一种离心式仿生耦合泵
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101984258A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN201010586526.4

    申请日:2010-12-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种离心式仿生耦合泵,属于流体机械等多个领域。该泵的叶轮采用仿生耦合叶轮与普通泵壳组合、仿生耦合泵壳与普通叶轮组合或者是仿生耦合叶轮与仿生耦合泵壳组合,仿生耦合叶轮或仿生耦合泵壳内的导流叶片上布置有仿生非光滑结构,仿生非光滑结构为肋条状或凹坑形,肋条状或凹坑形非光滑结构顺着叶轮流道和泵壳内的导流叶片对应分布;肋条状的横断面为正三角形,边长为0.5~1.3mm,肋条之间的距离为0.5~3.9mm;凹坑状的凹坑半径为0.5~1.3mm,凹坑之间间距为0.5~3.9mm。离心式仿生耦合泵解决了现有离心式水泵效率低,易发生汽蚀等现象。改善了离心式水泵的性能,并提高了其效率及扬程。

    一种机翼结构
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103693187B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310682032.X

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种机翼结构,是由翼型剖面连续构成,所述的翼型剖面分别距离机翼根部0%,20%,40%,60%,80%,100%的展向长度;翼展长与弦长的比例为5.50~7.24;翼前缘为近似抛物线型的高次曲线:各翼型剖面最大相对弯度为7.5%,位于弦长的17-33%处;各翼型剖面最大相对厚度为13.1%,位于弦长的11-24%处;沿展向翼型剖面弯度和厚度都呈先增大后减小的趋势。本发明对比参数近似的NACA4位数翼型,低速升力系数较大,阻力系数较小,具有较大的失速角;在飞行参数相同的情况下,本发明飞行噪声较低;本发明在攻角为25°时,仍具有较大的升力系数,并且超过25°后,升力系数下降比较缓慢。

    一种机翼结构
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103693187A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310682032.X

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种机翼结构,是由翼型剖面连续构成,所述的翼型剖面分别距离机翼根部0%,20%,40%,60%,80%,100%的展向长度;翼展长与弦长的比例为5.50~7.24;翼前缘为近似抛物线型的高次曲线:各翼型剖面最大相对弯度为7.5%,位于弦长的17-33%处;各翼型剖面最大相对厚度为13.1%,位于弦长的11-24%处;沿展向翼型剖面弯度和厚度都呈先增大后减小的趋势。本发明对比参数近似的NACA4位数翼型,低速升力系数较大,阻力系数较小,具有较大的失速角;在飞行参数相同的情况下,本发明飞行噪声较低;本发明在攻角为25°时,仍具有较大的升力系数,并且超过25°后,升力系数下降比较缓慢。

    一种仿生离心风机叶片及其叶轮

    公开(公告)号:CN102251986A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110246830.9

    申请日:2011-08-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种仿生离心风机叶片及叶轮,本发明之仿生离心风机叶片是在风机叶片压力面表面设置有圆环形沟槽,叶片前缘和后缘设置有和沟槽相对应的三角型锯齿结构;本发明之仿生离心风机叶轮是由前盘、至少二片叶片和后盘组成,叶片分别与前盘和后盘焊接成型,后盘为圆环状结构,叶片具有压力面,叶片吸的另一面为吸力面,叶片压力面表面设置有圆环形沟槽,叶片前缘和叶片后缘设置有和沟槽相对应的三角型锯齿结构。仿生离心风机叶片的沟槽能够改善气流流动状况,减少流体介质颗粒物对叶片的磨损,叶片前、后缘的锯齿形结构,能够减小气流分离脉动,降低分离突变气流阻力,提高叶片转换效率,降低叶片气动噪声。

    超声聚焦三维快速成型方法及装置

    公开(公告)号:CN103358553A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310340224.2

    申请日:2013-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声聚焦三维快速成型方法及装置,该方法是:将盛有树脂的树脂容器和超声波发生器放置到水槽中,超声波发生器应全部侵入水中,树脂液体的液面低于水的液面,运用三维扫描或者三维造型软件建立三维实体模型的数字模型,根据数字模型给出的空间点的位置,由计算机控制超声波聚焦点,由点到行,由行到面,由面到体,逐一对树脂容器中的树脂液体进行聚焦固化扫描;聚焦点扫描过的树脂发生固化反应固化,形成三维实体;扫描完成后,树脂容器里面被扫描过的树脂固化,形成了固化的树脂三维实体,未被扫描的部分仍然是液体树脂,将液体树脂放掉,留存的部分即是所需要的三维实体;本发明由于不存在分层固化,树脂固化率可以达到98%以上,而且固化更均匀,组织更细腻;精度可以达到0.01毫米以上。

    射流式气/固冲蚀测试装置

    公开(公告)号:CN102288538A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110268190.1

    申请日:2011-09-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种射流式气/固冲蚀测试装置,是由空压机、压力表、压力控制阀、控制箱、除尘器、喷枪、喷嘴、样件转台、储砂室、变频电机、气体输送管、砂输送管和机体组成,空压机通过气体输送管与喷枪连通,气体输送管上设置有压力表和压力控制阀,喷枪下端具有喷嘴,样件转台位于喷嘴下方,样件转台由变频电机带动转动,储砂室通过砂输送管与喷枪连通,喷枪和样件转台位于封闭的机体内,储砂室位于机体内部的下方,空压机、压力表、压力控制阀、控制箱、除尘器和变频电机位于机体外部,除尘器用于机体内部的除尘;喷枪喷射角度为10°~90°;本发明使样件同时受到气/固两相流的冲蚀;本发明在工作过程中流场稳定,冲击角度能精确控制。

    一种离心式仿生耦合泵

    公开(公告)号:CN201908846U

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN201120002982.X

    申请日:2011-01-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种离心式仿生耦合泵,主要是由叶轮和泵壳组成,叶轮采用仿生耦合叶轮与普通泵壳组合、仿生耦合泵壳与普通叶轮组合或者是仿生耦合叶轮与仿生耦合泵壳组合,仿生耦合叶轮或仿生耦合泵壳内的导流叶片上布置有仿生非光滑结构,仿生非光滑结构为肋条状或凹坑形,肋条状或凹坑形非光滑结构顺着叶轮流道和泵壳内的导流叶片的形状分布;肋条状的横断面为正三角形,边长为0.5~1.3mm,肋条之间的距离为0.5~3.9mm;所述的凹坑状的凹坑半径为0.5~1.3mm,凹坑之间的间距为0.5~3.9mm。离心式仿生耦合泵解决了现有离心式水泵效率低,容易发生汽蚀等现象。改善了离心式水泵的性能,提高了现有水泵的效率及扬程。

    超声聚焦三维快速成型装置

    公开(公告)号:CN203371793U

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201320478488.X

    申请日:2013-08-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种超声聚焦三维快速成型装置,是由超声波发生器、云台、滑台、转台、水槽、树脂容器和计算机控制系统组成,超声波发生器和树脂容器均置于水槽中,超声波发射器安装在云台上,云台安装在滑台上,滑台安装在转台上;通过云台的转动、滑台的移动和转台的转动,超声波发生器聚焦点可以照射到树脂容器内的任何位置;计算机控制系统通过读取三维模型的数据,转换成聚焦点的控制数据,控制超声波发生器逐一对树脂容器中的树脂液体进行聚焦固化扫描;聚焦点扫描过的树脂发生固化反应固化,形成三维实体;扫描完成后,树脂容器里面被扫描过的树脂固化,形成了固化的树脂三维实体,未被扫描的部分仍然是液体树脂,将液体树脂放掉,留存的部分即是所需要的三维实体。

    一种机翼结构
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203593160U

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201320823086.9

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种机翼结构,是由翼型剖面连续构成,所述的翼型剖面分别距离机翼根部0%,20%,40%,60%,80%,100%的展向长度;翼展长与弦长的比例为5.50~7.24;翼前缘为近似抛物线型的高次曲线:各翼型剖面最大相对弯度为7.5%,位于弦长的17-33%处;各翼型剖面最大相对厚度为13.1%,位于弦长的11-24%处;沿展向翼型剖面弯度和厚度都呈先增大后减小的趋势。本实用新型对比参数近似的NACA4位数翼型,低速升力系数较大,阻力系数较小,具有较大的失速角;在飞行参数相同的情况下,本实用新型飞行噪声较低;本实用新型在攻角为25°时,仍具有较大的升力系数,并且超过25°后,升力系数下降比较缓慢。

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