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]一种液粉混合及罐装装置-CN202310025911.9在审
  • 刘丰睿;高博文;骈瑢;王林娟;时新红 - 北京航空航天大学
  • 2023-01-09 - 2023-04-21 - B67C7/00
  • 本发明公开了一种液粉混合及罐装装置。该装置工作过程为首先准备定量的粉末和定量的液体装入储藏装置,并把液粉混合物的储罐安装到指定位置;待需要混合并罐装时,只需简单的作动器,不需要复杂的测量装置、感应装置或自动控制系统,即可完成液体和粉末的入罐混合,并且封装。该装置的优点是在前期的罐装准备之后,液粉混合装置的混合和罐装过程得到简化,可以避免复杂高成本的机电控制,降低了成本。
  • 一种混合罐装装置
  • [发明专利]一种可为CT试件施加拉/压循环载荷的夹具-CN202110895673.8有效
  • 刘丰睿;董齐;时新红;王林娟;骈瑢 - 北京航空航天大学
  • 2021-08-05 - 2022-08-16 - G01N3/04
  • 本发明涉及一种可为CT试件施加拉/压循环载荷的夹具,夹具由工作单元和销钉单元组成。夹具通过工作单元的夹持部分与试验机连接,为了防止加载时夹具滑动,因此需要增加夹持表面的粗糙度;CT试件被放在工作单元的凹槽里,当夹具用来提供压‑压循环载荷时,凹槽的上下表面直接与CT试件顶端和底端进行平面接触,而当夹具用来提供拉‑拉循环载荷时,需要使用销钉单元来传递载荷。本发明可为CT试件施加两种不同类型的载荷,提高了夹具的利用率;同时优化夹具结构形式,进行压缩加载时不再需要安放销钉单元,节省了CT试件装夹时间;给CT试件增加防滑台,防止夹具进行平面压缩加载时,CT试件左右移动,保证了载荷对中性。
  • 一种ct施加循环载荷夹具
  • [发明专利]基于单轴S-N的硬质金属多轴高周疲劳寿命预测方法-CN201910644638.1有效
  • 时新红;亓新新;刘天奇 - 北京航空航天大学
  • 2019-07-17 - 2020-10-09 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种基于单轴疲劳S‑N曲线的硬质金属材料多轴高周疲劳失效预测方法,以单轴拉压疲劳和纯扭转疲劳的S‑N曲线为边界条件,计算出材料在多轴疲劳加载过程中的等效应力幅值和等效应力幅比,并将其作为损伤参量,对单轴疲劳获得的疲劳S‑N曲线进行计算,最终建立了包含应力幅比和平均应力影响的硬质金属材料多轴高周疲劳失效寿命预测模型,同时也适用于不存在平均应力时的情况。现有多轴疲劳寿命预测模型均需进行相应加载方式下的多轴疲劳试验,试验成本较高。相比较,本发明形式简单,且仅需要进行单轴疲劳试验或者通过查手册得到单轴疲劳S‑N曲线即能准确地预测存在应力幅比和平均应力时硬质金属材料在多轴高周疲劳加载下的疲劳寿命。
  • 基于硬质金属多轴高周疲劳寿命预测方法
  • [发明专利]一种基于光学成像的有机玻璃银纹最大深度测量方法-CN201310562602.1有效
  • 时新红;张建宇;山美娟;辛安;赵丽滨 - 北京航空航天大学
  • 2013-11-13 - 2014-02-05 - G01B11/22
  • 本发明涉及一种基于光学成像的有机玻璃银纹最大深度测量方法,包括以下步骤:(1)进行有机玻璃试件银纹最大深度测量试验的准备工作;(2)调整有机玻璃试件使其处于测定银纹深度的最佳位置;(3)利用工具显微镜测量有机玻璃试件银纹最大深度;(4)记录有机玻璃试件银纹最大深度的测量结果,以作为银纹对有机玻璃力学性能影响研究的基本数据。本发明基于银纹的光学特性,即银纹在光线照射下有银色光泽,而有机玻璃其他部分具有透光性,提出了一种利用工具显微镜进行有机玻璃银纹最大深度测量的方法,可以有效测量有机玻璃中银纹的最大深度,试验操作简便,易于实现,成本低廉,适用于工程应用中有机玻璃银纹最大深度的测量。
  • 一种基于光学成像有机玻璃最大深度测量方法
  • [发明专利]一种采用纳米材料增强的激光熔覆成形复合材料的制造方法-CN201310482725.4有效
  • 陈玉丽;乔川;鲍蕊;时新红;张建宇 - 北京航空航天大学
  • 2013-10-15 - 2014-01-29 - C23C24/10
  • 本发明涉及一种采用纳米材料增强的激光熔覆成形复合材料的制造方法,该复合材料为一种或多种纳米材料分散在一种或多种基质材料中形成的使用激光熔覆成形的复合材料,纳米材料在基体材料中的种类和分布可根据使用需要安排,纳米材料有多种形式可以选择,例如纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米纤维和其组合,基质材料选择各种适于激光熔覆成形技术的材料,例如金属,陶瓷,聚合物和其组合,该制造方法包含多种操作和步骤,用以制造采用纳米材料增强的激光熔覆成形复合材料。本发明使用了纳米材料对激光熔覆成形材料进行增强,提高了激光熔覆成形材料的性能,同时激光熔覆成形技术的快速高效,大大缩短了纳米复合材料的制造时间,提高了纳米复合材料的生产效率,实现了纳米复合材料的高速生产。
  • 一种采用纳米材料增强激光成形复合材料制造方法
  • [发明专利]一种采用纳米材料增强的选择性激光烧结成形复合材料的制造方法-CN201310482491.3有效
  • 陈玉丽;乔川;刘彬;鲍蕊;时新红;张建宇 - 北京航空航天大学
  • 2013-10-15 - 2014-01-22 - B22F3/105
  • 本发明涉及一种采用纳米材料增强的选择性激光烧结成形复合材料的制造方法,该复合材料为一种或多种纳米材料分散在一种或多种基质材料中形成的使用选择性激光烧结成形的复合材料,纳米材料在基体材料中的种类和分布可根据使用需要安排,纳米材料有多种形式可以选择,例如纳米颗粒、纳米管、纳米线、纳米纤维和其组合,基质材料选择各种适于选择性激光烧结成形技术的材料,例如金属,陶瓷,聚合物和其组合,该制造方法包含多种操作和步骤,用以制造采用纳米材料增强的选择性激光烧结成形复合材料。本发明使用了纳米材料对选择性激光烧结成形材料进行增强,提高了选择性激光烧结成形材料的性能,同时选择性激光烧结成形技术的快速高效,大大缩短了纳米复合材料的制造时间,提高了纳米复合材料的生产效率,实现了纳米复合材料的高速生产。
  • 一种采用纳米材料增强选择性激光烧结成形复合材料制造方法

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