一种带翼型集风罩的变导程螺旋叶片风力机

    公开(公告)号:CN117404247A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311707093.7

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本发明涉及风力机技术领域,尤其是提供了一种带翼型集风罩的变导程螺旋叶片风力机。该风力机包括捕能主体、底座以及对风系统,其捕能主体包括支架、叶片轴、螺旋叶片组、发电机、翼型集风罩和用于支承翼型集风罩的支承件;螺旋叶片组是由3个形状完全相同的、以圆周阵列的形式安装在叶片轴上的变导程螺旋叶片组成;在风力的驱动下,螺旋叶片组带动叶片轴旋转,进而带动发电机转动,以进行发电,该风力机结构中的捕能主体提高了小型风力机的捕风能力,其中翼型集风罩有效的改变了螺旋叶片周围的气流状态;并且该风力机结构中的对风系统可根据风向的变化自动调整翼型集风罩的入口朝向,从而接收不同方向的来风,增加了小型风力机的应用推广价值。

    基于柔性接触和游隙的双列调心滚子轴承接触力学模型

    公开(公告)号:CN117057170A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311315368.2

    申请日:2023-10-12

    摘要: 本发明公开了一种基于柔性接触和游隙的双列调心滚子轴承接触力学模型,属于机械装备技术领域,其通过联立求解方程组可获得综合考虑游隙与柔性的双列调心滚子轴承受载后的轴承内圈的轴向和径向位移#imgabs0#和#imgabs1#以及载荷分布Q。与现有调心滚子接触力学模型相比,对于风电机组用大型调心滚子轴承,由于轴承套圈的直径与其厚度比值非常大,载荷作用下套圈的弯曲变形较大,内外套圈不能再看成刚体,而应该看成柔性体。本发明综合考虑轴承游隙与轴承套圈柔性变形,通过该发明提出的力学模型更加贴合轴承实际变形情况,大大提高了风电机组主轴系统中调心滚子轴承接触载荷大小和分布的预测准确性,有助于提高轴承设计的准确性。

    一种趾甲修剪器及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111184334A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010217780.0

    申请日:2020-03-25

    IPC分类号: A45D29/02

    摘要: 本发明公开了一种趾甲修剪器及装置,涉及生活用品领域,其中趾甲修剪装置包括气囊、传感器、控制器、第一电机、往复运动机构和趾甲修剪器,传感器置于气囊中,传感器连接控制器,控制器连接第一电机,控制器输出的电信号用于调节第一电机的旋转方向;第一电机的输出端连接往复运动机构,第一电机能够驱动往复运动机构接近或远离刀片;往复运动机构接近刀片时能够下压刀片,使刀片的前端向支架靠近。本发明便于各种人群自主使用,同时结构简单,便于快速大量生产。

    一种带翼型集风罩的变导程螺旋叶片风力机

    公开(公告)号:CN117404247B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311707093.7

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本发明涉及风力机技术领域,尤其是提供了一种带翼型集风罩的变导程螺旋叶片风力机。该风力机包括捕能主体、底座以及对风系统,其捕能主体包括支架、叶片轴、螺旋叶片组、发电机、翼型集风罩和用于支承翼型集风罩的支承件;螺旋叶片组是由3个形状完全相同的、以圆周阵列的形式安装在叶片轴上的变导程螺旋叶片组成;在风力的驱动下,螺旋叶片组带动叶片轴旋转,进而带动发电机转动,以进行发电,该风力机结构中的捕能主体提高了小型风力机的捕风能力,其中翼型集风罩有效的改变了螺旋叶片周围的气流状态;并且该风力机结构中的对风系统可根据风向的变化自动调整翼型集风罩的入口朝向,从而接收不同方向的来风,增加了小型风力机的应用推广价值。

    肿瘤定位方法、系统、装置及肿瘤发展预测方法

    公开(公告)号:CN115919464B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310188753.9

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: A61B34/20

    摘要: 本申请提供了一种肿瘤定位方法,涉及外科诊断及医用导航技术领域。本申请通过采用人体表面特征点,经由过渡图像坐标系与断层扫描图像坐标系的融合,将断层扫描图像中的坐标精确的转换为空间坐标,用于指导手术机器人执行端的位置,实现对目标区域的精准定位操作。本申请同时也提供了实施上述肿瘤定位方法的系统、装置,以及相关的存储介质。同时,本申请还提供了一种应用肿瘤定位系统中部分成果进行肿瘤发展预测的方法。采用病患周期断层扫描图像层数,以及各层断层扫描图像中的面积、轮廓扩增距离等指标与良性肿瘤大数据的对比,预测肿瘤发展情况。

    轴承软带位置及打磨量的确定方法及轴承

    公开(公告)号:CN116150916A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310403631.7

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明公开了一种轴承软带位置及打磨量的确定方法及轴承,所述的确定方法包括以下步骤,(1)根据疲劳载荷工况和极限载荷工况下作用于轴承上的径向和轴向载荷和以及作用于Y轴的力矩计算两种工况下的接触力和内圈法向变形量;(2)寻找两个在两种工况下接触力接近相等的滚动体位置角,若其中一个接触力小于另一个,则该滚动体位置角就是软带区放置的位置角;(3)取内圈最大法向变形量即为最小软带打磨量。本发明通过疲劳载荷工况和极限载荷工况下作用于轴承上的径向和轴向载荷和以及作用于Y轴的力矩计算两种工况下的接触力和内圈法向变形量,继而得到两种工况下的接触力和法向变形量,然后得出软带区及打磨量。

    一种风机叶片形状优化方法、系统、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN115238613B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211134789.0

    申请日:2022-09-19

    摘要: 本发明涉及风机仿真优化技术领域,提供了一种风机叶片形状优化方法、系统、存储介质及设备,包括:获取初始设计方案,利用仿真技术评估各初始设计方案的评价指标值,构建代理模型;使用智能优化算法作为优化求解工具,使用代理模型作为不同设计方案性能的评价工具,在整个设计空间内迭代搜索,获得优化设计方案及其预测评价指标值;利用仿真技术评估优化设计方案的评价指标值,并与所述预测评价指标值对比,若达到设定条件,则输出优化设计方案;否则,重构代理模型后,使用智能优化算法继续在整个设计空间内迭代搜索优化设计方案。突破了目前S型风机叶片形状设计技术中所存在的对设计人员固有经验的依赖性较高、效率低和结果不佳的局限性。

    一种趾甲修剪器及装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111184334B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010217780.0

    申请日:2020-03-25

    IPC分类号: A45D29/02

    摘要: 本发明公开了一种趾甲修剪器及装置,涉及生活用品领域,其中趾甲修剪装置包括气囊、传感器、控制器、第一电机、往复运动机构和趾甲修剪器,传感器置于气囊中,传感器连接控制器,控制器连接第一电机,控制器输出的电信号用于调节第一电机的旋转方向;第一电机的输出端连接往复运动机构,第一电机能够驱动往复运动机构接近或远离刀片;往复运动机构接近刀片时能够下压刀片,使刀片的前端向支架靠近。本发明便于各种人群自主使用,同时结构简单,便于快速大量生产。