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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  • [实用新型]一种力-热耦合变角度电磁高速冲击原位测试系统-CN202222670756.X有效
  • 马志超;韩正辰;沈郭祥;李沂澄;李傢楷;赵宏伟;任露泉 - 吉林大学
  • 2022-10-11 - 2023-05-23 - G01N21/31
  • 本实用新型涉及一种力‑热耦合变角度电磁高速冲击原位测试系统,包括“光学‑红外‑声发射”监测模块、温控模块、阻尼缓冲模块、试件夹持模块和电磁高速冲击模块。电磁高速冲击模块可实现高速瞬态冲击工况的构建;温控模块包含温度传感器、显示器等元器件,实现不同温度下高速冲击工况构建;“光学‑红外‑声发射”监测模块包括高速相机单元、DIC数字散斑单元和IR红外光谱等组件,实现测试微区“冲击响应‑表面形貌‑温度分布‑缺陷形核”的实时原位监测;试件夹持模块实现冲击角度的调整;阻尼缓冲模块实现冲击测试过程中的安全防护与试件软回收。本实用新型为揭示力‑热耦合工况下材料不同冲击角度的失效机制及其微观结构演化行为提供仪器支撑。
  • 一种耦合角度电磁高速冲击原位测试系统
  • [发明专利]落锤-电磁耦合驱动式原位冲击压痕测试装置-CN202310025060.8在审
  • 马志超;李沂澄;沈郭祥;李傢楷;孙嘉政 - 吉林大学
  • 2023-01-09 - 2023-04-25 - G01N3/30
  • 本发明涉及一种落锤‑电磁耦合驱动式原位冲击压痕测试装置,属于材料力学性能测试领域。该装置主要由落锤驱动模块、电磁驱动压痕模块、环境加载模块、原位监测模块构成。通过步进电机将可调质量的冲击落锤整体定位至特定高度,以按需获取初始落锤冲击能量;电磁能装置可通过储能弹簧瞬态弹射冲击落锤,以实现落锤重力势能和电磁能耦合的高速冲击压痕测试;测试装置可试验获取冲击载荷‑压入深度曲线,通过模块化更换不同类型的冲击压头,可实现不同模式的冲击压痕测试;通过帕尔贴制冷片与高频感应加热线圈构建被测材料的高低温环境;与此同时,利用高速相机、红外热成像实时监测材料在高速冲击压入下的变形行为与结构演化。
  • 落锤电磁耦合驱动原位冲击压痕测试装置
  • [发明专利]摆锤-电磁协同加速冲击压入原位测试装置-CN202310058387.5在审
  • 马志超;李傢楷;沈郭祥;李沂澄;孙嘉政;李聪;赵宏伟;任露泉 - 吉林大学
  • 2023-01-16 - 2023-04-18 - G01N3/317
  • 本发明涉及一种摆锤‑电磁协同加速冲击压入原位测试装置,属于材料微观力学性能测试领域。主要由摆锤动作单元、电磁线圈加速单元、原位测试单元等部分组成。直流电机带动摆锤抬升至特定高位并用电磁铁吸附,以实现摆锤冲击过程中初速度和冲击能量的一致性;冲击压头在获得摆锤重力势能转化的动能的基础上,通过电磁线圈二次加速获得更高的速度与冲击力,实现摆锤‑电磁协同的短程瞬态高速冲击测试;被测试件夹持台后安装有声发射传感器用以监测冲击过程中被测材料的瞬态弹性波与裂纹动态扩展行为,载荷和位移检测单元分别用于采集被测试件的冲击载荷和压入位移。本发明将电磁弹射技术应用到冲击压入测试中,结构紧凑,体积小巧,冲击压入速度高。
  • 电磁协同加速冲击原位测试装置
  • [发明专利]一种用于电磁高速冲击试验的多自由度力学测试平台-CN202211242659.9在审
  • 马志超;韩正辰;沈郭祥;李沂澄;李傢楷;赵宏伟;任露泉 - 吉林大学
  • 2022-10-11 - 2023-01-13 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种用于电磁高速冲击试验的多自由度力学测试平台,包括阻尼缓冲模块、十字滑台模块、角度调节模块、力学测试模块和电磁高速冲击试验模块。阻尼缓冲模块上固定有十字滑台模块,其水平托板集成了角度调节模块和力学测试模块;角度调节模块连接的传动机构可实现冲击角度的调节;力学测试模块可对试样进行拉伸/压缩准静态加载,与角度调节模块配合可实现基于尺寸效应的待测试样变角度跨尺度冲击测试。本发明兼具准静态与动态测试功能,通过配合相关的原位监测设备可实现待测试样微区的“力学响应‑表面形貌‑温度分布‑缺陷形核”等参量的并行同步检测与数据融合分析,揭示材料在静态与瞬态下的性能演化规律、力学行为与变形损伤机制。
  • 一种用于电磁高速冲击试验自由度力学测试平台

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