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公开(公告)号:CN101810897B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201010163557.9
申请日:2010-05-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种表面具有螺纹形态的注射针头。应用于临床输液、取样、穿刺等过程的一次性介入医疗器械领域。其特征在于,所述的注射针头表面为具有螺纹结构形态的螺纹表面,螺纹采用等距螺纹或变距螺纹,螺纹槽深(c)为0.01-0.10mm,螺纹槽宽(a)为0.02-0.50mm,螺距(b)大于1mm。螺纹沟槽可以是倒三角形,也可以是圆弧形和矩形等。在针管表面添加螺纹形态的目的是降低注射穿刺过程中针管的连续摩擦阻力,减少穿刺过程中针管对皮下神经末梢的刺激作用,实现减痛效果。
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公开(公告)号:CN101865074A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010225370.7
申请日:2010-07-14
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及一种水平轴风力发电机涵道装置,将其安装在水平轴风力发电机上,利用涵道内外表面的外型设计,合理安排了水平轴风力发电机周围的流场结构。该装置主要由设置于涵道内部的内流道和涵道外部的外流道组成,所述的外流道包括外部加速段(2)、外部过渡段(3)和外部减速段(4),所述的内流道包括内部加速段(9)、内部过渡段(10)和内部减速段(11),在内外流道之间,设有连接涵道内、外流道的抽吸通道(6),抽吸通道(6)开启大小通过挡片的控制,所述的抽吸通道(6)为多条、均布在内外流道之间的壁面内。该装置根据涵道式风力发电机工况对抽吸装置进行控制,通过调节抽吸装置开启的大小,以此改善风力叶片的工作状况。
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公开(公告)号:CN101810897A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010163557.9
申请日:2010-05-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种表面具有螺纹形态的注射针头。应用于临床输液、取样、穿刺等过程的一次性介入医疗器械领域。其特征在于,所述的注射针头表面为具有螺纹结构形态的螺纹表面,螺纹采用等距螺纹或变距螺纹,螺纹槽深(c)为0.01-0.10mm,螺纹槽宽(a)为0.02-0.50mm,螺距(b)大于1mm。螺纹沟槽可以是倒三角形,也可以是圆弧形和矩形等。在针管表面添加螺纹形态的目的是降低注射穿刺过程中针管的连续摩擦阻力,减少穿刺过程中针管对皮下神经末梢的刺激作用,实现减痛效果。
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公开(公告)号:CN101865074B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010225370.7
申请日:2010-07-14
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及一种水平轴风力发电机涵道装置,将其安装在水平轴风力发电机上,利用涵道内外表面的外型设计,合理安排了水平轴风力发电机周围的流场结构。该装置主要由设置于涵道内部的内流道和涵道外部的外流道组成,所述的外流道包括外部加速段(2)、外部过渡段(3)和外部减速段(4),所述的内流道包括内部加速段(9)、内部过渡段(10)和内部减速段(11),在内外流道之间,设有连接涵道内、外流道的抽吸通道(6),抽吸通道(6)开启大小通过挡片的控制,所述的抽吸通道(6)为多条、均布在内外流道之间的壁面内。该装置根据涵道式风力发电机工况对抽吸装置进行控制,通过调节抽吸装置开启的大小,以此改善风力叶片的工作状况。
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公开(公告)号:CN102278272B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201110257042.X
申请日:2011-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: F03D1/06
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及一种前突型水平轴风力机叶片,属于风力发电领域。技术方案是:叶片空气动力学曲线(2)前突,前突曲线的弯度f与展向长度c之比为f/c,前突曲线在叶片展向方向上弯度位置为xf/c;当长度c=1时,曲线拟合方程为y=-3.9828x5+11.2604x4-11.0205x3+3.6328x2+0.1004x+0.0095,x是水平方向的横坐标,y是垂直x轴纵坐标。叶片在前缘方向前突(3)。本发明在不改变传统风力机叶片设计方法的情况下,通过改变叶片翼型的排布形态,分解了叶片旋转方向的正面压力,减小了旋转过程中的阻力(4),同时增大了叶片与风的接触面积,捕风量增加,使得整体效率提高;由于气流被分解,流向改变,气流流经叶片表面的流线(5)变长,降低了气流流速,延迟了叶片失速现象,增大了叶片适应风速的区域。
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公开(公告)号:CN102278272A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110257042.X
申请日:2011-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: F03D1/06
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及一种前突型水平轴风力机叶片,属于风力发电领域。本发明技术方案:叶片空气动力学曲线(2)前突,该曲线的最大弯度f与展向长度c之比为f/c=43%,最大弯度位置为xf/c=15.7%;当展向长度c=1,曲线拟合方程为y=-3.9828x5+112604x4-11.0205x3+3.6328x2+0.1004x+0.0095。叶片在前缘方向前突(3)。本发明在不改变传统风力机叶片设计方法的情况下,通过改变叶片翼型的排布形态,分解了叶片旋转方向的正面压力,减小了旋转过程中的阻力(4),同时增大了叶片与风的接触面积,捕风量增加,使得整体效率提高;由于气流被分解,流向改变,气流流经叶片表面的流线(5)变长,降低了气流流速,延迟了叶片失速现象,增大了叶片适应风速的区域。
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公开(公告)号:CN102400847A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110385951.1
申请日:2011-11-29
Applicant: 吉林大学
IPC: F03D1/06
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及的一种用于水平轴风力发电机叶片的风力机叶片翼型。其应用逆向工程获取家燕翅翼翼型的上下表面的坐标值,通过风洞实验与标准翼型对比得出。仿家燕翼型最大厚度t所在的位置占弦长的27.3%~36.4%,最大弯度f所在的位置占弦长的45.5%~54.5%;仿家燕翼型的前缘半径比标准翼型减小了1倍左右,以减少翼型的迎风面积降低压差阻力;最大厚度t比标准翼型减小了1.2倍左右,可防止翼型上的气流出现过早的分离,造成升力损失;最大弯度f大约是标准翼型的2倍左右,使得仿生翼型上下表面流速差加大,从而使上下表面压差增大,升力升高。本发明的仿家燕翼型具有更好的升力及升阻比,可以使整体气动特性得到提高。
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公开(公告)号:CN102400847B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110385951.1
申请日:2011-11-29
Applicant: 吉林大学
IPC: F03D1/06
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本发明涉及的一种用于水平轴风力发电机叶片的风力机叶片翼型。其应用逆向工程获取家燕翅翼翼型的上下表面的坐标值,通过风洞实验与标准翼型对比得出。仿家燕翼型最大厚度t所在的位置占弦长的27.3%~36.4%;最大弯度f所在的位置占弦长的45.5%~54.5%;仿家燕翼型的前缘半径比标准翼型减小了1倍左右,以减少翼型的迎风面积降低压差阻力;最大厚度t比标准翼型减小了1.2倍左右,可防止翼型上的气流出现过早的分离,造成升力损失;最大弯度f大约是标准翼型的2倍左右,使得仿生翼型上下表面流速差加大,从而使上下表面压差增大,升力升高。本发明的仿家燕翼型具有更好的升力及升阻比,可以使整体气动特性得到提高。
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公开(公告)号:CN202370744U
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201120482985.8
申请日:2011-11-29
Applicant: 吉林大学
IPC: F03D1/06
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本实用新型涉及的一种用于水平轴风力发电机叶片的风力机叶片翼型。其应用逆向工程获取家燕翅翼翼型的上下表面的坐标值,通过风洞实验与标准翼型对比得出。仿家燕翼型最大厚度(t)所在的位置占弦长的27.3%~36.4%;最大弯度(f)所在的位置占弦长的45.5%~54.5%;仿家燕翼型的前缘半径比标准翼型减小了1倍左右,以减少翼型的迎风面积降低压差阻力;最大厚度(t)比标准翼型减小了1.2倍左右,可防止翼型上的气流出现过早的分离,造成升力损失;最大弯度(f)大约是标准翼型的2倍左右,使得仿生翼型上下表面流速差加大,从而使上下表面压差增大,升力升高。本实用新型具有更好的升力及升阻比,可以使整体气动特性得到提高。
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公开(公告)号:CN202209250U
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201120326240.2
申请日:2011-09-02
Applicant: 吉林大学
IPC: F03D1/06
CPC classification number: Y02E10/721
Abstract: 本实用新型涉及一种前突型水平轴风力机叶片,属于风力发电领域。本实用新型技术方案:叶片空气动力学曲线(2)前突,该曲线的最大弯度f与展向长度c之比为f/c=43%,最大弯度位置为xf/c=15.7%;当展向长度c=1,曲线拟合方程为y=-3.9828x5+11.2604x4-11.0205x3+3.6328x2+0.1004x+0.0095。叶片在前缘方向前突(3)。本实用新型在不改变传统风力机叶片设计方法的情况下,通过改变叶片翼型的排布形态,分解了叶片旋转方向的正面压力,减小了旋转过程中的阻力(4),同时增大了叶片与风的接触面积,捕风量增加,使得整体效率提高;由于气流被分解,流向改变,气流流经叶片表面的流线(5)变长,降低了气流流速,延迟了叶片失速现象,增大了叶片适应风速的区域。
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