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]一种随机振动与冲击信号的分离方法-CN202011081432.1有效
  • 徐飞 - 盐城工学院
  • 2020-10-10 - 2022-08-05 - G01M7/02
  • 本发明涉及机械振动技术领域,提供了一种随机振动与冲击信号的分离方法,包括以下步骤:1)计算实测随机振动与冲击混合信号的时域极值响应谱(ERS);2)计算实测随机振动与冲击混合信号的频域ERS;3)利用时域和频域ERS分段对比值Rn,i进行冲击信号的识别;4)提取Rn,i大于0db所对应的时域冲击信号,从原始实测信号中剔除该冲击信号,即完成随机振动信号冲击信号的分离。本发明采用时频域ERS分段对比法进行随机振动和冲击信号的分离,可有效区分现场实测数据中的随机振动和冲击信号,提高振动试验和冲击试验的精度,减少试验时间,降低试验成本,提高产品可靠性和疲劳寿命的评估精度,
  • 一种随机振动冲击信号分离方法
  • [发明专利]模态冲击测试组件、系统和方法-CN201410319223.4有效
  • S·G·华莱士 - 波音公司
  • 2014-07-07 - 2018-10-30 - G01N3/30
  • 本发明公开用于模态冲击测试的组件(10)、系统(12)和方法(150)。组件(10)具有第一组构件(14)。第一组构件(14)包括冲击组件(16)、耦合到冲击组件(16)的循环控制元件(18)和设置在与冲击组件(16)相对的位置处的信号响应测量装置(20)。第二组构件(28)包括耦合到循环控制元件(18)的第一控制器(30)和耦合到信号响应测量装置(20)的第二控制器(34)。第一组构件(14)和第二组构件(28)形成用于模态冲击测试的模态冲击测试组件(10)。模态冲击测试组件(10)的冲击组件(16)经配置以冲击测试元件(46)以操作速度旋转。
  • 冲击测试组件系统方法
  • [发明专利]定位六缸发动机上止点的方法-CN201210144716.X有效
  • 徐玉秀;邢钢;杨文平;马新华;吕燕春 - 天津工业大学
  • 2012-05-11 - 2012-08-22 - G01M15/00
  • 本发明涉及一种定位六缸发动机上止点的方法,其步骤为:⑴、在六缸发动机安装加速度振动传感器并通过振动信号采集仪连接计算机;⑵、采集六个缸的振动响应时域信号;⑶、变为复信号;⑷、得到六个缸的燃烧冲击响应特征参数;⑸、列出数字量化矩阵:⑹、设定燃烧冲击响应特征参数分别为XA、XB、XC、XD、XE、XF;⑺、列出各工作缸的燃烧冲击响应特征参数的相应矩阵⑻、将各矩阵的元素对应相乘求和后进行比较值最大者中的XA对应的发动机工作缸就是上止点对应的发动机工作缸
  • 定位发动机上止点方法
  • [发明专利]一种柔性天线结构的冲击载荷识别方法及系统-CN202010896349.3在审
  • 张超;邱雨晴;王磊;王晓宇;黄淳;季宏丽;裘进浩 - 南京航空航天大学
  • 2020-08-31 - 2020-12-01 - G06F30/23
  • 本发明涉及一种柔性天线结构的冲击载荷识别方法及系统,考虑冲击载荷的稀疏信号的性质,采用多个不同半余弦函数作为基函数组拟合冲击载荷信号,得到半余弦基函数矩阵,并利用遗传算法对半余弦基函数矩阵进行优化,最后使用Tikhonov正则化方法(吉洪诺夫正则化方法)优化求解,得到最优的冲击载荷向量,识别速度快,可用于结构动态响应含噪声、结构存在不确定参数且载荷识别对象复杂的情况,只需测量结构上一个点的结构响应,在已知结构模态信息的前提下,即可间接获得结构上的冲击载荷,在动态冲击载荷识别过程中不会出现误差累积现象,载荷识别精度高,在确定半余弦函数参数之后可以得到解析解,计算效率高。
  • 一种柔性天线结构冲击载荷识别方法系统
  • [发明专利]环境辐射监测器及其操作方法-CN201310698247.0无效
  • D.J.麦科米克 - 通用电气公司
  • 2013-12-18 - 2014-06-18 - G01T1/185
  • 环境辐射监测器包括:高压电离室(HPIC),所述高压电离室被配置成响应于伽马冲击产生电流信号。所述监测器包括与所述HPIC电连接的电位计。所述电位计包括接收电流信号的电气放大器。所述电气放大器被配置成将所述电流信号转换成指示伽马冲击的电压信号。所述监测器包括:电压源,所述电压源电连接到所述HPIC,以向所述高压电离室提供偏置电压量。所述监测器包括:处理器,所述处理器可操作地连接到所述电压源,以响应于所接收的指示伽马冲击的信息控制所述电压源从而改变所述偏置电压量。
  • 环境辐射监测器及其操作方法
  • [发明专利]一种自噪声抵消方法、装置、介质及设备-CN202011393024.X有效
  • 邓坤伦;吴建波;刘伟升;王佳安;唐校兵;李友如 - 中科长城海洋信息系统有限公司
  • 2020-12-02 - 2022-06-07 - H04B1/10
  • 本文是关于一种自噪声抵消方法、装置、介质及设备,应用于水下航行体,自噪声抵消方法包括:启动工作模式,将发射信号与信道冲击响应参数耦合,确定为自噪声;接收信号,将接收到的信号减去所述自噪声,确定为外界信号;当所述外界信号强度超出预设门限后,确定所述外界信号为目标信号;重构所述目标信号;将重构后的信号作为发射信号并发射。通过声模拟器上信号发射单元与对信号接收单元的信道模型和参数的估计,确定水体内的信道冲击响应参数,从而得到每次发射信号时,对接收单元的干扰信号特征,也就是自噪声。换能器接收信号时,充分考虑发射单元的干扰信号的影响,从而排除干扰信号
  • 一种噪声抵消方法装置介质设备

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