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]一种空气耦合超声同侧反射式检测方法-CN202310763880.7在审
  • 李剑;强洪夫;刘新国;赵亮;徐志高;王学仁 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2023-06-27 - 2023-10-10 - G01N29/06
  • 本发明公开了一种空气耦合超声同侧反射式检测方法,涉及空气耦合超声检测技术领域,其技术方案要点是:包括如下步骤:S1:将发射端空气耦合超声换能器和接收端空气耦合超声换能器以同一角度θ布置于粘接结构的同侧,在两个换能器之间固定吸声泡沫薄板;S2:发射超声纵波进入粘接结构的第一层介质,在第一层介质中激发出超声横波;S3:横波到达粘接界面时发生反射,接收端空气耦合换能器接收来自粘接界面的界面反射波信号;S4:将两个空气耦合超声换能器通过夹具置于超声C扫描平台上,进行超声波同侧反射式C扫描检测。本发明采用点对点的斜入射超声C扫描方法,只需知道材料纵波声速及横波声速,就可检测整块材料,更能满足实际的检测要求。
  • 一种空气耦合超声反射检测方法
  • [发明专利]基于负刚度的筒状设备三维隔震运输/贮存体系-CN202210449868.4有效
  • 王沿朝;赵志鹏;强洪夫;王鑫峰;郭剑锋 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2022-04-27 - 2023-09-29 - E04B1/98
  • 本发明基于负刚度的筒状设备三维隔震运输/贮存体系,涉及国防工程与防护工程领域,尤其涉及基于负刚度的筒状设备三维隔震运输/贮存体系,包括基座,所述基座通过固定设置在基座上的负刚度三维隔震支撑单元连接有筒状设备支撑单元,所述筒状设备支撑单元上设置有可拆卸式锁紧装置;所述负刚度三维隔震支撑单元包括固定底板,所述固定底板通过竖向隔震装置与所述筒状设备支撑单元相连;所述竖向隔震装置两侧均设置有水平隔震装置。本发明建立了筒状设备三维隔震运输\贮存体系,利用水平隔震装置和竖向隔震装置实现水平和竖向上的隔震,基于厚肉橡胶支座及碟形弹簧同时隔离水平向及竖向震动作用,并在长期贮存环境下具有增效的高静载能力和低动载刚度。
  • 基于刚度设备三维运输贮存体系
  • [实用新型]长度计量装置-CN202322204504.2有效
  • 强洪夫;耿挺京;张迦陵;王学仁;王哲君;耿锐;裴书帝 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2023-08-16 - 2023-09-26 - G01N3/06
  • 本实用新型属于长度计量领域,尤其涉及一种长度计量装置,该长度计量装置包括支架、试件夹具、施力件以及百分表。试件夹具包括平行且间隔设置的定夹具和动夹具,定夹具和动夹具分别用于固定试件的两端,定夹具固定于支架上,动夹具能够在支架的高度方向上移动,施力件用于对动夹具施加使动夹具远离定夹具的作用力。通过安装在支架上的百分表测量动夹具在支架的高度方向上相对于定夹具的移动距离,以检测对固定在定夹具和动夹具之间的试件所施加的拉伸长度是否达标,测量精度更高,有利于确保对试件所加载应变的精确度,提高了实验结果的准确性。
  • 长度计量装置
  • [发明专利]轴向加载组件及加载装置-CN202311045897.5在审
  • 强洪夫;裴书帝;王学仁;李世奇 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2023-08-18 - 2023-09-15 - G01M13/00
  • 本申请实施例公开了一种轴向加载组件及加载装置,轴向加载组件包括壳体、加载部件和盖体组件;加载部件安装于壳体,第一传动组件的一端连接于第一电机,另一端连接第一丝杆,并带动第一丝杆转动;第一丝杆沿壳体的轴向布置,升降座套设于第一丝杆,并随着第一丝杆的转动而带动第一加载夹具升降;待加载件的顶部优先被夹持于第二加载夹具,待加载件随着盖体安装于壳体而朝向第一加载夹具移动,以便于待加载件的底部被夹持于第二加载夹具,从而实现第一加载夹具和第二加载夹具共同夹持待加载件,并且待加载件的顶部不变,而待加载件的底部随着第一加载夹具的升降而进行加载,从而实现待加载件在轴向方加载,并且保证待加载件的轴向加载的精度。
  • 轴向加载组件装置
  • [发明专利]喷气推进微推力测试方法-CN202310303816.0有效
  • 王学仁;何振;戴陈超;强洪夫;郝辉;王哲君 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2023-03-27 - 2023-08-15 - G01M9/06
  • 本发明实施例公开了一种喷气推进微推力测试方法,喷气推进装置的微推力测试领域。该喷气推进微推力测试方法,在每次喷气推进设备运行前,模拟喷气推进设备运行时的机械、电气和热状态,通过电磁力将喷气推进设备调整至平衡位置,保证了每次运行时喷气推进设备的推力值的测试状态均相同,有效降低测试误差;同时,采用电磁力这种非接触的方式能够进一步减少喷气推进设备与测试装置之间的接触,降低测试装置对测试结果的影响,进一步降低测试误差。进一步地,通过对推力值取平均值,能够进一步降低误差对测试结果的影响,提升测试结果的准确性。
  • 喷气推进推力测试方法
  • [发明专利]微推力测量系统的一种隔振结构-CN202310316865.8有效
  • 王学仁;何振;戴陈超;强洪夫;郝辉;王哲君 - 中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2023-03-29 - 2023-08-15 - G01L5/00
  • 本发明实施例公开了一种微推力测量系统的一种隔振结构,涉及微推力测量技术领域。该隔振结构具有仅第一端面外露的第一磁铁和仅第二端面外露的第二磁铁,如此使得第一磁铁和第二磁铁之间产生第一互斥力,以克服推力测量装置的重力使其悬浮时,形成的磁场泄漏量较小,以提升推力测量装置的测量精度。该隔振结构还包括调整装置,以通过调整推力测量装置的位置,使得第一磁铁的磁轴与第二磁铁的磁轴共线,保证产生的第一互斥力的稳定,进而保证推力测量装置的姿态稳定,保证推力测量装置的稳定性,避免位移、倾斜和抽真空前后姿态的改变,提升推力测量装置的测量精度。同时,第一互斥力的稳定还能够避免第一磁铁和第二磁铁接触,达到完全隔离的效果。
  • 推力测量系统一种结构

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