一种仿生翼型叶片
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110594072B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910447135.5

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种仿生翼型叶片,属于叶轮设计及生产加工技术领域,其外形曲线包括仿生翼型叶片背部曲线以及仿生翼型叶片腹部曲线;所述仿生翼型叶片背部曲线以及仿生翼型叶片腹部曲线在前缘形成的夹角为α,α=14.43°;所述仿生翼型叶片背部曲线以及仿生翼型曲线在后缘形成夹角为β,β=6.42°。本发明还公开了上述仿生翼型叶片的设计方法;通过上述设计方法设计出的仿生翼型叶片具有较好的升阻特性和水力性能,并且通过上述设计方法,可以设计不同最大厚度的仿生翼型,实用性强。

    一种仿生翼型叶片的设计方法

    公开(公告)号:CN110598231A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910447256.X

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种仿生翼型叶片的设计方法,属于叶轮设计及生产加工技术领域,其具体步骤为:根据鱼体三维扫描构件鱼体模型,通过模型上的坐标点数据进行修正,修正后获取模型最大厚度,根据模型上的坐标点以及最大厚度构建仿生翼型叶片的控制点坐标,根据设计要求确定需要设计仿生翼型叶片的最大厚度以及控制点坐标计算仿生翼型叶片外形曲线上的坐标点,将坐标点导入到三维设计软件中进行放样处理,生成仿生翼型叶片;通过上述设计方法设计出的仿生翼型叶片具有较好的升阻特性和水力性能,并且通过上述设计方法,可以设计不同最大厚度的仿生翼型,实用性强。

    一种能适用多工况变化要求的高效泵叶片设计方法

    公开(公告)号:CN115344963A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210943377.5

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种能适用多工况变化要求的高效泵叶片设计方法,包括如下步骤:S1、选取表面光滑型鱼类,沿鱼体长度方向获取截面形成翼型轮廓;S2、对翼型轮廓取点记录并拟合得到仿生翼型;S3、使用非支配解排序遗传算法NSGA‑II对步骤S2中得到的仿生翼型进行优化设计,直至性能不再随着迭代次数的增加而提高时得到帕累托最优翼型;S4、将完成优化后得到的翼型应用至水泵叶片。本发明在多宝鱼鱼身翼型轮廓拟合形成仿生翼型的基础上,结合遗传算法优化翼型的升阻特性,使叶片能够在更加宽泛的工作区间内保持较高的性能,优化了水泵的性能,使水力机械适应更多的工作环境,达到对水力机械在多工况下优化的目的。

    一种仿生翼型叶片的设计方法

    公开(公告)号:CN110598231B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201910447256.X

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种仿生翼型叶片的设计方法,属于叶轮设计及生产加工技术领域,其具体步骤为:根据鱼体三维扫描构件鱼体模型,通过模型上的坐标点数据进行修正,修正后获取模型最大厚度,根据模型上的坐标点以及最大厚度构建仿生翼型叶片的控制点坐标,根据设计要求确定需要设计仿生翼型叶片的最大厚度以及控制点坐标计算仿生翼型叶片外形曲线上的坐标点,将坐标点导入到三维设计软件中进行放样处理,生成仿生翼型叶片;通过上述设计方法设计出的仿生翼型叶片具有较好的升阻特性和水力性能,并且通过上述设计方法,可以设计不同最大厚度的仿生翼型,实用性强。

    一种仿生翼型叶片
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110594072A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910447135.5

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种仿生翼型叶片,属于叶轮设计及生产加工技术领域,其外形曲线包括仿生翼型叶片背部曲线以及仿生翼型叶片腹部曲线;所述仿生翼型叶片背部曲线以及仿生翼型叶片腹部曲线在前缘形成的夹角为α,α=14.43°;所述仿生翼型叶片背部曲线以及仿生翼型曲线在后缘形成夹角为β,β=6.42°。本发明还公开了上述仿生翼型叶片的设计方法;通过上述设计方法设计出的仿生翼型叶片具有较好的升阻特性和水力性能,并且通过上述设计方法,可以设计不同最大厚度的仿生翼型,实用性强。

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