专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于分级设防的漫水堤布置方法-CN202310288969.2在审
  • 张扬;刘立军;李晓龙;余维维;刘越;余天一 - 浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院)
  • 2023-03-21 - 2023-08-01 - G06F30/13
  • 本发明公开了一种基于分级设防的漫水堤布置方法,包括:确定漫水堤所在防洪包围圈的防洪标准和漫水堤的漫水标准,确定相对应的漫水堤所在河道的洪峰流量;基于一维水流运动控制方程构建漫水堤所在河道的一维水动力仿真模型,其中依据防洪标准设置边界条件;根据一维水动力仿真模型求解防洪标准下恒定流量工况的一维河道沿程洪水位;选定漫水堤的结构和长度,按照一维河道沿程洪水位确定初始的漫水堤堤顶高程;基于二维水动力控制方程构建漫水堤所在河道的二维水动力仿真模型,其中依据漫水标准设置边界条件;根据二维水动力仿真模型求解漫水标准下恒定流量工况的二维河道沿程洪水位;若漫水堤堤顶高程合理,则修改漫水堤堤顶高程,从而得到若干合理的漫水堤堤顶高程的方案,从其中选取漫水堤下游端在漫水标准时的最高洪水位最低的漫水堤堤顶高程作为最终的漫水堤布置方案。
  • 一种基于分级设防漫水堤布置方法
  • [实用新型]新型隔声罩-CN202020935988.1有效
  • 裴立强;丁平平;曹雪斌;余天一 - 江苏东泽环保科技有限公司
  • 2020-05-28 - 2021-02-05 - F02B77/13
  • 本实用新型公开了一种新型隔声罩。包括隔声板、方管骨架、固定式百叶窗、可调式百叶窗、箱扣;所述方管骨架拼接形成一大一小两个相通的室,小室为电气室,大室为发电机室;所述方管骨架间设置有隔声板,所述隔声板通过箱扣与方管骨架固定连接,隔声板、方管骨架将电气室、发电机室围成与外界隔离的空间,发电机室两侧面的隔声板上分别设置有固定式百叶窗、可调式百叶窗;角钢焊接在方管骨架上,外面板与内面板间的空隙处填充隔声层,内面板与角钢间填充密封条,箱扣通过螺钉分别与外面板、方管骨架连接。本实用新型满足狭小空间内的隔声要求,整体结构轻,拆装方便。
  • 新型隔声罩
  • [发明专利]一种可改变翼面积的微型扑翼飞行器机翼驱动机构-CN201310556527.8有效
  • 向锦武;余天一;孙毅;王守杰;甄冲;李道春 - 北京航空航天大学
  • 2013-11-11 - 2014-02-05 - B64C33/02
  • 本发明公开了一种可改变翼面积的微型扑翼飞行器机翼驱动机构,属于微型扑翼飞行器技术领域。本发明包括机体架、驱动电机、随动齿轮、同步齿轮,以及在机体架两侧对称设置的前曲柄、后曲柄、前连杆、后连杆、固定摇臂、滑块摇臂、肱骨、尺骨、中指骨、小指骨、尺骨肌腱和桡骨,随动齿轮和同步齿轮的模数和齿数均相同,二者反向同步运动,后曲柄和后连杆带动滑块摇臂在上下挥动的同时实现前后移动,进而带动机翼变形。本发明结构简单,成本低廉,能够同时实现机翼挥动与翼面积变形的复杂运动;机翼骨架带动翼膜在上挥时松弛,翼面积变小,下挥时绷紧,翼面积变大,进一步提高了气动效率和飞行效率。
  • 一种改变面积微型飞行器机翼驱动机构
  • [发明专利]基于导模激发古斯汉欣位移增强效应的微位移测量方法-CN200810034530.2无效
  • 王毅;曹庄琪;余天一;李红根;沈启瞬 - 上海交通大学
  • 2008-03-13 - 2008-08-13 - G01D5/28
  • 本发明公开一种精密测量技术领域的基于导模激发古斯汉欣位移增强效应的微位移测量方法,将高平行度的激光入射到沉积在棱镜上的金属膜-空气隙-沉积在光学玻璃片上的金属膜组成的双面金属包覆波导结构中,在满足相位匹配条件时,激光耦合进入波导中引起反射光相位相对于入射光相位产生急剧变化,导致反射光束古斯汉欣位移大大增强,利用这个位移对导波层空气隙厚度变化非常敏感的特性,通过检测反射光古斯汉欣位移的变化来测量光学玻璃片相对于棱镜位置的改变,从而实现对待测物体位移大小的测量。本发明可实现高灵敏度、快速准确的实时测量,且方法简单、抗干扰能力强,可广泛应用于建筑、地质监测,机械加工、材料检测的微位移测量。
  • 基于激发古斯汉欣位移增强效应测量方法

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