一种离心式风机叶轮
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109538528A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201910093663.5

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及动力机械技术领域,尤其涉及一种离心式风机叶轮,该叶轮包括前盘、后盘和叶片,多个叶片沿叶轮的周向间隔开地设在叶轮内,叶片上下端面分别与前盘及后盘固定连接,叶片具有叶片压力面和叶片吸力面,且叶片沿其长度方向分为前向叶片和后向叶片,其中进气口至叶片2/3段为前向叶型,后1/3段叶型为后向叶型,该叶轮中的叶片不仅结合了前向叶型和后向叶型的优势,还在后向叶片的压力面等间距的布置了V形沟槽结构。本发明使叶轮中叶片的表面载荷分布均匀,减少了不平衡振动,且增大了叶片边界层气体的湍流状态,降低了粒子撞击叶片表面的概率和能量,从而起到减振耐冲蚀的作用。

    形态-材料协同仿生抗冲蚀功能表面结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN110318080B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910712922.8

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种形态‑材料协同仿生抗冲蚀功能表面结构及其制备方法,本发明基于沙漠蝎子背板结构为生物原型设计,所述结构设置在基体上,所述结构包括:设置在所述基体上的底层、设置在所述底层上的中间层、嵌设在所述中间层内的若干个球形颗粒、设置在所述中间层上的硬质表层;所述若干个球形颗粒呈阵列分布,所述硬质表层上与所述球形颗粒对应位置形成凸包阵列结构。由于在中间层中嵌设若干个球形颗粒,使硬质表层形成凸包阵列结构。凸包结构与多层结构一起协同增效,降低粒子对硬质表层的冲击能量,改变粒子与硬质表层的碰撞角度,还能起到抑制塑性变形、裂纹生成与扩张的作用,减少粒子对硬质表层的冲蚀磨损,提高了结构的抗冲蚀性能。

    一种离心式风机叶轮
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109538528B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910093663.5

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及动力机械技术领域,尤其涉及一种离心式风机叶轮,该叶轮包括前盘、后盘和叶片,多个叶片沿叶轮的周向间隔开地设在叶轮内,叶片上下端面分别与前盘及后盘固定连接,叶片具有叶片压力面和叶片吸力面,且叶片沿其长度方向分为前向叶片和后向叶片,其中进气口至叶片2/3段为前向叶型,后1/3段叶型为后向叶型,该叶轮中的叶片不仅结合了前向叶型和后向叶型的优势,还在后向叶片的压力面等间距的布置了V形沟槽结构。本发明使叶轮中叶片的表面载荷分布均匀,减少了不平衡振动,且增大了叶片边界层气体的湍流状态,降低了粒子撞击叶片表面的概率和能量,从而起到减振耐冲蚀的作用。

    一种抗冲蚀三通管接头
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109595418B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910094309.4

    申请日:2019-01-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于三通管技术领域,尤其涉及一种抗冲蚀三通管接头,包括:三通本体和设于所述三通本体内壁上的抗冲蚀结构体;所述抗冲蚀结构体与所述三通本体的内壁一体成形;其中,所述三通本体包括:主输送管道、第一分支管道和第二分支管道;所述第一分支管道与所述第二分支管道结构相同;所述抗冲蚀结构体包括槽形结构和凸包形结构;所述槽形结构分布于所述主输送管道、第一分支管道和第二分支管道各自的内壁上;所述凸包形结构分布与所述述主输送管道、第一分支管道和第二分支管道之间交汇处的内壁上。在三通管内部设有整流球,用于改变流体流向,来进一步降低冲蚀能量。本发明提供的三通管接头不仅结构简单,而且抗冲蚀性能优异。

    形态-材料协同仿生抗冲蚀功能表面结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN110318080A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910712922.8

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种形态-材料协同仿生抗冲蚀功能表面结构及其制备方法,本发明基于沙漠蝎子背板结构为生物原型设计,所述结构设置在基体上,所述结构包括:设置在所述基体上的底层、设置在所述底层上的中间层、嵌设在所述中间层内的若干个球形颗粒、设置在所述中间层上的硬质表层;所述若干个球形颗粒呈阵列分布,所述硬质表层上与所述球形颗粒对应位置形成凸包阵列结构。由于在中间层中嵌设若干个球形颗粒,使硬质表层形成凸包阵列结构。凸包结构与多层结构一起协同增效,降低粒子对硬质表层的冲击能量,改变粒子与硬质表层的碰撞角度,还能起到抑制塑性变形、裂纹生成与扩张的作用,减少粒子对硬质表层的冲蚀磨损,提高了结构的抗冲蚀性能。

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