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]一种孔隙评估方法、装置、设备及存储介质-CN201911252014.1有效
  • 孟嘉;刘奎;肖鹏;南方 - 上海飞机制造有限公司
  • 2019-12-09 - 2023-02-21 - G01N15/08
  • 本发明实施例公开了一种孔隙评估方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:对被测零件的目标检测区域进行孔隙检测,得到所述目标检测区域的检测孔隙;基于预先建立的孔隙数据库对所述检测孔隙进行校正,得到所述目标检测区域的校正孔隙,其中,所述孔隙数据库中对应存储有检测区域、孔隙标准值和孔隙参考值;基于所述目标检测区域的校正孔隙,确定所述被测零件的零件孔隙。本发明实施例通过预先建立的孔隙数据库对被测零件的检测孔隙进行分区域校正,解决了被测零件的周围孔隙检测不准确的问题,提高了被测零件的孔隙测量结果的准确度。
  • 一种孔隙率评估方法装置设备存储介质
  • [发明专利]一种基于孔隙的再生混凝土抗冻耐久性能评价方法-CN202010030018.1有效
  • 邓祥辉;刘锦涛;王睿;高晓悦;梁凯轩 - 西安工业大学
  • 2020-01-13 - 2022-06-07 - G01N15/08
  • 本发明公开了一种基于孔隙的再生混凝土抗冻耐久性能评价方法,测量待测混凝土的孔隙,得到第一孔隙;将待测混凝土进行预定次数的冻融循环后,再次测量待测混凝土的孔隙,得到第二孔隙;根据第一孔隙和第二孔隙计算待测混凝土的孔隙增长;当孔隙增长与预定孔隙增长比对,得到待测混凝土的耐久性能评价结果;本发明利用引气再生混凝土的抗冻耐久性试验及核磁共振试验得出引气再生混凝土的动弹性模量和孔隙,再以动弹性模量和孔隙为损伤变量建立冻融损伤模型,得到相对动弹性模量与孔隙增长之间的关系,以此对引气再生混凝土抗冻耐久性能进行评价;不会由于混凝土取出和测量质量不同,对测量结果产生误差影响。
  • 一种基于孔隙率再生混凝土耐久性能评价方法
  • [发明专利]一种基于应力-应变曲线的岩石孔隙测算方法-CN202310393250.5在审
  • 高祥;杨科;张向阳;李英明;张庆贺;殷志强 - 安徽理工大学
  • 2023-04-10 - 2023-06-23 - G01N3/08
  • 本发明公开了一种基于应力‑应变曲线的岩石孔隙测算方法,包括:获取岩石弹性变形过程信息;基于所述岩石弹性变形过程信息,构建待测岩石的应力‑应变模型;利用所述应力‑应变模型,获取待测岩石孔隙应变信息;基于所述待测岩石孔隙应变信息,构建孔隙应变与岩石孔隙关系模型;基于所述孔隙应变与岩石孔隙关系模型,获取所述待测岩石的孔隙。本发明建立起了岩石应力‑应变曲线的双曲线模型,论证了模型参数与岩石孔隙之间的关系,实现了只用岩石单轴加载弹性变形过程的应力‑应变曲线,即可测算岩样的孔隙,不用再另外开展试验测定岩样孔隙,可大大减小劳动强度,提高岩石孔隙测算效率。
  • 一种基于应力应变曲线岩石孔隙率测算方法
  • [发明专利]燃料电池-CN200780029701.6有效
  • 柴田和则 - 丰田自动车株式会社
  • 2007-08-08 - 2009-08-05 - H01M4/86
  • 具有包括阳极、电解质和阴极的发电部(24);设置在发电部的阳极侧和发电部的阴极侧的至少一侧上的多孔体流动通道(50、60);设置在多孔体流动通道的与发电部相反的侧面上的隔离器(10);其中多孔体流动通道包括孔隙高于多孔体流动通道的平均孔隙的高孔隙区域(51、61)和孔隙低于多孔体流动通道的平均孔隙的低孔隙区域,其中高孔隙区域通过低孔隙区域与气体排放侧歧管(41b、42b)连通。
  • 燃料电池
  • [发明专利]一种植草混凝土有效孔隙的检测方法及系统-CN201910869288.9有效
  • 江辉;刘瑶;万程辉;夏清;陈丽萍 - 南昌工程学院
  • 2019-09-16 - 2020-11-03 - G06T7/00
  • 本发明公开一种植草混凝土有效孔隙的检测方法及系统。方法包括:获取待测植草混凝土表层结构的点云数据;生成三维数字表面模型;以设定步长进行切片,得到多个不同的切面和切块;根据各切面和切块计算得到待测植草混凝土表层孔隙;获取通过实验得到的目标植草混凝土试件实际有效孔隙和表层孔隙的关系式;将待测植草混凝土表层孔隙带入关系式中,计算得到待测植草混凝土的实际有效孔隙。采用三维激光扫描技术,在现场快速获取植草混凝土获得点云数据,根据获得的点云数据计算得到表层孔隙,再根据实验获得的实际有效孔隙与表层孔隙的关系,得到待检测混凝土的实际有效孔隙,实现对植草混凝土现场的无损检测
  • 种植混凝土有效孔隙率检测方法系统

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