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3D打印连续碳纤维固态电池及其制备方法-CN202310946011.8在审
  • 侯章浩;丁浩林;石会发;杜雨森;李志豪;杨乐怡 - 青岛理工大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-24 - H01M10/058
  • 本发明属于固态电池技术领域,涉及一种3D打印连续碳纤维固态电池及其制备方法。所述连续碳纤维固态电池的正、负极集流体均为连续碳纤维,所述连续碳纤维通过预浸装置进行浸渍,使正极活性物质、负极活性物质分别粘附在正、负极对应的连续碳纤维表面;然后通过加捻装置加捻,固定正极活性物质和负极活性物质,形成电池的正极、负极;电池的正极、负极外表面均被固态电解质包裹;所述连续碳纤维固态电池采用3D打印逐层堆积的制造方式。本发明所研制的连续碳纤维固态电池,可以根据需求定制化外形,实现了电池的个性化和高性能化,有助于减轻运载等领域装备的重量,且生产成本低,具有广泛的应用前景。
  • 一种打印连续碳纤维固态电池及其制备方法
  • [发明专利]一种曲面分层3D打印路径规划方法及系统-CN202310501657.5在审
  • 侯章浩;郅定兴;刘鹏;贺金;郭政显;丁浩林;杨乐怡;兰红波 - 青岛理工大学
  • 2023-05-05 - 2023-07-18 - B29C64/106
  • 本发明属于3D打印前处理技术领域,提供了一种曲面分层3D打印路径规划方法级系统,具体包括:对打印的具有曲面结构的构件进行三维建模;获取具有曲面结构模型的三角面片文件;解析三角面片(STL)文件的三角面片坐标;对曲面结构模型进行投影变换实现模型的三维实体变换;在变换后的三维实体模型中采用传统平面分层算法进行三维实体的路径规划;将采用平面分层算法完成路径规划后的三维实体模型反变换为原三维实体结构完成曲面路径规划。本发明采用曲面分层方式有效解决了平面分层时零件构建只能沿着固定单一方向进行打印,提高了零件的力学性能,解决了平面分层制造薄壁、微弯曲(壳型)等具有弯曲特征构件时强度无法满足问题。
  • 一种曲面分层打印路径规划方法系统
  • [实用新型]超声速冷却气膜光学效应模拟测试装置-CN202220644390.6有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-23 - 2022-11-25 - G01M9/06
  • 本实用新型公开了一种超声速冷却气膜光学效应模拟测试装置,将其放在风洞设备中进行气动光学效应模拟测试时,风洞设备中的超声速气流流过整个模拟测试装置,同时通过超声速气膜供气管路给超声速气膜形成喷管提供冷却气流,超声速气膜形成喷管输出超声速冷却气膜,利用激光源从光学隔腔的一侧敞口发射激光依次穿过光学玻璃、超声速气流流场和超声速冷却气膜,并通过位于光学隔腔另一侧敞口的CCD相机拍摄图像,从而完成气动光学效应测试。通过设置密封的光学隔腔来传输激光,可以消除超声速气膜形成喷管的底部非真实流场结构对于光线传输的影响,可以很好地满足气动光学效应测试的需求。
  • 超声速冷却光学效应模拟测试装置
  • [发明专利]基于背景纹影技术的爆炸冲击波波后参数测量方法、装置-CN202210291263.7在审
  • 丁浩林 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-23 - 2022-08-05 - G01N33/00
  • 本申请公开了一种基于背景纹影技术的爆炸冲击波波后参数测量方法、装置,所述方法包括步骤:基于背景纹影技术获取冲击波波后折射率;根据冲击波基本性质及状态参数方程、理想气体状态方程获取的理想气体换算公式、所述冲击波波后折射率分别获取冲击波波后密度、压强、速度、温度以及马赫数。本申请一方面避免了测试中传感器布置不合理、损坏导致的测试数据不合理以及测试成本增加的问题,同时,相比压力传感器电测法和纹影摄像方法,本申请能够实现冲击波波后密度、压强、速度、温度等信息的定量测量,数据更全面可靠,成本低,从而方便研究人员更加科学全面地进行爆炸威力的测量和研究,提高测量的准确性和可靠性。
  • 基于背景技术爆炸冲击波参数测量方法装置
  • [发明专利]超声速流场气动光学效应风洞综合测试平台-CN202210291259.0在审
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-23 - 2022-07-15 - G01M9/02
  • 本发明公开了一种超声速流场气动光学效应风洞综合测试平台,在同一风洞运行车次下可以同时进行波前测试、MP测试、NPLS测试和PIV测试,单次测量获取的信息量大,有效节约了风洞运行车次,降低了实验成本,并且可以同步获取流场参数信息和气动光学效应相关参数,有助于分析气动光学效应内在的流动机理。并且,利用半透半反镜可以获取相同区域内不同类型的气动光学效应信息,有利于提高气动光学效应测试的准确性和可靠性。另外,还通过在测试区域的上方和下方均设置密封安装的隔腔结构,可以保证风洞上下壁面湍流边界层不会对光线传输产生干扰,大大提升了气动光学效应测试的准确性。
  • 超声速气动光学效应风洞综合测试平台
  • [发明专利]一种新型波前测量装置及方法、设备及介质-CN202011399432.6有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-12-02 - 2022-05-03 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种新型波前测量装置及方法、设备及介质,所述装置包括设置有成像靶面的图像传感器、光源,所述成像靶面的前方沿远离成像靶面的方向依次同轴地安装设置有掩膜板、第二透镜、光阑、第一透镜,所述掩膜板上按预设的分布密度均匀设置有复数个微型通光孔,微型通光孔的直径d10λ,且直径d与掩膜板距成像靶面的距离满足关系:同时L>>25λ,λ为光线波长;所述第二透镜、第一透镜的焦点重叠,所述光阑设置在焦点重叠处;所述光源为准直光源或非准直光源。本发明通过设计双远心光路、带有设定密度的微型通光孔的掩膜板,并结合互相关计算方法,突破了传统波前测试对于准直光线的依赖,测量精度高、造价低廉。
  • 一种新型测量装置方法设备介质
  • [发明专利]一种高精度大视场波前测量方法、电子设备及介质-CN202011399452.3有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-12-02 - 2021-12-17 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种高精度大视场波前测量方法,包括步骤:分别在有/无光学畸变场的情况下获得的一对点阵图;在所述一对点阵图的查询区内设置M×N质询窗口阵列;进行互相关计算处理,计算查询区中心点坐标、发生偏折前后的质询窗口形心坐标;结合查询区中心点坐标、发生偏折前后的质询窗口形心坐标和掩膜板距成像靶面之间的距离L,计算相应质询窗口形心x和y方向的光线偏折角;根据惠更斯原理,获得波前传播方向信息;通过积分方法,利用获得的波前传播方向信息进行波前重构,获取光程OPL结果,完成波前测量工作。本发明利用普通汇聚镜头成像特点,在低成本情况下,实现大视场波前精确测量,无需要额外的大尺寸凹面镜或透镜,造价低廉。
  • 一种高精度视场测量方法电子设备介质
  • [发明专利]一种适应于背景纹影的高精度测量方法、电子设备及介质-CN202011399481.X有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-12-02 - 2021-11-30 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种适应于背景纹影的高精度测量方法、电子设备及介质,所述方法包括步骤:分别在有/无光学畸变场的情况下,获得背景点阵的一对点阵图;在所述一对点阵图的查询区内沿x方向和y方向分别设置M和N个大小一致的质询窗口,得到M×N质询窗口阵列;进行互相关计算处理,计算光线等效折射点、发生偏折前后的质询窗口形心在成像靶面上的坐标以及在对应背景点阵上的坐标;结合背景点阵光学畸变场的等效折射发生界面之间的距离Zd、光学畸变场的等效折射发生界面与光阑的距离Za、光阑与成像靶面之间的距离Zi、发生偏折前后的质询窗口形心在成像靶面上的坐标等几何关系计算相应质询窗口形心x和y方向的光线偏折角。
  • 一种适应背景高精度测量方法电子设备介质
  • [发明专利]一种低噪声风洞加热器及其控制方法-CN202110857545.4在审
  • 陆小革;易仕和;冈敦殿;何霖;刘小林;全鹏程;丁浩林 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2021-07-28 - 2021-11-23 - G01M9/04
  • 本申请公开了一种低噪声风洞加热器,包括筒状加热器外壳、连接设置在所述加热器外壳两端的入口法兰和出口法兰,所述加热器外壳的内壁设置有保温材料层,还包括:加热器内壳,设置在所述加热器外壳的内部,其中心内孔设置有主气流道,所述主气流道的上游通过主气流阀门连接主气流,所述加热器内壳外壁与所述加热器外壳、入口法兰、出口法兰合围形成一密封隔腔,所述保温材料层填充设置在所述密封隔腔内;恒压力差控制装置,与所述密封隔腔相连接,用于控制所述主气流道与密封隔腔内的压力差保持在预设范围值内。本申请可有效提高风洞流场品质、保障加热器的传热效果,减少设备维护成本和提高风洞整体系统的使用寿命。
  • 一种噪声风洞加热器及其控制方法
  • [发明专利]一种大视场波前测量装置及方法、设备及介质-CN202011399448.7有效
  • 丁浩林;易仕和 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-12-02 - 2021-09-21 - G01J9/00
  • 本发明公开了一种大视场波前测量装置及方法、设备及介质,所述装置包括设置有成像靶面的图像传感器,所述成像靶面的前方安装设置有掩膜板,所述掩膜板上按预设的分布密度均匀设置有复数个微型通光孔,微型通光孔的直径d10λ,且直径d与掩膜板距成像靶面距离满足关系:同时L>>25λ,λ为光线波长。本发明可利用普通汇聚镜头成像特点,在低成本情况下,实现大视场波前测量,测量时通过设计带有设定密度的微型通光孔的掩膜板,结合互相关计算方法,突破了传统波前测试对于准直光线的依赖,可根据所采用的普通镜头视场角的不同,实现大视场波前测量,无需要额外的大尺寸凹面镜或透镜,造价低廉。
  • 一种视场测量装置方法设备介质
  • [发明专利]基于高超声速脉冲风洞的瞬态波前测试平台及系统-CN201810776147.8有效
  • 易仕和;丁浩林;葛勇;陆小革;赵鑫海;何霖 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2018-07-16 - 2020-09-18 - G01M9/04
  • 本发明公开了一种基于高超声速脉冲风洞的瞬态波前测试平台及系统,该测试平台包括实验舱、轴对称喷管以及扩压器;实验舱具有相对的前壁与后壁,以及相对的左侧壁与右侧壁,实验舱上设置有至少两个对应布设的第一光学窗口;轴对称喷管的喷管末段穿过前壁延伸至实验舱内,扩压器设置于后壁;于喷管末段的后端连接有喷管延长段,喷管延长段上正对左侧壁的一侧设置有安装位,于安装位内安装设有带第二光学窗口的层流平板,至少两个第一光学窗口与第二光学窗口位于同一光路上。本发明通过对原始轴对称喷管后端进行延长的方式,实现测试菱形区往流场下游移动,使得测试模型可以位于轴对称喷管的理想测试菱形区内,保证测试状态及结果的可靠性。
  • 基于高超声速脉冲风洞瞬态测试平台系统

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