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]液封式防振装置-CN201080061695.4有效
  • 山本健太郎;濑野喜之;伊泽现;樱井胜弘 - 东洋橡胶工业株式会社;丰田自动车株式会社
  • 2010-11-26 - 2012-10-10 - F16F13/18
  • 一种液封式防振装置,其具备:主液室(42),由防振基体(16)构成室壁的一部分;副液室(44),由第一隔膜(38)构成室壁的一部分;第一孔流道(50),其连结两个液室,其中,在隔开体(40)设置连结主液室(42)和副液室(44)的高频率第二孔流道(54),在朝向第二孔流道(54)的主液室侧的开口(54A)设置第二隔膜(60)。第二隔膜的外周部(60A)在隔开体(40)上以液密方式被保持,第二隔膜(60)以在内侧可挠性膜部(60B)堵塞上述开口(54A)的方式抵接于该开口周缘部,进而在不与可挠性膜部(60B)的上述开口(54A)重合的位置设置贯通孔(74)。
  • 液封式防振装置
  • [发明专利]流体封入式防振装置-CN201010119898.6有效
  • 市川浩幸;小川雄一;古町直基;樱井胜弘;吉田信也 - 东海橡胶工业株式会社;丰田自动车株式会社
  • 2010-02-22 - 2010-08-25 - F16F13/10
  • 本发明提供通过高效率且稳定地产生通过第二孔通路的流体流动,能够不需要增大中间室的容积地获得目的的防振效果的、新型构造的流体封入式防振装置。在受压室(58)侧和平衡室(60)侧中的一侧,相对于分隔板(50)隔开规定间隔地配设可动膜(54),在分隔板和可动膜的相对面间形成中间室(62)。相对于中间室形成将中间室与由分隔板隔开的受压室和平衡室的一方相连通的第二孔通路(72),将第二孔通路的频率调谐成高于第一孔通路(68)的频率。在相对于可动膜与中间室相同的一侧和相对于可动膜与中间室侧相反的一侧中的至少一侧相对配置整流板,在整流板上形成朝向可动膜开口的多个整流孔(76),在整流板上设置用于限制通过整流孔的流体流动量的流量限制部件(78、86)。
  • 流体封入式防振装置
  • [发明专利]液体封入式防振装置-CN200810170538.1有效
  • 樱井胜弘;吉田信也;山本健太郎;北野利幸;濑野喜之 - 丰田自动车株式会社;东洋橡胶工业株式会社
  • 2008-10-17 - 2009-04-22 - F16F13/26
  • 一种液体封入式防振装置(10)包括:设置在第一连接构件和第二连接构件(11,12)之间的弹性橡胶构件(13);与弹性橡胶构件(13)一起限定液室(15)的隔膜(19);以及隔板(20),其在液室(15)中限定了第一小液室和第二小液室(16,17)并具有使小液室(16,17)连通的不同类型的开孔(23,24)。开孔(23,24)包括其中液柱共振频率低的第一开孔(23)和其中液柱共振频率高的第二开孔(24),并且设置了可移动的塞构件(25),当低频振动输入时,其响应小液室(16,17)之间的压差而移动以关闭第二开孔(24)从而限制液体从第一小液室(16)流至第二小液室(17),并且当高频振动输入时,其响应压差移动使得第二开孔(24)保持打开。
  • 液体封入式防振装置
  • [发明专利]动力传输轴-CN200410095332.9有效
  • 樱井胜弘;中川亮 - NTN株式会社
  • 2004-11-19 - 2005-05-25 - F16D1/06
  • 提供一种诸如花键轴和细齿轴的动力传输轴,该轴具有改善的静态强度和疲劳强度。在一动力传输轴中,在轴端的相对一端上的齿的凹部中构成直径扩大的表面。曲线表面形状的第一钝头部分在直径扩大的表面与邻近该直径扩大的表面的齿表面之间的角中构成,以便使边缘弄钝。
  • 动力传输
  • [发明专利]动力传递轴-CN200410063139.7有效
  • 樱井胜弘;中川亮;山崎起佐雄 - NTN株式会社
  • 2004-05-14 - 2004-12-01 - F16C3/02
  • 一种动力传递轴,是静态强度和疲劳强度的平衡性优良的一体中空动力传递轴。从外周侧对一体中空轴(1)进行高频淬火,形成淬火硬化层(5),在花键部(2)残留未硬化层,使其内表面硬度比其它部位的硬度低,由此,提高了容易成为疲劳裂纹的起点的花键部(2)的轴(1)的韧性和压缩残余应力,静态强度和疲劳强度的平衡性优良。
  • 动力传递

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