一种呼吸机微涡轮叶片的二维造型方法

    公开(公告)号:CN117235911B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310817068.8

    申请日:2023-07-05

    Inventor: 罗磊 杜巍 余开拓

    Abstract: 本发明是一种呼吸机微涡轮叶片的二维造型方法。本发明涉及医疗器械技术领域和离心叶轮机械技术领域,本发明通过读取叶片与流面一维设计参数;计算叶片中弧线坐标;计算叶片的厚度分布;计算叶片上下表面坐标;计算流面网格节点坐标。本发明能够对呼吸机微涡轮叶片进行二维造型,生成叶片几何图形,为三维计算生成叶片几何与流面的数据集,并适应呼吸机微涡轮叶片微小尺寸的设计要求。

    蜗壳和离心压气机
    103.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114658689B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202210268012.7

    申请日:2022-03-17

    Inventor: 罗磊 杜巍 罗千千

    Abstract: 本发明公开一种蜗壳和离心压气机。其中,所述蜗壳的内部设置有涡室,所述蜗壳的外侧面设置有与所述涡室相连通的进气口,叶轮工作时产生的气流从所述进气口进入所述涡室,沿所述进气方向,所述蜗壳的头部设置有与所述涡室相连通的出气口,所述涡室的表面凹设有多条通风槽体。本发明的技术方案有利于气流混合过程的进行,改善了叶片脱落涡结构。其降噪作用来源于:1、降低了低频部分的噪声;2、使得频谱分布曲线的峰值向高频移动、峰值的大气吸收衰减增加,降低气流的压力脉动,从而减小气动噪声。本发明还提出一种离心压气机。

    一种基于壁面微结构的低噪音微涡轮

    公开(公告)号:CN117803608A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311709405.8

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于壁面微结构的低噪音微涡轮,涉及呼吸机辅助设备技术领域,解决了现有呼吸机微涡轮噪音大的问题。本发明包括壳体和叶轮,壳体上的涡舌包括导风凹槽、若干微缝和空腔,涡舌内壁设置有若干导风凹槽,导风凹槽一端与容纳腔相接,另一端与扩散管相接;导风凹槽底部设置有若干微缝,若干微缝和设置于涡舌内部的空腔连通;同时,在叶片尾缘位置设置有多孔介质。本发明对涡舌结构进行改造,通过导流凹槽对气流进行导流和梳理,有效地抑制了因旋涡而引起的噪声;并且通过微缝将气流引入到空腔中发生共振,从而达到降噪的目的;同时在叶片尾缘部位设置多孔介质材料,从而达到降噪效果。

    一种适用于高原环境的紧凑型呼吸机增压器

    公开(公告)号:CN117419058B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311733550.X

    申请日:2023-12-18

    Inventor: 罗磊 杜巍 杨紫扬

    Abstract: 一种适用于高原环境的紧凑型呼吸机增压器,属于医疗器械技术领域。本发明解决了现有的呼吸机在高原环境下,增压器入口质量流量减小而影响离心压气机内部流体流动,进而影响压气机效率的问题。包括蜗壳及双级离心叶轮,外壳随型围设在双级离心叶轮外部且与一级离心叶轮及二级离心叶轮之间存在间隙,外壳的底端与蜗壳密封固接,一级离心叶轮与二级离心叶轮之间通过随型设置的外壳形成级间流道。本发明中通过将尺寸不同的两个离心叶轮同轴固接,形成紧凑型的双级离心叶轮,与现有技术中的离心叶轮相比,在保证尺寸大小较小适用于呼吸机较小尺寸的基础上提高了离心叶轮的增压能力。

    Pt3Mn/CNTs催化剂的制备方法及该催化剂的应用

    公开(公告)号:CN115672321B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202211208270.2

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及Pt3Mn/CNTs催化剂的制备方法及该催化剂的应用,至少包括以下步骤:S1、分别配置碳纳米管溶液和前驱体金属盐溶液;S2、将所述碳纳米管溶液和所述前驱体金属盐溶液混合均匀,得到第一混合液;S3、将第一混合液冷冻干燥后,进行热冲击,得到Pt3Mn/CNTs催化剂。本发明通过使用热冲击的方法制备得到Pt3Mn/CNTs催化剂。该制备方法简单,同时,Pt3Mn可以均匀负载于碳纳米管上,解决了铂基双金属金属间化合物颗粒团聚的问题。

    一种小流量呼吸机微涡轮外接VT的测量方法

    公开(公告)号:CN117073748A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310886012.8

    申请日:2023-07-19

    Inventor: 罗磊 杜巍 罗千千

    Abstract: 本发明是一种小流量呼吸机微涡轮外接VT的测量方法。本发明涉及微涡轮测量技术领域,本发明的主要目的是针对原有传统传感器测量呼吸机微涡轮气体参数不够准确、操作麻烦的情况,提供了一种小流量呼吸机微涡轮外接VT的测量方法,该测量方法的特点是具有准确程度高、操作简单、节省时间成本等优点。本发明很大程度地提高了呼吸机微涡轮气体参数测量的准确度,增加了呼吸机微涡轮气体参数测量的操作便捷程度。

    一种轴承故障特征的提取方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115859091A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211357219.8

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明提出一种轴承故障特征的提取方法、电子设备及存储介质,属于轴承故障特征提取技术领域。包括以下步骤:S1.将机械振动信号输入至多任务卷积神经网络中,进行卷积层和批归一化层的权重参数的优化;S2.多任务卷积神经网络输出包括两条支路;S3.将时域指标和包络谱指标求和计算损失函数;S4.对多任务卷积神经网络进行训练,得到最优的权重和学习参数;S5.将被测信号输入至S4所述训练后的多任务卷积神经网络进行盲反卷积,根据振动信号的包络谱识别具体的故障特征。本发明解决了现有技术中存在的粒子群算法受随机初始化参数和解空间限制、不利于寻找复杂的非凸优化问题的全局最优解的技术问题。

    一种具有仿生型尾缘叶片的呼吸机降噪离心叶轮

    公开(公告)号:CN113719471B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110982537.2

    申请日:2021-08-25

    Inventor: 罗磊 杜巍

    Abstract: 本申请提出一种具有仿生型尾缘叶片的呼吸机降噪离心叶轮,包括,叶盘;多个叶片,叶片均匀设置在叶盘的上表面;其中,叶片的尾缘为凹凸结构,凹凸结构的凹凸方向与叶盘的周向垂直,本申请和现有技术相比所具有的优点是:通过凹凸结构及凹坑的设置,使离心叶轮工作时的噪声大大降低,以在该离心叶轮用于呼吸机时,能够使呼吸机总体的噪声得到有效地控制。

    涡轮叶片
    110.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113623011B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110800207.7

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 根据本发明实施例的涡轮叶片,包括:叶片主体,叶片主体包括内层叶片和外层叶片,外层叶片套设在内层叶片上,内层叶片的内壁面限定出第一冷却腔,外层叶片的内壁面与内层叶片的外壁面限定出第二冷却腔;交错肋片,交错肋片设在第二冷却腔内,交错肋片包括在内外方向上相对的内层肋片和外层肋片,内层肋片包括多个内层肋条,多个内层肋条间隔开地设在内层叶片的外壁面上,相邻两个内层肋条和内层叶片限定出内层冷却通道,外层肋片包括多个外层肋条,多个外层肋条间隔开地设在外层叶片的内壁面上,相邻两个外层肋条和外层叶片限定出外层冷却通道。因此,根据本发明实施例的涡轮叶片具有换热效果好、使用寿命长的优点。

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