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]一种基于光纤传感的复合材料压力容器渗漏性能表征方法-CN202111441863.9有效
  • 王奕首;梁智洪;汪鑫;卿新林;孙虎 - 厦门大学
  • 2021-11-30 - 2023-08-18 - G01M3/22
  • 本发明涉及渗漏检测的技术领域,特别涉及一种基于光纤传感的复合材料压力容器渗漏性能表征方法,包括步骤:在待测复合材料典型件表面粘贴光纤传感器;构建低温环境并设置温度传感器,再进行温度标定试验;对复合材料典型件施加荷载,再根据反馈的温度和应变响应,进行应变补偿得到应变数值;再对复合材料典型件应变较大的部位进行渗漏检测;通过不断施加荷载,直至复合材料典型件断裂,并记录不同荷载下的渗漏状况,最终得到表征复合材料典型件的应变‑渗漏性能关联信息。本发明提供的方法,能够实现复合材料压力容器的大面积检测,满足测试设备的轻质化,减少测试的繁琐步骤。既能实现地面离线检测,也能实现地面试验、服役过程的在线检测。
  • 一种基于光纤传感复合材料压力容器渗漏性能表征方法
  • [发明专利]一种基于里兹变换的损伤检测方法、系统、介质和设备-CN202111274882.7有效
  • 孙虎;宋健南;卿新林;王奕首 - 厦门大学
  • 2021-10-29 - 2023-08-15 - G01N21/17
  • 本发明涉及结构检测技术领域,特别涉及一种基于里兹变换的损伤检测方法,与现有技术相比,本发明提供的基于里兹变换的损伤检测方法,利用了解析信号表示的导波场所包含的丰富信息体现损伤信息。由里兹变换导出的解析信号用于获得重构导波场的空间方位、相位和振幅。并将相位在空间上对两个坐标求导得到空间波数矢量。通过里兹变换得到的空间波数矢量的大小表示控件每一点上指向传播方向的空间波数值。通过波场解析信号的相位信息,可以体现小强度散射和反射波场的信息,使得该方法能够使用于较为复杂的几何结构,结合算法以及Lamb波各自的优势,针对损伤的形态,位置进行评估,以得到准确的损伤深度信息。
  • 一种基于变换损伤检测方法系统介质设备
  • [发明专利]一种主被动一体化的复合材料结构健康监测方法及系统-CN202310563404.0在审
  • 王奕首;王明华;李泽华;薛文东;卿新林;孙虎 - 厦门大学
  • 2023-05-18 - 2023-08-08 - G01N29/04
  • 本发明涉及结构监测领域,特别涉及一种主被动一体化的复合材料结构健康监测方法及系统,该方法包括主被动传感器网络实时监测撞击事件生成应力波信号,将应力波信号传输至主机单元;主机单元对应力波信号进行分析后生成控制信息,并传输至主被动传感器网络以实现被动监测向主动检测的转换;主动被传感网络对复合材料结构进行主动扫查得到导波信号,并将导波信号传输至主机单元,以对复合材料进行主被动一体化的检测。其将主动式损伤监测和被动式撞击监测相结合,构建主被动有机融合、协同联动的主被动结构一体化结构损伤监测系统和方法,实时获取复合材料结构健康情况,及时做出维护和任务调整决策,保证了航空航天装备服役安全性、可靠性。
  • 一种被动一体化复合材料结构健康监测方法系统
  • [发明专利]智能复合材料螺栓的制备方法、复合材料螺栓及使用方法-CN202110966837.1有效
  • 孙虎;张义明;卿新林;王奕首 - 厦门大学
  • 2021-08-23 - 2022-10-21 - B29D1/00
  • 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种智能复合材料螺栓的制备方法、复合材料螺栓及使用方法,制备方法包括将碳纤维浸泡在树脂胶液中;将浸泡后的碳纤维按一定规律布置形成预制体;采用表面绝缘的导电纱线按预设的涡流线圈走线对预制体进行局部缝合;将缝合好的预制体放入成型模具中成型成复合材料螺栓。通过采用表面绝缘的导电纱线按预设的涡流线圈走线对预制体进行局部缝合,最后放入成型模具中成型成螺栓解决现有方法在实际检测时对检测现场要求高,无法检测螺栓内部裂纹和孔边损伤的问题,从而使制得的螺栓力学性能提高、减少涡流线圈的磨损,延长使用寿命,并实现实时监测螺栓及其连接结构的健康状态,预测结构寿命的效果,保证安全。
  • 智能复合材料螺栓制备方法使用方法

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