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]环形超声喷管及其设计方法-CN201110130177.X有效
  • 王振国;赵玉新;刘卫东;梁剑寒 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2011-05-18 - 2012-01-04 - B05B1/34
  • 本发明提供了一种环形超声喷管及其设计方法。根据本发明的环形超声喷管设计方法,包括预测跨声速段区流场参数,并从流场参数提取初始特征线;根据设计要求确定喷管的超声直壁的马赫数分布;根据初始特征线和超声直壁的马赫数分布采用特征线法确定所述喷管的超声曲壁型面根据本发明的环形超声喷管设计方法,设计出的环形超声喷管流场内无集中的压缩波,流场参数分布可根据实际应用进行优化,大大提高环形超声喷管流场品质。根据本发明的环形超声喷管,采用了上述的环形超声喷管设计方法。
  • 环形超声速喷管及其设计方法
  • [发明专利]超声旋流天然气分离器的超声-CN200610044640.8无效
  • 曹学文;何川;陈丽;杜永军;姚英凤;林宗虎 - 曹学文;杜永军
  • 2006-06-08 - 2007-01-17 - C10G5/06
  • 本发明提供了一种用于超声旋流天然气分离器的超声翼,是该分离器的关键部件。超声翼型底面为圆柱面或圆台面,与翼段管的内壁相吻合,并固定在内壁上。圆柱形超声翼型底面的形状由底面中弧线及底面翼型厚度变化模型确定。翼型顶部收缩成一点,即超声翼顶点。超声翼型两侧面分别为凹面和凸面,由顶点与底面边界线的连线构成。超声翼将经过绝热膨胀形成的低温超声天然气均匀轴流转换成超声旋流,在超声旋流分离区域内,气体和凝析液的混合物流以超声经过超声尾翼,形成高速旋流场,旋流产生巨大的离心力,实现气液分离。
  • 超声速天然气分离器
  • [发明专利]超声进气道及其壁面的三维确定方法-CN201310267977.5有效
  • 赵玉新;郭善广;王振国;梁剑寒 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-06-28 - 2013-09-18 - F02C7/04
  • 本发明提供了一种超声进气道及其壁面的三维确定方法。该超声进气道壁面的三维确定方法包括以下步骤:S1:设定一个具有弱轴对称性的基准流场;S2:根据基准流场,设定超声进气道的前缘线,并根据超声进气道的前缘线追踪确定超声进气道的上壁面;S3:根据基准流场,设定超声进气道的后缘线,并根据超声进气道的后缘追踪确定超声进气道的下壁面。根据本发明的超声进气道壁面的三维确定方法,得到的超声进气道能够很好地与飞行器机体配合,大大提高了飞行器和发动机的整体性能,同时还保证了超声进气道与飞行器的一体化设计的进行。
  • 超声速进气道及其三维确定方法
  • [发明专利]串列式超声及高超声风洞及其稳流方法-CN201911294179.5在审
  • 吴杰;陈坚强;黄冉冉;袁先旭 - 华中科技大学;空气动力学国家重点实验室
  • 2019-12-16 - 2020-04-14 - G01M9/02
  • 本发明公开了一种串列式超声及高超声风洞及其稳流方法,属于串列式超声及高超声低湍流度风洞及静风洞设计领域,通过将多孔材料置于串列式超声及高超声风洞的安定段内,可以在不破坏流场结构的同时对声波、涡波和熵波这些扰动波进行一部分的吸收,同时多孔材料具有较强的结构强度,可以在较大马赫数范围内承受超声及高超声风洞中产生的强激波冲击而内部结构不被破坏。将多孔材料垂直置于串列式超音速风洞的安定段中时,多孔材料构成的主体吸收流场扰动,减弱激波强度,将流动分离产生的大分离涡进行过滤,进而提高超声及高超声风洞试验段入口的流场均匀度,提升风洞实验的可信度。
  • 串列超声速高超声速风洞及其方法
  • [发明专利]超声进气道及其壁面确定方法-CN201210591888.1有效
  • 赵玉新;郭善广;王振国 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2012-12-31 - 2013-03-20 - 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:根据超声进气道设计结构的几何约束确定超声进气道的出口边界;根据超声进气道设计结构的几何约束,利用特征线法确定第一壁面曲线和第二壁面曲线;根据超声进气道设计结构的外压缩壁面的几何约束确定初始外压缩壁面曲线;根据超声进气道设计结构的几何约束,利用特征线法求解第三壁面曲线;第一壁面曲线、初始压缩壁面曲线以及第三壁面曲线形成下壁面曲线,根据下壁面曲线确定超声进气道的下壁面;根据第二壁面曲线确定超声进气道的上壁面根据本方法可获得高效地向燃烧室提供一定压力、温度、速度和流量的空气的超声进气道。
  • 超声速进气道及其确定方法
  • [实用新型]超声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,风洞设备中的超声气流流过整个模拟测试装置,同时通过超声气膜供气管路给超声气膜形成喷管提供冷却气流,超声气膜形成喷管输出超声冷却气膜,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、超声气流流场和超声冷却气膜,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

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