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]一种带有凹坑阵列的高压涡轮叶片结构-CN202011147402.6有效
  • 朱惠人;李鑫磊;刘存良;张丽;许卫疆;徐志鹏;周道恩 - 西北工业大学
  • 2020-10-23 - 2022-05-10 - F01D5/14
  • 本发明公开了一种带有凹坑阵列的高压涡轮叶片结构,在涡轮叶片吸力面上布置两排凹坑阵列;其中中弦凹坑阵列位于叶片吸力面中弦附近区域,尾缘凹坑阵列位于叶片吸力面尾缘附近区域。带有凹坑阵列的高压涡轮叶片结构可使高速气流通过中弦凹坑阵列和尾缘凹坑阵列后能有效贴附在叶片尾缘,减小涡轮级的流动损失。中弦凹坑阵列和尾缘凹坑阵列能有效改善涡轮叶片尾缘区域的流动特性,提高涡轮级效率,从而减小发动机油耗。中弦凹坑阵列和尾缘凹坑阵列能控制边界层中的微小扰动,增加叶片尾缘附近的边界层厚度,降低下游涡轮叶片前缘部分换热系数,提高了涡轮叶片使用寿命。
  • 一种带有减阻凹坑阵列高压涡轮叶片结构
  • [发明专利]一种凹坑微结构的参数优化方法、系统及存储介质-CN202210933952.3在审
  • 邰警锋 - 深圳技师学院(深圳高级技工学校)
  • 2022-08-04 - 2022-11-22 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种凹坑微结构的参数优化方法、系统及存储介质,该方法包括:绘制光滑工作表面模型并确定仿真计算域;计算分析获得光滑表面在预定工作状况下的表面摩擦阻力FWall‑smooth;在工作表面布置凹坑状的微结构;分析计算获得带有凹坑状的微结构的工作表面在预定工作状况下的表面摩擦阻力FWall‑rough;计算带有凹坑状的微结构的工作表面的率;修改凹坑状的微结构的尺寸参数,采用响应面分析法将获得的多组数据综合分析,得到拟合曲面,获得理论效果最佳的尺寸参数;采用最佳的尺寸参数进行微结构的设计,并应用到工作表面。本发明可解决来流速度与来流角度对效果的负面影响。
  • 一种微结构参数优化方法系统存储介质
  • [发明专利]一种具有凹坑的经编提花面料-CN202210636192.X在审
  • 何汉伟;谢南平 - 广东德润纺织有限公司
  • 2022-06-07 - 2022-08-02 - D04B21/08
  • 本发明公开了一种具有凹坑的经编提花面料,包括面料本体,面料本体包括本体区和凹坑区,本体区采用经缎结构,凹坑区由经绒结构组成,凹坑区设有多个凹坑凹坑的底部设有蜂巢状小孔,面料本体包括由经编针织工艺相互交织而成的两股纱线通过在凹坑区设有多个凹坑,使得流体会在凹坑内部产生低速旋转的漩涡,当流体流经凹坑处时,凹坑内部的低速气流与外部的高速气流之间形成了漩涡效应,因此,使得流体经过面料时,由原来的滑动摩擦转变为滚动摩擦,大大降低了阻力,效果明显,比国外专业面料的性能增强10%。
  • 一种具有减阻凹坑提花面料
  • [发明专利]一种虚拟可变凹坑等离子体湍流摩擦装置及制备方法-CN202310422836.X在审
  • 宗豪华;方子淇;吴云;苏志;梁华 - 中国人民解放军空军工程大学
  • 2023-04-19 - 2023-07-18 - B64C21/10
  • 一种虚拟可变凹坑等离子体湍流摩擦装置,包括凹坑平板(1)和虚拟凹坑等离子体激励器(2)。凹坑平板(1)上的凹坑为交错排列或矩阵型排列。虚拟凹坑等离子激励器(2)布置于凹坑平板(1)上,为介质阻挡放电等离子体激励器,包括高压电极(21)、介质层(22)和低压电极(23)。还提供一种一种虚拟可变凹坑等离子体湍流摩擦方法,以及一种基于掩膜喷涂的柔性等离子体激励器快速制备方法。本发明将等离子体激励主动流动控制技术与凹坑被动流动控制技术相结合,利用等离子体激励所形成的虚拟凹坑形面,提高凹坑对流场的扰动强度,增强效果。此外,可变凹坑等离子体气动激励装置的强度可根据来流条件调节,本发明方法易于与传感器结合,形成闭环自适应的湍流摩擦装置。
  • 一种虚拟可变等离子体湍流摩擦装置制备方法
  • [发明专利]一种双鱼雷水下航行器组的仿生布局优化方法-CN202310304510.7在审
  • 赵磊;陈博;田桂中;冯晓明;裴永胜;孟祥祎;王罗涛 - 江苏科技大学
  • 2023-03-27 - 2023-06-23 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种双鱼雷水下航行器组的仿生布局优化方法,通过将水下航行器按照流体流动方向分区,构建分区线性方程;在水下航行器的头部表面设置环状凹坑结构,并将水下航行器串联连接形成双鱼雷水下航行器组;对水下航行器组进行仿真分析,计算水下航行器组的率;根据率、水下航行器间距范围和仿生鲨鱼肋条环状凹坑结构参数范围,确定水下航行器间距和仿生鲨鱼肋条环状凹坑结构参数。本发明将表面与排列布局相结合,串联结构降低后者航行器的压差阻力与流经后者航行器头部时流体的流速,而相较于高流速状态,头部的环状凹坑结构对流经尾部的低速流有更强的二次涡与滚动轴承效应,进一步降低了粘性阻力,实现了效果的叠加。
  • 一种鱼雷水下航行仿生布局优化方法
  • [发明专利]一种基于光热气泡床表面的系统及方法-CN202110524862.4在审
  • 刘国华;王翰文;冯义钧;王琳 - 华北电力大学
  • 2021-05-14 - 2021-08-17 - G01M10/00
  • 本发明公开了属于可再生能源利用领域的一种基于光热气泡床表面的系统及方法。该减系统包括:太阳光、带有凹坑的超疏水表面气泡床、针孔式测压计、流体管道、蓄水装置、水泵及控制阀。太阳光从上方射入到水平放置带有凹坑的超疏水表面,使凹坑内残留的空气形成的气泡膜;气液接触界面代替液固界面,控制气泡的成长,使气液接触界面代替液固界面,气液界面之间液体存在速度滑移,且气液界面处为无剪切力,改变了边界层条件,达到可控的目的。本发明利用太阳能光热控制带有微纳多孔结构的超疏水表面气泡床表面与系统,系统原理简单、稳定且操作简单,不需要人工控制;并为传统的表面微气泡技术提出了新的思路及解决方案。
  • 一种基于光热气泡床减阻表面系统方法
  • [发明专利]一种水下涂层及其制备方法-CN201210126484.5有效
  • 汪家道;张岩;豆照良;陈皓生;陈大融 - 清华大学
  • 2012-04-26 - 2012-08-29 - C09D163/00
  • 本发明提供了一种水下涂层,包括树脂基料,稀料,助剂及固化剂,所述水下涂层的表面具有微米级凹坑结构;本发明还提供了对所述水下涂层的制备方法。按照本发明的水下涂层,主要是通过涂层表面的微米级凹坑结构,改变近壁面流场,从而降低固体壁面与流体之间的剪切,降低了流体对航行体的阻力;且本发明采用的树脂基料,稀料,助剂及固化剂,无毒无放射,不会对环境产生不良作用;本发明还可以通过改变各组分的具体配比以及对制备方法的控制,实现不同程度、不同环境下的水下,可以适用不同的工作状况;本发明的水下涂层制作成本和维护成本均相对低廉。
  • 一种水下涂层及其制备方法
  • [实用新型]一种石油、石化用管道及其涂层-CN202220361443.3有效
  • 卞直芳;马顺芬;曹宇杰 - 扬州金虎建设集团有限公司
  • 2022-02-21 - 2022-09-13 - F16L9/14
  • 本实用新型涉及石化用管道技术领域,提供一种石油、石化用管道及其涂层,包括钢管,所述钢管内壁上设置沿所述钢管内表面的展开面交错排列的圆形凹坑。涂层设置在所述钢管内侧并附着在所述钢管内壁,厚度为0.1~1mm,功能为耐腐蚀、防结蜡、功能中的一种或几种。本实用新型提供的石油、石化用管道,内侧设有圆形凹坑,输送石油时圆形凹坑壁面会产生涡旋,改变壁面的流动状态,减小阻力,从而提高输送效率。且通过进一步设置包括钢管本体、亲水层、涂层、防锈层和保温层在内的结构,实现了多重且协同的、防结蜡、耐腐蚀、防锈、保温功能,进而提高石油运输效率和质量,并延长管道使用寿命。
  • 一种石油石化管道及其涂层
  • [发明专利]高速列车装置-CN201510867217.7在审
  • 李明;李国清;韩璐;孔繁冰;王大海 - 唐山轨道客车有限责任公司
  • 2015-12-01 - 2016-04-20 - B61D17/02
  • 本发明提供一种高速列车装置。该装置包括:安装于每个车体转向架区域端墙处和/或每个车体风挡区域端墙处的非光滑结构体,非光滑结构体由基面和均匀分布在基面上的非光滑单元组成,非光滑单元为凸起、凹坑、凹槽或凸起与凹坑的组合。本发明提供的高速列车装置,可达到降低整车气动阻力的目的,有较好的效果,不需要整车都安装这种非光滑结构体,不会影响美观,降低成本。
  • 高速列车装置

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