一种与流体相接触的仿生弹性壁表面

    公开(公告)号:CN101457767A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200810051510.6

    申请日:2008-12-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种与流体相接触的仿生弹性壁,主要解决部件与流体接触表面的减少阻力,提高使用寿命问题。主要包括弹性表层和弹性表层下的仿生结构,弹性表层和仿生结构相互耦合,所述的弹性表层由弹性材料制作,其厚度:0.3~3毫米,邵氏硬度:A25~90;所述的具有规则几何形状的仿生结构包括凸起、凹坑或肋条,凸起或凹坑按平行四边形或菱形分布,肋条平行分布;凹坑直径f=0.2~2毫米,凹坑深与直径比h∶f=0.2~4;凸包直径e=0.2~2毫米,凸包高与直径比h∶e=0.2~4,两个相邻的凹坑或凸包之间的中心矩:1~5f,肋条宽度:a=0.2~2毫米,肋条的底宽:0~0.5a,肋条间距:1a~5a。

    低噪声风机叶片
    162.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1710290A

    公开(公告)日:2005-12-21

    申请号:CN200510016954.2

    申请日:2005-07-12

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及风机类机械设备中高速旋转的叶片部件,尤其是一种能降低工作噪声的低噪声风机叶片。是将风机叶片表面制成具有凸、凹单元体的非光滑表面,所说的凸、凹单元体的高度(H)为5×10-4~2.5毫米、相对叶片表面的投影面积为0.785×10-4~5×102平方毫米,凸、凹单元体的分布密度为其在叶片表面上的投影面积之和与基体表面积之比为5%~60%。:在空气介质中高速运动的非光滑表面形态的叶片和光滑表面形态的叶片相比,可使风机运动噪声降低0.3-2.1分贝。仿生非光滑表面降噪技术具有成本低,能耗低,效果显著的特点。

    一种在叶轮表面均匀涂覆聚氨酯减阻材料的装置

    公开(公告)号:CN206778840U

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201720585965.0

    申请日:2017-05-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种在叶轮表面均匀涂覆聚氨酯减阻材料的装置,包括支撑钢板、支架、调速电动机、联轴器、插销、叶轮轴、挡圈、支撑轴承、平键和数字显示调速器,支架设置在支撑钢板上,调速电动机设置在支架上部,调速电动机与联轴器通过平键联接,联轴器和叶轮轴之间用插销固定以防止联轴器和叶轮轴发生相对转动,叶轮套在叶轮轴的下半部,叶轮与叶轮轴之间用平键连接,挡圈通过螺纹和叶轮轴配合,挡圈置于叶轮下部以防止叶轮相对于轴发生轴向运动,叶轮轴的下端为圆台状置于支撑钢板上的支撑轴承中,数字显示调速器控制调速电动机的转速。本实用新型能够达到在叶轮工作面和上下盖板间均匀涂覆减阻材料的效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    不粘土壤镇压辊
    164.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2829324Y

    公开(公告)日:2006-10-25

    申请号:CN200520028845.8

    申请日:2005-06-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型属于农业机械,具体涉及一种播种后将土壤压紧压实的镇压辊。它是由一辊架和对称设置在辊架纵轴线两侧的数个辊子构成,其特征是所述的辊子的轴线与辊架纵轴线沿镇压辊行进方向成81-89度或者91-99度的夹角。本实用新型镇压辊可以有效的解决镇压辊粘连土壤问题,并且镇压后土壤紧密度均匀,土壤表面平整。

    一种灭菌净水装置
    165.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211283791U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201922360089.3

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种灭菌净水装置,包括依次连接的进水管道,多孔介质灭菌管道和出水管道,所述多孔介质灭菌管道包括管道以及填充在管道内腔的多孔介质,多孔介质上设有多种孔径、相互连通的孔。水流从进水管道流入、经过多孔介质灭菌管道时,被多孔介质迅速分散成细小微流,而由于孔径的变化,微流的流速压力急剧变化,当压力降低时,产生微空泡,当微空泡被输送到压力升高区域时,微空泡溃灭,产生的高温使细菌细胞壁局部损伤,产生的微射流及冲击波使细菌细胞壁产生破损,导致细菌结构和功能内核受损而减活、死亡。本实用新型在水流动输送过程中即可完成灭菌,无需额外能源及耗材消耗,并且不会在水中残留任何有害物质,安全可靠、成本低。

    一种基于花环肉质软珊瑚防污结构的防污蒙皮

    公开(公告)号:CN207416137U

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201721493510.2

    申请日:2017-11-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于花环肉质软珊瑚防污结构的防污蒙皮,包括有底层、胶层、润滑液层和凝胶层,底层、胶层、润滑液层和凝胶层从内到外依次结合在一起。润滑液层的润滑液渗透过凝胶层并附着在凝胶层外表面,形成一层光滑表面,使得细菌,藻类,污损生物幼虫等不容易附着;即使有少量的生物污损附着,由于航速不变,在水流压力的持续作用下,也会不断的有润滑液填充到凝胶层,使凝胶层的表面不断的呈现光滑状态,使得附着上的污损生物被冲刷掉。

    一种曝气机
    167.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216764477U

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202121701229.X

    申请日:2021-07-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型提出了一种曝气机,属于污水处理设备技术领域,针对目前的潜水曝气机所存在的问题,对其进行了改进包括:①对叶轮的子午流面与回转面重新设计,在现有的框体下确定出最优的叶轮叶型,以提高曝气机的曝气面积和空气摄入量。②在不影响叶轮的工作效率的提前下,减小叶轮的轴向投影面,减少叶轮的重量,以降低电机功率。③对整机各结构部件与叶轮的结构进行优化和约束,保证叶轮的曝气机的曝气面积和空气摄入量处于现有框体最优。

    一种用于模拟海水波动的装置

    公开(公告)号:CN209459863U

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201920461967.8

    申请日:2019-04-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型提供一种用于模拟海水波动的装置,包括主体框架、驱动机构、传动机构、密封防污损实验箱和控制系统,驱动机构包括驱动电机和偏心轮;传动机构包括支撑座、曲柄、滑动杆和实验承载板,支撑座固定在主体框架上,曲柄的一端连接于偏心轮且与偏心轮构成曲柄机构,滑动杆的一端与曲柄的另一端连接,且滑动杆与支撑座滑动配合,实验承载板固定在滑动杆上且随滑动杆往复移动,实验承载板固定海洋防污损实验膜;密封防污损实验箱包括箱体和观察窗,箱体与观察窗形成容纳空间,容纳空间容纳人造海水,滑动杆穿入容纳空间,实验承载板位于容纳空间中;控制系统与驱动机构相连。上述方案能解决目前的实验装置无法模拟海水波动的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种仿生叶片
    169.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208858413U

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201820806276.2

    申请日:2018-05-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种仿生叶片,叶片具有旋轴初始边、旋轴终点边和阿基米德曲线顶边构成,旋轴初始边的长度为L,旋轴终点边的长度为d,旋轴初始边和旋轴终点边之间的夹角为θ;叶片符合公式:采用圆柱旋转切除的方法对所得叶片域进行切割,最终取得叶轮叶片;本实用新型通过结合大自然界中的常见曲线——阿基米德曲线,使得流体机械在叶片设计中不再以设计者的经验去参考,而是让叶片设计的更为规范、设计精度更高。本实用新型在叶片曲面的拟合上符合流体在自然流动情况下的螺旋形有利于叶片对其输送及做功,从而提高其工作效率,降低能耗。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种离心式仿生耦合泵
    170.
    实用新型

    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。

Patent Agency Ranking