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公开(公告)号:CN102689459B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210179250.7
申请日:2012-06-01
Applicant: 清华大学 , 上海纳微涂层有限公司
Abstract: 本发明涉及一种减阻降噪沟槽贴膜及其制备方法,属于机械工程表面处理技术与流体动力学技术领域。其特征在于,沟槽贴膜的上表面加工有垂直于流向的沟槽形貌单元,下表面带有胶层,用于贴敷航行体表面。在空气介质中以亚音速航行的航行体表面贴敷沟槽贴膜,可显著改善固/气界面的近壁面流场特性,有效降低壁面摩擦阻力和气动噪声。减阻降噪沟槽贴膜的制备是通过热压成型的方式实现的。减阻降噪沟槽贴膜技术,可用于解决高速列车、商用飞机等高速航行体在运行时的减阻及降噪问题,且具有经济、实用、易于产业化等特点。
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公开(公告)号:CN102941728A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210473406.2
申请日:2012-11-20
Applicant: 清华大学
IPC: B32B37/10
Abstract: 本发明涉及一种仿生减阻降噪薄膜的制备方法,属于材料工程技术领域。首先在覆膜机的主动轮的表面加工出三角形沟槽,然后在覆膜机的被动轮上铺设聚氯乙烯薄膜基材;使覆膜机的主动轮升温至,再使主动轮与被动轮相互对压,最后对主动轮卸载,冷却后得到仿生减阻降噪薄膜。本发明提出仿生减阻降噪薄膜的制备方法,制备工艺简单可控,易于制备减阻降噪良好的薄膜材料,而且薄膜材料表面的结构精度可以根据工程需要精确控制。本发明制备方法所用的设备简单,因此大大降低了薄膜材料的制备成本和设备维护成本。
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公开(公告)号:CN101709410A
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200910242631.3
申请日:2009-12-11
Applicant: 清华大学
IPC: C22C19/05
Abstract: 一种镍基合金及其制备方法,属于材料工程技术领域。将重量百分比≤0.02%碳,≤1.0%硅,≤1.0%锰,≤0.04%磷,≤0.03%硫,21.0~23.5%铬,6.0~8.0%钼,48~55%镍等真空熔炼炉内1100~1250℃熔炼;浇入金属快冷模中控制冷却速度102k/s~105k/s,冷却至室温。所制得的镍基合金重量百分比:0.012%碳,0.28%硅,0.28%锰,0.011%磷,0.002%硫,21.0~23.5%铬,6.0~8.0%钼,≤5.0%钴,18~21%铁,1.5~2.5%铜,≤0.5%铌,≤1.5%钨和48~55%镍。本发明镍基合金没有磁性;耐空蚀能力强,空蚀过程中噪声小。
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公开(公告)号:CN100491190C
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200710099372.4
申请日:2007-05-18
Applicant: 清华大学
IPC: B63B1/38
CPC classification number: Y02T70/122
Abstract: 一种阵列电极式平板壁面微空泡发生装置,用于减小壁面的摩擦阻力,属于流体动力学技术领域。该装置由顶层、中间层和底层三层结构构成:顶层是镀金铜层,同时作为电源正极;中间是聚四氟乙烯层,作为绝缘层;底层是铜层,作为电源的负极;绝缘层中加工微孔,成阵列式分布;直径范围为50-500微米,孔壁敷铜,并与底层相连。该装置在壁面形成微孔状形貌,并在微孔形貌中分布电极通过电解水方法产生微空泡,从而在壁面形成分布式的吸附空泡,达到更高的减阻率。
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公开(公告)号:CN100470224C
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200710099373.9
申请日:2007-05-18
Applicant: 清华大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 一种圆形截面试样壁面流体摩擦阻力测量装置,用于测量不同流速时圆形截面试样壁面的流体摩擦阻力,属于流体动力学测试技术领域。其主要包括模型支撑单元和阻力测量单元:模型支撑单元包括模型头、前滑动支撑环、后滑动支撑环、模型尾、固定架和支撑杆;阻力测量单元包括传力环、径向传力销、轴向传力销、传感器支撑套、传感器底座和传感器。被测试样为圆筒形,模型头和模型尾可制作成所需的形状和大小,试样攻角可调,传感器位于流道内部,信号线通过孔引出。该装置可以直接测量不同工况下不同性质流体对圆筒形试样壁面的流体摩擦阻力,可广泛应用于管道输送、水面及水下航行体等场合壁面摩擦阻力的研究。
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公开(公告)号:CN1563497A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410033681.8
申请日:2004-04-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于污水处理的电解槽,属于环境治理技术领域。该电解槽包括上盖、下盖、上基极、下基极和多个电极。上盖、下盖互相密封连接后构成电解槽内腔,上盖和下盖上分别设有电极接线柱和水管接头。电极接线柱与基极通过调节螺母相互联动,上、下基极与相邻的电极相互粘结,多个电极互相平行置于电解槽内腔中,并与接线柱同轴安装,电极之间设有垫片。本发明提出的电解槽,由于所用的金属掺杂金刚石薄膜电极具有低电阻率、零腐蚀、高惰性和高电化学窗口,因此电解槽使用寿命长,污水处理效率高;用本发明的电解槽构成的污水处理装置,结构紧凑、运行稳定,因此较大地降低了污水处理成本。
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公开(公告)号:CN1117964C
公开(公告)日:2003-08-13
申请号:CN00105546.1
申请日:2000-03-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维尺寸测量方法及其装置,首先制作纤维样品,然后采集纤维图像,分离纤维图像背景,识别纤维跟踪,测量纤维尺寸,统计计算纤维尺寸。本发明的装置包括目镜、物镜、样品台、光源、摄像头和接口附件。由于本发明的纤维测量方法和合理、紧凑的专用显微测量装置,使得纤维尺寸测量快速、准确,测量误差被极大地减少。
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公开(公告)号:CN1232172A
公开(公告)日:1999-10-20
申请号:CN99102970.4
申请日:1999-03-12
Applicant: 清华大学
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明属于自适应测量技术领域,由一块组装平台和三根以上立柱组成框架,组装平台上装有一组由微分细化步进电机驱动作X-Y-Z三个方向的直线运动的模块组成的三轴工作台;负责垂直方向移动的Z轴模块的运动部件上装有吊架,吊架上安装有微位移传感器,及控制该传感器在框架的三维空间里作任意曲线移动的计算机及存贮在其中的自适应测量程序。本发明能在各种情形的生产现场进行测量,其结构简单、操作方便、测量速度快、精度高。
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