机翼型的气动性能显著提高,更好地提升了风力机的风能利用率,可降低发电成本。
  • 一种风力机钝尾缘翼型优化设计方法
  • [发明专利]一种基于相对弯度的风力机翼型非对称设计方法-CN201510770610.4在审
  • 张旭;李伟;刘海龙;刘安宇 - 天津工业大学
  • 2015-11-09 - 2016-02-03 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种基于相对弯度的风力机翼型非对称设计方法,包括以下步骤:采用样条函数建立非对称翼型数学表达式;利用k-ωSST模型计算S系列不同弯度翼型非对称改型前后气动性能,确定最佳的厚度及上下翼面厚度分配比;分析具有最佳厚度及其分配比的不同弯度翼型升、阻力系数和升阻比的增幅随相对弯度的变化规律,提出考虑相对弯度的翼型非对称设计方法。本发明的风力机非对称翼型,具有最佳的厚度2%弦长和其分配比0∶4,并在相对弯度约为1.81%时,相比于同系列其他弯度翼型的非对称改型,其气动性能的提升效果更佳,从而提高了风力机捕获风能的能力
  • 一种基于相对弯度风力机翼对称钝尾缘设计方法
  • [发明专利]翼型-CN200610046477.9无效
  • 申振华 - 沈阳航空工业学院
  • 2006-04-29 - 2006-10-11 - B64C3/14
  • 一种翼型,保持了传统的尖翼型的吸力面形状,而将翼型的厚度加大至0.5%-3.0%翼型弦长,并从传统的尖翼型压力面上某点开始与之间光滑连接,形成新的翼型压力面,从而在相同的条件下本发明的优点是:翼型的升力系数及升阻比明显提高,翼型的失速迎角大大推迟;由于本发明的翼型加大了区域及修改部位的翼型厚度,因而增加了机翼或桨叶的强度和刚性;实施简单,成本低。
  • 钝尾缘翼型
  • [实用新型]翼型-CN200620090628.6无效
  • 申振华 - 申振华
  • 2006-04-29 - 2007-05-16 - B64C3/14
  • 一种翼型,保持了传统的尖翼型的吸力面形状,而将翼型的厚度加大至0.5%-3.0%翼型弦长,并从传统的尖翼型压力面上某点开始与之间光滑连接,形成新的翼型压力面,从而在相同的条件下本实用新型的优点是:翼型的升力系数及升阻比明显提高,翼型的失速迎角大大推迟;由于本实用新型的翼型加大了区域及修改部位的翼型厚度,因而增加了机翼或桨叶的强度和刚性;实施简单,成本低。
  • 钝尾缘翼型
  • [实用新型]一种风力机叶片-CN201120041833.4有效
  • 杨科;张磊;黄宸武;刘强;白井艳;徐建中 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2011-02-19 - 2011-11-02 - F03D1/06
  • 一种风力机叶片(4),风力机叶片(4)的叶根区域和中段区域的翼型为翼型,在叶段的叶片表面设置涡流发生器(401),在叶段的尾部位设置减阻附件(402)。由于风力机叶片的叶根区域和中段区域多采用大厚度翼型,采用翼型后,加大了翼型的厚度,增加了翼型包围的面积,避免了应力集中而产生疲劳裂纹;涡流发生器(401)能够卷起流向涡,将主流区的能量注入边界层从而有效抑制边界层分离;减阻附件(402)能够破碎叶段的尾部位产生的涡。
  • 一种钝尾缘风力机叶片
  • [发明专利]基于尖翼型设计的后加载翼型-CN201010609829.3无效
  • 王珑;王同光;吴永健;吴江海 - 南京航空航天大学
  • 2010-12-29 - 2011-05-11 - F03D11/00
  • 本发明提供了一种基于尖翼型设计的后加载翼型,其在保持尖翼型的前缘(1)、吸力面(2)和前部压力面(3)形状不变的前提下,将厚度与尖翼型的最大厚度建立对应关系;同时将最大厚度以后的弯度曲线(7)作为变量,采用集中加载的曲线梁小挠度理论来控制弯度曲线的变形率,再结合曲线连续光顺和厚度等初始条件,通过数学方法解得新翼型的弯度分布函数,进而得到新的翼型几何外形。本发明翼型尽可能多的保留了原翼型的几何特征,还适当改善了翼型的后加载特性,提高了翼型的气动性能;其基于理论分析和数学方法,具有性能可靠、通用性强、易于实现的特点。
  • 基于尖尾缘翼型设计加载钝尾缘翼型
  • [发明专利]一种风力机叶片表面粗糙条件下翼型优化设计方法-CN201710871339.2在审
  • 张旭;苏万清;李伟;王格格;刘海龙 - 天津工业大学
  • 2017-09-20 - 2018-01-30 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种风力机叶片表面粗糙条件下翼型优化设计方法,包括以下步骤采用风力机翼型广义泛函集成表达和B样条曲线,形成翼型型线参数化控制方程组;利用平移翼型前缘指定位置坐标的方法,在吸力面指定位置处添加凸台,用以模拟叶片表面粗糙情况;以翼型的形状函数系数、B样条曲线控制参数以及厚度和其在中弧线上侧分配比为设计变量,利用粒子群算法耦合XFOIL软件进行粗糙翼型型线优化,提出叶片表面粗糙条件下翼型优化设计方法;针对粗糙的S822R翼型(R为粗糙)优化得到尾厚度2.13%弦长、厚度分配比0∶1的改型,采用CFD方法研究翼型优化前后的升、阻力系数和升阻比。本发明的风力机叶片表面粗糙条件下翼型的气动性能显著提高,更好地提升了风力机在恶劣工作环境下的风能利用率。
  • 一种风力机叶片表面粗糙条件下钝尾缘翼型优化设计方法
  • [发明专利]一种霜冰条件下风力机翼型优化设计方法-CN201910166808.X有效
  • 张旭;王格格;余翔;李伟;张逍遥 - 天津工业大学
  • 2019-03-04 - 2023-04-07 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种霜冰条件下风力机翼型优化设计方法,包括以下步骤:采用翼型型线集成理论和B样条曲线,构建翼型型线控制方程组。利用LEWICE软件得到翼型的霜冰冰形,以等距离和等角度相结合为步长的线性插值方法进行冰形拟合,获得相同数量的描述冰形形状特征的关键点。以霜冰翼型的升力系数最大为优化目标,采用粒子群算法耦合GAMBIT和FLUENT软件进行型线优化,提出霜冰条件下翼型优化设计方法,针对S809RI翼型(RI表示霜冰)优化得到尾厚度为4.45%弦长且上、下翼面的厚度分配比为1∶13.35的改型。本发明的翼型,降低了结冰对叶片气动性能的不利影响,更好地提高了风力机在霜冰条件下捕获风能的能力。
  • 一种条件下风力机钝尾缘翼型优化设计方法
  • [发明专利]一种带有增强预制件的风力涡轮机叶片-CN201410816718.8有效
  • 秦志文;陈啸;杨科;徐宇;武广兴;白井艳 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2014-12-24 - 2015-05-27 - F03D11/00
  • 本发明公开了一种带有增强预制件的风力涡轮机叶片,叶片采用纤维层合复合材料制造,在部位,增强纤维单层沿压力面线和垂直部分交替铺层,在靠近叶尖的尖部位,增强纤维单层沿弦向依次向模具内侧缩进铺设以保证合适的合模间隙,在靠近叶根的圆弧部位,尽可能多的增强纤维层沿弦向靠近线以保证足够的合模粘接宽度;垂直部分内的增强纤维铺层可以根据结构性能的需要灵活设计铺设位置和增加额外的铺层以及铺层角。这种预制件的几何构造可以减少结构胶的用量和提高粘接强度,本申请的叶片尾结构具有较强的连接强度和工程可操作性,可以有效抑制开裂和失稳。
  • 一种带有增强预制件风力涡轮机叶片

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