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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  • [实用新型]一种高强度跷跷板按键结构-CN202320651824.X有效
  • 张志超;李忠兵;王永刚 - 精元电脑(江苏)有限公司
  • 2023-03-29 - 2023-10-20 - H01H13/85
  • 一种高强度跷跷板按键结构,该按键结构包括由上至下依次设置的键帽、跷跷板结构、导电薄膜和钢板,所述按键结构的内部还设置有硅胶碗,所述硅胶碗位于所述导电薄膜的上端的中部;所述跷跷板结构包括左压板和右压板,所述左压板的内侧与所述右压板的内侧钩连设置,所述左压板的内部嵌设有第一金属条,所述右压板的内部嵌设有第二金属条。本实用新型设计的高强度跷跷板按键结构,在键盘跷跷板中增加了金属条,减小了跷跷板结构的变形量,增强了低行程键盘中长按键角落的作动稳定性,改善角落按键手感,提升功能触发体验;实用性强,适合推广。
  • 一种强度跷跷板按键结构
  • [实用新型]一种高触觉反馈的剪刀脚按键结构-CN202320776464.6有效
  • 郭庆;李忠兵;王永刚 - 精元电脑(江苏)有限公司
  • 2023-04-10 - 2023-10-17 - H01H13/85
  • 一种高触觉反馈的剪刀脚按键结构,从上至下依次包括键帽、剪刀脚结构、薄膜开关和钢板,所述薄膜开关的上端面的中部设置有硅胶垫,所述剪刀脚结构的中部开设有与所述硅胶垫对应的连接孔,所述薄膜开关的上端面还设置有LED灯,所述LED灯位于所述薄膜开关的其中一个角上;所述剪刀脚结构上开设有与所述LED灯位置对应的避位孔。本实用新型设计的剪刀脚按键结构,在剪刀脚结构对应LED灯的位置上设计了避位孔,从而达到了避让LED灯的效果,除了保证LED灯点亮时所折射出来的光不会被遮挡,还使得此按键的结构可以处于相对对称的设计,按压键帽的角落时,均有一定的支撑,优化了按键的触觉手感,使触觉反馈变的更加明显,按压手感好,用户体验佳。
  • 一种触觉反馈剪刀按键结构
  • [发明专利]一种基于多源数据融合的泥浆泵轴承故障监测方法-CN202310646135.4在审
  • 梁海波;罗荣;李忠兵;邹佳玲 - 西南石油大学
  • 2023-06-02 - 2023-09-05 - G01M13/045
  • 本发明公开了一种基于多源数据融合的泥浆泵轴承故障监测方法,属于故障监测技术领域,包括以下步骤:S1、通过传感器采集轴承的振动信号、温度参数,得到传感数据信息;S2、通过运用拉依达准则来筛选异常的数据后,对剩余的数据进行数据降维;S3、对降维后的数据进行自适应滤波处理;S4、利用模糊积分融合算法计算出传感器数据的权值并取出最大值;S5、将融合数据输入到模糊神经网络中判断轴承的运行状态。通过上述方式,本发明应用多源数据融合技术,对轴承设备的各种信息进行了全面的分析和处理,并对其进行了故障诊断,使其能够最大限度地利用多源数据中的相互补充信息;在一定程度上,提高了故障的特性,并对故障进行了诊断。
  • 一种基于数据融合泥浆泵轴承故障监测方法
  • [发明专利]基于LIBS与ResNet结合的录井岩屑识别方法-CN202310503352.8在审
  • 梁海波;袁章雨;李忠兵;邹佳玲 - 西南石油大学
  • 2023-05-06 - 2023-08-25 - G06F18/241
  • 本发明公开了基于LIBS与ResNet结合的录井岩屑识别方法,属于气测录井岩屑识别技术领域,包括以下步骤:S1、输入岩石样本的LIBS光谱数据;S2、通过ResNet深度残差网络模型得到岩性分类和主量元素含量的结果;其中,所述ResNet深度残差网络模型包括训练集、验证集和测试集;测试集用于测试网络,训练集和验证集用于训练网络。通过上述方式,本发明通过LIBS光谱数据与搭建的ResNet深度残差网络模型,能够同时进行岩性识别和岩石样品中多种主量元素量分析,在复杂的录井岩屑岩性识别方面具有很好的预测性能。
  • 基于libsresnet结合岩屑识别方法
  • [发明专利]一种API滤失量自动测量装置及方法-CN202310340417.1在审
  • 梁海波;魏泽强;杨海;张毅;李忠兵 - 西南石油大学
  • 2023-04-03 - 2023-08-01 - G01N15/08
  • 本发明提供一种API滤失量自动测量装置及方法,涉及钻井泥浆性能测量仪器领域。装置包括泥饼盒、存储仓、过滤系统、压力反馈恒定控制系统、泥浆测量系统和气缸。存储仓,存储仓固定在导轨的一侧,存储仓的上端开口,用于放置泥饼盒,存储仓下部具有出口,与出口相对的一侧安装有气缸I,气缸I用于推动泥饼盒从存储仓内移动到导轨另一侧,导轨终点也安装有气缸Ⅱ,用于将测量后的泥饼入库,泥饼盒,用于存储注入的泥浆。本发明能够解决现有的测量工序中人工测量的步骤繁琐、人工复杂、测量精度低和工作效率低的问题,实现了API滤失量的自动测量。
  • 一种api滤失量自动测量装置方法
  • [发明专利]一种基于多进制编码调制的电磁波指令下传方法-CN202310551537.6在审
  • 李忠兵;周阳;梁海波;谌贵辉;张红川;张益豪 - 西南石油大学
  • 2023-05-16 - 2023-08-01 - H04L1/00
  • 本发明公开一种基于多进制编码调制的电磁波指令下传方法,首先地面发送端使用信道编码器对经过信源编码的指令信号进行八进制LDPC码编码,得到信息序列;其次调制器对信息序列进行QPSK调制,得到已调信号,并将其传输至井下接收端;然后井下接收端接收传输的已调信号,并使用解调器对其进行相干解调,恢复出信息序列;最后译码器采用FFT‑BP译码算法对信息序列进行多进制译码,再进行信源译码,得到原始电磁波指令信号。本发明通过对电磁波指令信号进行八进制LDPC码编码和四进制QPSK调制,利用八进制LDPC码高速率信息传送优势和QPSK调制良好抗干扰性能的特点,对电磁波信号进行多进制编码调制处理,能够提高通信速率以满足钻井通信对时效性的要求。
  • 一种基于多进制编码调制电磁波指令方法
  • [发明专利]基于声源定位的室内移动机器人-CN201810764009.8有效
  • 李忠兵;张军豪;谌贵辉;吴真林;谌杰睿 - 西南石油大学
  • 2018-07-12 - 2023-08-01 - G05D1/02
  • 本发明提供基于声源定位的室内移动机器人,电源通过电源模块实现电压的转换,电源模块通过电机驱动模块供电给底盘电机,底盘电机的转动轴和驱动轮相连,电源模块还分别供电给超声波测距模块,超声波接收模块、传声器和单片机,超声波测距模块发出的超声波信号被障碍物返回并被超声波接收模块接收,超声波接收模块将信号发送给单片机,单片机通过计算通过驱动轮实现避障。本发明能够根据声音定位,并在室内环境下实现声源位置的三维坐标解算,控制小车从初始位置出发,自动向声源位置靠拢,在移动过程中实现自主避障的功能。
  • 基于声源定位室内移动机器人
  • [发明专利]一种基于DSSS技术的电磁波指令下传调制解调方法-CN202310503371.0在审
  • 梁海波;周阳;李忠兵;杨海 - 西南石油大学
  • 2023-05-06 - 2023-07-18 - H04L27/20
  • 本发明公开一种基于DSSS技术的电磁波指令下传调制解调方法,包括步骤一、地面发送端将原始电磁波指令信号进行编码和扩频调制得到复合码,步骤二、复合码经载波调制成已调信号后传输到井下接收端,步骤三、井下接收端对接收的已调信号进行同步处理,步骤四、同步后的已调信号恢复得到原始窄带信号,步骤五、基带解调得到原始信号;本发明通过直接序列扩频技术,利用伪随机序列m序列将原始信号序列进行扩展,再进行BPSK调制,降低电磁波信号在钻井井筒内下传时被岩石碎屑、泥浆等吸收造成信号的衰减以及因钻杆等障碍物的遮挡而产生多径衰落,增强电磁波信号抗噪声干扰和抗多径干扰能力,进一步提高钻井通信的稳定性、准确性和可靠性。
  • 一种基于dsss技术电磁波指令调制解调方法
  • [发明专利]一种泥饼厚度自动测量装置及方法-CN202310340491.3在审
  • 杨海;张航宇;梁海波;张毅;李忠兵 - 西南石油大学
  • 2023-04-03 - 2023-06-30 - G01B21/08
  • 本发明提供一种泥饼厚度自动测量装置及方法。该装置包括:泥饼盒,在所述泥饼盒的正上方垂直设置有测量泥饼压力的压力传感器,在所述压力传感器的端部上垂直固定有探针;所述压力传感器通过液压电推杆驱动其垂直上下移动。本发明通过液压电推杆驱动压力传感器对泥饼盒内泥饼的压力进行测量,然后根据测量的压力以及压力对应的时间、压力传感器下行的速度,即可确定出泥饼的厚度,该装置结构简单,测量方便,成本相对较低。本发明提供的方法,通过压力传感器检测到的压力值以及其对应的时间绘制泥饼针入度曲线,并通过泥饼针入度曲线来确定泥饼的厚度,该方法获得的泥饼厚度精确、并且测量速度快、效率高。
  • 一种厚度自动测量装置方法

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