[发明专利]一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构在审
申请号: | 202110361899.X | 申请日: | 2021-04-02 |
公开(公告)号: | CN112943526A | 公开(公告)日: | 2021-06-11 |
发明(设计)人: | 沈少祥;胡渊海;胡国军 | 申请(专利权)人: | 杭州顿力风机有限公司;杭州顿力电器有限公司 |
主分类号: | F03D1/06 | 分类号: | F03D1/06 |
代理公司: | 杭州华知专利事务所(普通合伙) 33235 | 代理人: | 龙湖浩 |
地址: | 311107 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用于 叶轮 流动 控制 仿生 组合 结构 | ||
1.一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,其包括叶片上类贝壳纹褶皱结构、叶顶类鸟头结构或叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的一种或多种,三种结构根据不同流动控制需要,单独或组合应用于风叶。
2.根据权利要求1所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类贝壳纹褶皱结构设置于叶片尾缘位置,叶顶类鸟头结构设置于风叶叶顶位置,叶片上类鲸鱼皮沟槽结构设置于叶片前缘位置。
3.根据权利要求1所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类贝壳纹褶皱结构属于立体结构,在横向和纵向平面上具有波浪形状,自然过渡至叶片周边,形成类贝壳纹褶皱的凹凸不平的表面。
4.根据权利要求3所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类贝壳纹褶皱结构是波浪形状结构,其典型的波浪形状是在横向和纵向上的波浪形状满足正弦曲线公式A为振幅,D为风轮直径;ω为角速度,为初相,k为偏距,单位毫米。
5.根据权利要求3所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类贝壳纹褶皱结构的典型的波浪形状在横向和纵向上,由一个正弦曲线公式控制或由多个不同正弦曲线公式各自控制一段曲线,最后一个或多个不同正弦曲线公式控制的波浪光滑过渡成一根完整波浪曲线。
6.根据权利要求1所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶顶类鸟头结构属于立体结构,位于风叶叶顶,具有从风叶压力面弯向吸力面的翻边,呈类鸟头形状。
7.根据权利要求6所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶顶类鸟头结构在风叶叶尖与前缘圆滑过渡,叶尖圆滑段到翻边初始位置最大弦向距离为a,单位毫米;叶顶类鸟头结构的翻边结尾处到翻边尾巴最远处的径向距离为b,单位毫米;叶顶类鸟头结构的由压力面向吸力面的翻边最大折弯高度为h,单位毫米;叶顶类鸟头结构在叶尖到翻边初始处上截面最大厚度为Tmax,翻边末尾截面最小厚度为Tmin,单位毫米。
8.根据权利要求1所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类鲸鱼皮沟槽结构为条状沟槽,根据风叶流动特性情况,条状沟槽的沟截面半径、凹坑深度、沟槽间距、沟槽数量、长短、分布方式因需要而调整。
9.根据权利要求8所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的条状沟槽截面为圆的一部分圆弧,最大圆弧半径为单位毫米;叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的条状沟槽最大凹坑深度为t,单位毫米;叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的条状沟槽最大间距为c,单位毫米;叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的条状沟槽最大数量为n,n∈(0,50);叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的条状沟槽最长为L,单位毫米。
10.根据权利要求1所述的一种应用于叶轮流动控制的仿生组合结构,其特征是,所述叶片上类鲸鱼皮沟槽结构的条状沟槽分布方式为多条沟槽呈一列分布方式或多条沟槽呈多列交替分布方式或多条沟槽呈多列同行分布方式。
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