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]一种基于CNN-LSTM的声发轴承状态检测方法及装置-CN202211287391.0在审
  • 王演;朱元梅;郑贺予;胡君杰;王永亮;刘旺 - 大连海事大学
  • 2022-10-20 - 2023-04-04 - G01N29/44
  • 本发明提供一种基于CNN‑LSTM的声发轴承状态检测方法及装置。方法包括基于声发传感器采集训练用信号数据,对所述训练用声发信号进行预处理,从而生成声发信号数据集;采用归一法与交叉重叠法对数据进行预处理;将预处理后的声发信号数据集作为训练数据集输入轴承故障诊断模型,所述轴承故障诊断模型用于对声发信号数据进行分类,并输出与所述声发信号数据对应的状态名称;将预处理后的待检测声发信号数据输入训练好的轴承故障诊断模型,获取所述轴承故障诊断模型输出的轴承状态名称。本发明主要利用CNN和LSTM结合的网络,对声发信号原始数据进行充分的特征提取,实现4种类型故障的精准分类和检测
  • 一种基于cnnlstm声发轴承状态检测方法装置
  • [发明专利]金属材料疲劳早期损伤非线性超声在线检测方法-CN201010119536.7有效
  • 吴斌;颜丙生;李佳锐;何存富 - 北京工业大学
  • 2010-03-05 - 2010-08-18 - G01N29/14
  • 金属材料疲劳早期损伤非线性超声在线检测方法属于无损检测领域。本发明步骤:根据被测试件的厚度确定激励信号参数并输入任意函数发生器生成单一音频信号;根据空载时的噪声信号幅值确定声发仪门槛值;给被测试件进行疲劳加载,由声发传感器连续实时检测声发信号,放大后输入声发仪,当声发信号幅值超过声发仪预设的门槛值,声发仪判定振铃;如果声发仪没有显示振铃或连续振铃次数没有超过经验值,则等时间间隔检测非线性超声信号;如果显示连续振铃次数超过了经验值,表明有疲劳裂纹萌生和发展,结束检测。本发明在非线性超声无损检测的基础上引入声发技术在检测金属材料的早期疲劳损伤时不会出现误判;实现了连续在线检测
  • 金属材料疲劳早期损伤非线性超声在线检测方法
  • [发明专利]一种管板立体结构环焊缝声发检测定位方法-CN201510518680.0有效
  • 李秋锋;王海涛;何才厚;付悦;胥凯晖 - 南昌航空大学
  • 2015-08-21 - 2017-12-22 - G01N29/14
  • 本发明公开一种管板立体结构环焊缝声发检测定位方法。管板结构在役使用过程中,采用声发检测技术进行实时监测时,由于管板环焊缝结构是一种立体结构,对于声发检测这种被动监测技术,首先根据管板结构特点立体布置传感器;然后根据声发检测仪器平面定位要求,需将立体结构定位转换到平面上,通各传感器获得的声发信号在仪器上进行初步定位,并确定声发源到达各传感器的传播时间;最后通过分析传感器的到达时间和声发信号传播路径,判断出声发源的所在区域,通过时差定位法计算出声发源的平面位置,并还原出声发源在立体结构中的实际准确位置,实现管板立体结构环焊缝声发源准确定位方法。
  • 一种立体结构焊缝声发检测定位方法
  • [发明专利]磨床自适应控制方法及系统-CN200810012955.3无效
  • 郑勇阁 - 郑勇阁
  • 2008-08-27 - 2010-03-03 - B24B49/10
  • 包括如下步骤:A.声波信号的采集;B.声波信号的检测处理;C.将声波信号换算为控制信号;D.执行。所述系统,包括声发信号采集、声发信号检测、运动控制器、执行装置四部分,声波信号由声发传感器采集,通过传输线传送至声发检测装置,经声发检测装置处理后传送至运动控制器,由运动控制器将声发处理装置处理后的数字信号转换为进给控制量传送至伺服电机,通过传动装置对磨床进给速度实时控制。本发明的优点是可以优化磨削过程,实时的对磨削进行控制,改善磨削质量,提高工件的加工精度,经检测,本系统的磨削精度可达±2微米。
  • 磨床自适应控制方法系统
  • [实用新型]一种磨床进给速度控制结构-CN200820015235.8有效
  • 郑勇阁 - 郑勇阁
  • 2008-08-27 - 2009-05-27 - B24B49/10
  • 包括如下步骤:A.声波信号的采集;B.声波信号的检测处理;C.将声波信号换算为控制信号;D.执行。所述系统,包括声发信号采集、声发信号检测、运动控制器、执行装置四部分,声波信号由声发传感器采集,通过传输线传送至声发检测装置,经声发检测装置处理后传送至运动控制器,由运动控制器将声发处理装置处理后的数字信号转换为进给控制量传送至伺服电机,通过传动装置对磨床进给速度实时控制。本实用新型的优点是可以优化磨削过程,实时的对磨削进行控制,改善磨削质量,提高工件的加工精度,经检测,本系统的磨削精度可达±2微米。
  • 一种磨床进给速度控制结构
  • [发明专利]一种装配式固定装置-CN202310108198.4在审
  • 史瞻銘;汪梦祥;李江腾;陈金祠;王炬;林杭;李凯辉 - 中南大学
  • 2023-02-14 - 2023-04-28 - G01N29/22
  • 本发明提供了一种装配式固定装置,涉及声发传感器固定技术领域,该装配式固定装置包括:罩体,所述罩体上开设螺纹孔;及螺丝,所述螺丝与所述螺纹孔螺纹连接,其中,所述螺纹孔内用于放置声发传感器,所述螺丝被配置为沿所述螺丝孔向所述声发传感器运动,使声发传感器压紧于待检测试样;通过在罩体上开设螺纹孔,在螺纹孔内设置螺丝,螺丝与螺纹孔螺纹连接,螺丝被扭力扳手转动的同时,会沿螺纹孔向声发传感器运动,在此过程中能够向声发传感器施加压力,使声发传感器能够紧密贴合于待检测试样,固定效果好,待检测试样不易脱落。
  • 一种装配式固定装置
  • [实用新型]储罐声发检测模拟实验装置-CN201220370426.2有效
  • 胡家顺;孙文勇;牛蕴;赵永涛;罗方伟;蒋宇;梁爽 - 中国石油天然气集团公司;中国石油集团安全环保技术研究院
  • 2012-07-27 - 2013-03-13 - G09B23/14
  • 本实用新型为一种储罐声发检测模拟实验装置,该模拟实验装置包括有罐体,其罐体是由储罐本体、罐顶和罐底通过法兰连接构成;罐顶上设有人孔,人孔由人孔盖板夹持机构密封;罐体上开设有实验孔,实验孔由夹设有缺陷试件的试件夹持机构密封;罐体上设有声发传感器,以分别获得罐底和罐壁上的缺陷声发信号;罐体上设有连接于打压系统的进液口和回流口。该试件夹持机构可拆卸,通过更换缺陷试件可以实现储罐声发检测重复、可控实验。由此,可实现储罐工作环境和声发信号的模拟,便于对储罐各种声发信号特征进行观察,满足室内实验教学需求和可控、可重复实验要求,为储罐声发检测理论和方法研究提供实验平台。
  • 声发检测模拟实验装置
  • [发明专利]一种在线监测液压缸微小内泄漏装置-CN201910445262.1有效
  • 张鹏;陈新元 - 武汉科技大学
  • 2019-05-27 - 2022-01-11 - G01N29/14
  • 本发明提供了一种在线监测液压缸微小内泄漏装置,包括周向声发传感器、横向声发传感器和信号处理仪,所述周向声发传感器用于检测活塞周向液压缸的内泄情况;所述横向声发传感器用于检测活塞轴向液压缸的内泄情况;所述信号处理仪与所述周向声发传感器和横向声发传感器电连接,用于接收所述周向声发传感器和横向声发传感器反馈的信号并对其分析最终判断液压缸是否存在泄漏。该装置能避免噪声干扰,在线监控内泄漏值,内泄漏位置定位,泄漏类型判断,数据准确有效;能适用不同尺寸的液压缸,不同的工况,具备一定的通用性。
  • 一种在线监测液压缸微小泄漏装置
  • [发明专利]基于5G的传感器阵列压力容器泄漏无线监测方法及系统-CN202210081198.5在审
  • 黎敏;赵峥;阳建宏;王忠昕;李卫 - 北京科技大学
  • 2022-01-24 - 2022-05-10 - G01N29/14
  • 本发明公开了一种基于5G的传感器阵列压力容器泄漏无线监测方法及系统,涉及5G通信技术及声发检测技术领域。包括:控制节点通过5G网络向普通节点发布开启采集声发信号的命令;普通节点接收命令;声发信号检测单元采集声发信号,并将声发信号放大后发送到多个传感器节点的声发采集控制单元;声发采集控制单元对放大后的声发信号进行信号转换并存储,将转换后的声发信号发送到声发5G通信与分析单元;声发5G通信与分析单元接收并分析转换后的声发信号,得到待检测的压力容器泄漏结果。本发明能够将声发传感器所采集到的数据实时高速传输到云端服务器,并在云端服务器中进行数据分析和数据存储,实现对数据的实时分析处理。
  • 基于传感器阵列压力容器泄漏无线监测方法系统

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