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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  • [实用新型]一种大厚度翼型的降噪装置-CN201620824342.X有效
  • -
  • 2016-08-01 - 2017-01-11 - F03D1/06
  • 本实用新型公开了一种大厚度翼型的降噪装置,包括体和锯齿形体,体和锯齿形体连接,锯齿形体包括上锯齿部和下锯齿部,上锯齿部与固定板体连接,固定板体与下锯齿部连接,固定板体通过螺栓固定于体的平面上本实用新型通过在体的平面上固定一个锯齿形体,不仅能够改善大厚度翼型的空气动力学特性,对于来流湍流强度较大时翼型的涡流进行有效阻挡和分割,而且能够在大大降低大厚度翼型的气动噪音,
  • 一种厚度钝尾缘翼型装置
  • [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

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