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]一种用于过载环境中的振动冲击实验装置-CN202111151367.X在审
  • 贾兴中;李霞;穆克强;王开继;刘云武;赵桐 - 太原市华纳方盛科技有限公司
  • 2021-09-29 - 2022-02-18 - G01M7/02
  • 本发明公开了一种用于过载环境中的振动冲击实验装置,包括离心机转台、均安装在离心机转台上的冲击产生装置振动传递装置;所述冲击产生装置用于产生冲击信号,所述振动传递装置上安装有用于检测冲击信号振动信号的传感器,所述离心机转台转动使得传感器处于过载环境中,所述冲击产生装置产生冲击信号并将冲击信号作用于振动传递装置,所述振动传递装置接收冲击信号并产生振动信号,所述传感器将其接收的冲击信号振动信号分别转换成电信号后输出本发明解决了振动冲击传感器在过载环境下振动冲击信号的测量问题,同时解决了在离心机内部难以产生冲击信号的难点,便于在过载环境下对振动冲击传感器进行振动冲击实验。
  • 一种用于过载环境中的振动冲击实验装置
  • [实用新型]振动冲击传感器-CN01279261.6无效
  • 郝俊山;陈铮;何存军 - 陈铮
  • 2001-12-21 - 2002-09-18 - G01D5/14
  • 本实用新型公开了一种振动冲击传感器,包括外壳、感应线圈、端盖、连接杆接口组成,它还包括磁致伸缩材料,磁致伸缩材料感应线圈组成独立单元分布在外壳的环状槽中,磁致伸缩材料感应线圈的上端设有端盖,连接杆将端盖与外壳连接本实用新型依靠磁致伸缩材料优异的性能,结合本身独特的结构设计,具有响应速度快、灵敏度高、线性度好、输出信号强、抗冲击、抗干扰、使用寿命长、工作稳定可靠等优点,可满足各种场合的应用。
  • 振动冲击传感器
  • [发明专利]配电线除冰装置方法-CN202310149425.8在审
  • 张凡;汲胜昌;丘子诚 - 西安交通大学
  • 2023-02-22 - 2023-04-21 - H02G7/16
  • 本申请涉及一种配电线除冰装置方法,配电线除冰装置的冲击振动器包括壳体以及设置在壳体内的滑动部、冲击振动电机,滑动部用于在电机的驱动下滑动,以驱动冲击振动块按照预设冲击频率冲击振动壳体;冲击振动器与壳体连接的固定架,用于在冲击振动冲击振动壳体的情况下振动,以对固定架所固定的配电线进行振动除冰。本申请实施例提供的配电线除冰装置方法可以高效率进行配电线除冰。
  • 配电除冰装置方法
  • [发明专利]一种用于多轴振动冲击复合环境试验的信号分离方法-CN201810060648.6有效
  • 邹学利 - 航天科工防御技术研究试验中心
  • 2018-01-22 - 2020-08-04 - G06K9/62
  • 一种用于多轴振动冲击复合环境试验的信号分离方法,该试验分别沿着试验件的轴向、第一径向进行振动试验,并且沿着第二径向进行冲击试验,该方法包括:接收试验件的振动冲击响应信号;对振动冲击响应信号进行抗混滤波:对振动冲击响应信号进行模数转换;对振动冲击响应信号进行数字低通滤波,以从冲击响应信号中去除振动分量,从而得到经过数字低通滤波处理的冲击响应信号;判断试验件的一阶频率是否大于冲击响应信号的频率上限;如果一阶频率大于频率上限,则输出经过数字低通滤波处理的冲击响应信号;如果一阶频率小于频率上限,则对经过数字低通滤波处理的冲击响应信号进行信号分离。该方法可以实现复合环境试验下振动冲击的解耦。
  • 一种用于振动冲击复合环境试验信号分离方法
  • [实用新型]一种复合传感器-CN202221876641.X有效
  • 刘民营;周嘉豪 - 北京唐智科技发展有限公司;唐智科技湖南发展有限公司
  • 2022-07-20 - 2022-12-16 - G01H11/08
  • 本实用新型公开了一种复合传感器,包括:外壳、振动敏感组件、振动冲击敏感组件、水平电路板、线缆锁紧结构及线缆,外壳的侧面设置线缆孔,线缆锁紧结构安装于线缆孔,振动敏感组件与振动冲击敏感组件分别与水平电路板连接,振动冲击敏感组件、振动敏感组件、水平电路板均设置于外壳内,振动敏感组件与振动冲击敏感组件连接,线缆穿过线缆锁紧结构与水平电路板连接。通过分别设置振动敏感组件振动冲击敏感组件以实现分别监测机械设备单向冲击及三向振动,并通过水平电路板线缆实现信号传输;此外,振动冲击敏感组件具有一致性可调的特性,解决了冲击信号一致性较差且不可调节的问题
  • 一种复合传感器
  • [发明专利]一种获取稳态振动数据的方法及计算设备-CN202110693293.6有效
  • 段志涛 - 安徽容知日新科技股份有限公司
  • 2021-06-22 - 2022-07-08 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种获取稳态振动数据的方法,包括步骤:采集预定时间段内的振动数据,作为原始振动数据;基于预定时间间隔将原始振动数据分为多段振动数据;利用聚类模型,将多段振动数据划分为冲击类数据集冲击类数据集;根据冲击类数据集与非冲击类数据集,确定原始振动数据中是否包含有效冲击数据;在确定包含有效冲击数据时,确定原始振动数据中的有效冲击数据对应的冲击衰减结束时刻;获取冲击衰减结束时刻之后的振动数据,作为稳态振动数据根据本发明的获取稳态振动数据的方法,通过获取稳态振动数据,能避免冲击数据对设备故障诊断的干扰,有利于更准确、可靠地监测设备故障,且适用性更广。
  • 一种获取稳态振动数据方法计算设备
  • [发明专利]一种考虑扭力冲击器的钻柱粘滑振动抑制方法-CN202110899696.6有效
  • 毛良杰;马茂原;聂荣国;王国荣 - 西南石油大学
  • 2021-08-06 - 2023-08-04 - E21B44/00
  • 本发明公开了一种考虑扭力冲击器的钻柱粘滑振动抑制方法,包括:将钻柱等效为转盘、钻杆、钻铤钻头组成的四自由度粘滑振动模型;所述钻头上设置有扭力冲击器,将所述扭力冲击器提供的扭矩引入所述四自由度粘滑振动模型,建立考虑扭转冲击作用的钻柱粘滑振动模型;求解所述考虑扭转冲击作用的钻柱粘滑振动模型,获得钻柱粘滑振动特性;根据所述钻柱粘滑振动特性,调节所述扭力冲击器的工作参数以抑制钻柱粘滑振动。本发明建立考虑扭转冲击作用的钻柱粘滑振动模型,求解钻柱粘滑振动模型获得准确的钻柱粘滑振动特性,根据钻柱粘滑振动特性调节扭力冲击器的工作参数可以抑制钻柱粘滑振动,保证钻井作业的安全高效。
  • 一种考虑扭力冲击钻柱粘滑振动抑制方法
  • [发明专利]一种机柜内服务器冲击振动模拟测试装置及方法-CN201710550069.5在审
  • 龚宝龙 - 郑州云海信息技术有限公司
  • 2017-07-07 - 2017-11-17 - G01M7/08
  • 一种机柜内服务器冲击振动模拟测试装置及方法,包括安装在机柜上的移动式冲击振动模组,所述移动式冲击振动模组包括固定块、导轨、滑块、齿轮、冲击振动发生器,所述导轨两端分别安装固定块,导轨上安装齿条,所述滑块活动安装在导轨上,滑块上安装冲击振动发生器电机,所述电机的转轴上安装齿轮,齿轮与所述齿条配合,电机工作时可以驱动齿轮带动滑块沿导轨移动。本发明改进了传统的冲击振动对服务器影响的可靠性测试,能够较为精确的模拟真实环境下机柜的冲击振动方式;采用移动式冲击振动模组,实现多种模拟冲击振动的模式、频率、次数调节,从而较为全面覆盖最恶劣工作环境
  • 一种机柜服务器冲击振动模拟测试装置方法
  • [实用新型]振动传感器测试装置-CN202222432433.7有效
  • 兰昱旻;张聪 - 艾礼富电子(深圳)有限公司
  • 2022-09-14 - 2023-01-10 - G01H17/00
  • 本实用新型涉及测试设备技术领域,具体公开了振动传感器测试装置。该装置用于测试待测振动传感器,包括固定支架、冲击组件处理组件;固定支架包括承载板,承载板的中心设有冲击点,对照振动传感器待测振动传感器均安装于承载板,且对照振动传感器与待测振动传感器关于冲击点中心对称;冲击组件用于冲击冲击点;处理组件用于收集并处理对照振动传感器待测振动传感器的电压信号。该装置以冲击组件对承载板的冲击作为振源,通过将对照振动传感器与待测振动传感器进行对照的方式,配合对电压信号的收集处理,能够实现对待测振动传感器的测试比对工作。该装置具有生产成本低、占用空间小、节能效果好、操作简便工作噪音小的优点。
  • 振动传感器测试装置
  • [发明专利]一种中空激光冲击超声协同强化抗疲劳装置及加工方法-CN201910802192.0有效
  • 姜银方;朱福文;姜文帆 - 江苏大学
  • 2019-08-28 - 2021-01-15 - C21D10/00
  • 本发明公开了一种中空激光冲击超声协同强化抗疲劳装置及加工方法,属于材料表面强化处理领域,该装置包括激光组件振动组件;该方法采用中空激光冲击超声振动同时对工件表面进行强化处理,通过施加超声振动,以防止中空激光冲击强化后冲击区域中心产生的凹凸不平;在中空激光冲击工件表面时,对振动头施加超声振动,利用一定频率、振幅模态的超声振动与中空激光冲击波产生相互作用,在材料表面形成合理的残余压应力分布,振动头将中空激光冲击强化后冲击区域中心产生的凹凸不平压平本发明克服了传统强化工艺的缺陷,解决了单一中空激光冲击单一超声振动强化材料表面的不足。
  • 一种中空激光冲击超声协同强化疲劳装置加工方法

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