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]基于时空条件动态建模的三维温度监测方法-CN201910149975.3有效
  • 安钰;王迪;张玺;兰帅辉 - 北京大学
  • 2019-02-28 - 2020-11-03 - G06F17/00
  • 本发明公布了一种基于时空条件动态建模的三维温度监测方法,利用温度传感器获取传感数据,基于混和效应模型框架,利用基于热传导机制的温度物理模型与基于时空相关性的统计模型,通过建立新型的三维温度模型对三维温度传感数据进行分析,利用基于时空相关性的统计模型中的参数,通过统计过程控制工具对温度演变过程实现动态监测。采用本发明方法,能够解决现有传统的温度建模方法与无线传感器技术在温度监测中出现的误差较大、提供的温度信息有缺漏或者损失等问题,并对温度演变过程是否稳定实现准确全面的监测;且可降低温度传感器配置成本、优化温度建模方法,提升温度监测质量。
  • 基于时空条件动态建模三维温度场监测方法
  • [发明专利]一种室内温度时空动态分布的快速预测方法-CN202310295819.4在审
  • 刘刚;原野;方磊 - 天津大学
  • 2023-03-24 - 2023-06-23 - G06F30/13
  • 本发明公开一种室内温度时空动态分布的快速预测方法,通过控制内扰因素和外扰因素中的任一因素独立引发室内温度波动,得到任意时刻内室内各点温度的数据,基于温度线性叠加原理,得到任意扰动工况下室内温度的预测,步骤如下:(1)将内扰因素、外扰因素产生的子温度进行拆分;(2)确定内扰因素、外扰因素影响的温度变化规律;(3)确定内扰因素、外扰因素影响的滞后时间规律;(4)通过改变扰动位置确定室内各点温度变化规律及滞后时间规律;(5)通过改变扰动强度确定室内各点温度变化规律及滞后时间规律;(6)建立人工神经网络预测模型;(7)将内扰因素、外扰因素产生的子温度进行叠加,得到实时动态温度预测结果。
  • 一种室内温度场时空动态分布快速预测方法
  • [发明专利]焊接缺陷检测系统及方法-CN201911246581.6在审
  • 邱光;耿正;王巍;蒋明;李阳朝 - 深圳市瑞凌实业股份有限公司
  • 2019-12-06 - 2020-06-19 - B23K31/12
  • 焊接缺陷检测系统包括:高频电源发生器、感应线圈、红外图像传感器及处理器;高频电源发生器,用于产生高频电流,并将高频电流传输至感应线圈;感应线圈,用于根据高频电流对待检测卷边焊接接头和焊点进行加热,在所述焊点上生成动态温度;红外图像传感器,用于对动态温度进行检测,获得温度图像,并将温度图像传输至处理器;处理器,用于根据温度图像检测焊点是否存在焊接缺陷。通过高频电源发生器和感应线圈采用电磁感应加热方法进行加热生成动态温度,并根据红外图像传感器来检测焊接缺陷,从而使加热更加均匀,进而提高了焊接缺陷检测精确度。
  • 焊接缺陷检测系统方法
  • [发明专利]基于凝固过程数值模拟的连铸机设备智能运维方法-CN202010719216.9在审
  • 张焕鑫 - 麦特勒智能科技(张家港)有限公司
  • 2020-07-23 - 2020-11-24 - G06Q10/00
  • 本发明公开了基于凝固过程数值模拟的连铸机设备智能运维方法,涉及一种连铸机设备智能运维系统,包括T2、建立连铸机的一冷、二冷温度计算模型;T3、根据步骤T2所建立的模型,计算铸坯的温度和应力场;T4、根据步骤T3动态温度和应力场结果计算结晶器的温度、扇形段支撑辊的挠度和轴承动态载荷、连铸机的拉坯阻力、扇形段承受的弯曲和矫直反应力;能够实现通过现场仪表监控数据指导连铸机温度、浓度、应力场耦合计算模型进行动态模拟计算,模拟铸坯凝固过程的温度、浓度、应力变化情况,模拟计算结果给出连铸机各设备的温度变化、摩擦损坏、应力状态等,进一步给出各设备的寿命预测,指导设备运维。
  • 基于凝固过程数值模拟连铸机设备智能方法
  • [发明专利]动态摩擦温度与变形同步测量实验系统-CN202211581823.9在审
  • 陈浩森;崔基旺;朱盛鑫;方岱宁;杨恒;曾庆磊;齐伟;伊凯 - 北京理工大学
  • 2022-12-08 - 2023-03-21 - G01N33/24
  • 本发明公开的动态摩擦温度与变形同步测量实验系统,属于材料动态摩擦实验设备领域。本发明包括动态摩擦加载单元、高速红外测温单元、高速变形测量单元、遮光单元、触发与采集单元。本发明在动态摩擦加载单元的基础上,通过增加高速红外测温单元、高速变形测量单元和触发与采集单元,实现动态摩擦过程中温度和变形等物理量的同步测量。通过增加遮光单元,避免高速变形测量单元中闪光灯光信号对高速红外测温单元的干扰,提高温度测量精度。采用激光刻蚀微孔的方式制作散斑,防止强冲击过程中散斑脱落,提高变形测试精度。采用动态响应快、灵敏度高的PVDF薄膜压力传感器测量正压力变化、摩擦力,能够提高动态摩擦系数的测试精度。
  • 动态摩擦温度场变形同步测量实验系统

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