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]一种风洞实验敏感漆涂层喷涂装置-CN202310865898.8在审
  • 苑朝凯;喻江;吴松;王春;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2023-07-14 - 2023-10-27 - B05B5/08
  • 本发明提供了一种风洞实验敏感漆涂层喷涂装置,其包括工作台、旋转台、模型支撑杆、转接环、连接杆、导电滑环和静电喷枪;旋转台安装于工作台的台面上;转接环套装固定于模型支撑杆向旋转台上方伸出的一端;实验模型置于转接环上部并与模型支撑杆固定连接;连接杆一端与模型支撑杆向工作台的台面下方伸出的一端固定连接;导电滑环固定在导电滑环安装基座上,其转子部分固定连接于连接杆另一端,转子导线缠绕在连接杆上,定子导线与静电喷枪的电极连接;旋转台与转接环及工作台的台面之间均通过电绝缘结构实现绝缘。本发明结构设计合理,操作使用简单,能实现风洞实验全模型敏感漆涂层的制作,可有力促进风洞实验敏感漆测量技术发展。
  • 一种风洞实验敏感涂层喷涂装置
  • [发明专利]一种温敏漆风洞实验图像滤波方法-CN202310865895.4在审
  • 苑朝凯;喻江;吴松;王春;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2023-07-14 - 2023-10-03 - G06T5/00
  • 本发明提供了一种温敏漆风洞实验图像滤波方法,其包括:(1)获取温敏漆风洞实验图像f(x,y);(2)对图像f(x,y)进行滤波算法运算,得到图像f'(x,y);(3)对实验图像f(x,y)进行像素梯度计算、非极大值抑制、滞后阈值处理和孤立弱边缘抑制运算,确定实验模型外轮廓,之后进行形态学膨胀运算,获取模型外轮廓所在的临近区域;根据此结果从实验图像f(x,y)中提取对应位置像素信息形成子图像g(x,y);(4)选用最优的滤波算法和滤波核大小对模型外轮廓临近区域子图像g(x,y)进行滤波得到图像g'(x,y);(5)将图像f'(x,y)和图像g'(x,y)合成获得最终滤波结果。本发明构思合理,针对飞行器的轮廓区和非轮廓区分别采用不同尺寸的滤波核,能在滤除图像噪声的同时保留模型轮廓区域的有效信息。
  • 一种温敏漆风洞实验图像滤波方法
  • [发明专利]一种温敏漆风洞实验图像配准方法-CN202310865894.X在审
  • 苑朝凯;喻江;吴松;王春;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2023-07-14 - 2023-09-12 - G06T7/33
  • 本发明提供了一种温敏漆风洞实验图像配准方法,其包括:1)获取温敏漆实验拍摄图像,确定参考图像f(x,y)和需要处理的图像g(x,y);2)利用边缘检测Candy算法确定实验模型边缘并进行二值化处理,之后进行形态学膨胀运算分别确定参考图像和需要处理图像的掩膜图像m1(x,y)、m2(x,y);3)将需处理图像g(x,y)和其掩膜图像m2(x,y)顺时针旋转180度得到新的图像g′(x,y)和m′2(x,y);4)对图像f(x,y)、g′(x,y)、m1(x,y)、m′2(x,y)进行傅里叶变换得到F(u,v)、G′(u,v)、M1(u,v)、M′2(u,v);5)定义参考图像和需处理图像的归一化互相关函数ψ并确定其取最大值的位置与ψ矩阵中心点的偏移量,此偏移量即为f(x,y)和g(x,y)间的偏移量。本发明构思合理,利用实验模型自身轮廓特征实现温敏漆图像的亚像素精度配准,可免于制作标识点,充分发挥温敏漆技术面测量优势。
  • 一种温敏漆风洞实验图像方法
  • [发明专利]一种纹影测量系统和纹影测量方法-CN202310040657.X在审
  • 苑朝凯;王春;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2023-01-12 - 2023-05-16 - G01M10/00
  • 本发明实施例公开了一种纹影测量系统和纹影测量方法,纹影测量系统包括纹影光源结构和纹影成像结构,以及纹影平行光反射结构;纹影光源结构用于提供发射光;纹影平行光反射结构至少包括沿发射光路方向顺次设置的半反半透镜、主反射镜、第一平面反射镜和光源折返机构;纹影成像结构位于半反半透镜反射的接收光路的输出端上;主反射镜与第一平面反射镜之间的光路与实验区域内的流场方向相平行,第一平面反射镜与光源折返机构之间的光路与实验区域内的流场方向相垂直。实现了降低了对实验场地横向空间的要求,并且灵敏度提高一倍,可以获取更为精细的实验结果的效果。
  • 一种测量系统测量方法
  • [发明专利]一种爆轰驱动激波风洞时序点火系统和点火方法-CN202310041895.2在审
  • 苑朝凯;王春;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2023-01-12 - 2023-04-25 - G01M9/04
  • 本发明实施例公开了一种爆轰驱动激波风洞时序点火系统和点火方法,点火系统包括:时序点火模块,用于根据预设点火信息,对点火能量进行储存并顺次引爆多个点火丝;监控预判模块,用于在点火丝引爆前和/或多个点火丝引爆的间隙对环境参数进行监控,并根据监控结果预判后续点火操作的启停;参数监测模块,用于对点火环境和/或点火参数进行监测并将监测结果输出;泄放模块,当监控预判模块预判后续点火操作需要停止时,对时序点火模块储存的点火能量进行泄放;控制模块,用于监控点火过程并控制点火过程的完成;预设点火信息包括各点火通道的点火时间间隔和点火电压。实现了提高实验流场的平稳性和均匀性,确保点火过程的可靠性和稳定性的效果。
  • 一种驱动激波风洞时序点火系统方法
  • [发明专利]一种高超飞行器尖前缘热防护方法及其系统-CN202211452911.9有效
  • 苑朝凯;王春 - 中国科学院力学研究所
  • 2022-11-21 - 2023-03-21 - B64D45/00
  • 本发明提供了一种高超飞行器尖前缘热防护方法及其系统,包括:利用材料的热电子发射效应将高超飞行器尖前缘处高热流密度区域的热载荷转移至低热流密度的区域,以降低热流密度峰值和梯度;然后在热载荷被转移到的区域使用现有热防护技术,以对热载荷被转移到的区域进行热防护。基于该方法的系统包括位于高超飞行器尖前缘的发射电极、收集电极和为发射电极提供负偏电压的可调电源,及连接可调电源的中央控制模块,结合飞行参数控制可调电源,调整负偏电压进而改变热载荷转移能力,实现对高超飞行器尖前缘的热防护。本发明具有高温自启动、不改变飞行器外形、可长时间使用等特点,能够解决现有高超飞行器热防护技术无法应用于尖前缘结构的难题。
  • 一种高超飞行器前缘防护方法及其系统
  • [发明专利]一种基于内嵌式温敏漆的气动热全场测量系统及方法-CN202110569789.2有效
  • 苑朝凯;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2021-05-25 - 2022-09-09 - G01M9/06
  • 本发明属于温敏漆测量技术领域,针对流场总温高引起温敏漆涂层的炭化、脱落,从而严重限制了温敏漆测量技术应用的问题,本发明公开了一种基于内嵌式温敏漆的气动热全场测量系统及方法,测量敏感单元与模型表面呈齐平式安装,激发光源和扩束镜连接,成像镜头和滤光片依次加装在相机前端,扩束镜照亮区域和成像镜头成像区域相重合,并覆盖整个测量敏感单元,激发光源照射测量敏感单元产生辐射光,经由成像镜头收集后被相机接收。该方法用于测量高超飞行器真实飞行环境下全场细致的气动热特征;内嵌式温敏漆测量方法不受模型外形限制;由于温敏漆喷涂于量热层内壁面,与流场物理上隔离,不改变模型表面粗造度,完全不影响流场的流动特性。
  • 一种基于内嵌式温敏漆气动全场测量系统方法
  • [发明专利]一种基于辐射测温的量热计-CN202110170843.6有效
  • 苑朝凯;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2021-02-08 - 2022-08-02 - G01K17/00
  • 本发明属于热流测量传感器设备技术领域,针对现有技术中存在的热电偶节点焊接困难,焊接的引线使测量结果偏离实际情况,无法应用在高温电离环境下,且无法进行面测量的技术问题,本发明提供一种基于辐射测温的量热计,底座和基座连接,量热片设置在基座顶端,光电二极管的感光面设置在成像光学系统的像面上,二者相互适配对应安装在底座上;成像光学系统收集辐射信号,光电二极管将辐射信号转换为电信号,通过数据采集系统记录量热片温度的变化历程。辐射源与高温气流隔离,具有耐冲刷特性;辐射源及测量元器件与外部环境物理隔离,且量热片背面无需焊接引线,可应用于高温电离环境下,减小测量误差,既可以测量单点热流,也可开展面测量。
  • 一种基于辐射测温量热计
  • [发明专利]一种高超声速流场脉动密度测量系统及测量方法-CN202010933814.6有效
  • 苑朝凯;姜宗林 - 中国科学院力学研究所
  • 2020-09-08 - 2021-06-18 - G01M9/06
  • 本发明公开了一种高超声速流场脉动密度测量系统及测量方法,激光经Y形光纤1A、1C、2A、2C传输,输出端通过光纤准直器d将激光对准光电探测器b,对激光器输出激光强度进行监测;激光经Y形光纤1A、1B传输,输出端的激光信号进入流场测试区;另一侧光纤准直器b收集激光信号后再次耦合经Y形光纤3B、3A传输构成干涉的测量光路;激光经Y形光纤1A、1C、2A、2B、3C、3A传输,构成干涉的参考光路,测量光与参考光相遇后产生干涉,Y形光纤3A输出端通过光纤准直器c将激光对准光电探测器a,对干涉信号进行测量。本发明系统测量结果与脉动密度直接相关;灵敏度高;抗干扰能力强;结构紧凑、调节简便,激光光源利用率高;可实现上百兆赫兹的响应频率。
  • 一种高超声速脉动密度测量系统测量方法

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