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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  • [实用新型]平面误差测量仪-CN93230467.2无效
  • 宋震野 - 宋震野
  • 1993-03-22 - 1993-12-22 - G01B5/28
  • 本实用新型为一种平面误差测量仪,涉及一种采用机械方法与特征的计量设备。它包括一下底为平面,中部带有测杆配合通孔的滑座以及固定在滑座上的百分表组成;百分表下方的测杆穿过测杆配合孔并与滑座下表面垂直。
  • 平面误差测量仪
  • [发明专利]减少测量点数的平面评定方法-CN200910046279.6无效
  • 李郝林;王雪妮 - 上海理工大学
  • 2009-02-18 - 2009-07-29 - G01B21/30
  • 本发明涉及一种减少测量点数的平面评定方法,具体步骤是:按照现有的平面测量方法,测量平面上若干个点位置上的平面误差值;根据这些有限的测量点值,通过最大熵方法,估计被测平面误差的概率分布;根据所估计的概率分布,在被测平面的其它位置上,产生测量点间平面误差的估计值,即对测量点进行插值;利用最小包容区域法、最小二乘法或对角线法的平面误差评定方法,由平面误差的测量值与插值位置平面误差的估计值,评定平面误差;根据概率与统计理论和插值位置上多次估计值,分别计算平面误差,并取这些计算结果的平均值作为最终的平面误差评定值。本发明以最大熵方法为基础,利用有限的测量数据样本,确定被测平面误差的概率分布。
  • 减少测量点数平面评定方法
  • [发明专利]一种基于最小区域的零件平面误差评定方法-CN201310230207.3有效
  • 陈磊磊;黄美发;宫文峰;田文豪 - 陈磊磊
  • 2013-06-10 - 2013-08-21 - G01B21/30
  • 一种基于最小区域法的零件平面误差评定方法,该方法首先测量并获取被测平面上的测点坐标;然后给出平面的初始参数;根据点到平面的距离,查询与误差包容区域接触的测点,根据接触点的数量与相对位置,应用坐标系变换的方式,将测点投影指定平面内,转化为给定平面内的直线误差计算;在投影平面内,通过包容区域的旋转变动,搜索与包容区域接触的、满足直线误差判别准则的测点,获得旋转后的包容区域;然后重新确定投影平面,再按直线误差计算,依次迭代计算,直到满足平面判别准则,输出平面误差以及对应理想平面参数的最优值。本发明可准确计算出满足最小区域判别准则的平面误差
  • 一种基于最小区域零件平面误差评定方法
  • [发明专利]平板裂缝天线阵面平面的确定方法-CN200810017887.X无效
  • 段宝岩;宋立伟;郑飞;王伟;李华平;王从思;李鹏;李娜;周金柱 - 西安电子科技大学
  • 2008-04-03 - 2008-08-27 - H01Q13/10
  • 本发明公开了一种平板裂缝天线阵面平面的确定方法,主要解决现有方法没有考虑在实际工况中阵面平面的变形误差和制造误差对电性能影响的问题。本发明的方法以天线结构力学分析为基础,根据所构建的阵面平面变形误差和制造误差与电磁场远场方向图的函数关系式;分析了结构受力引起的阵面平面变形误差对电性能的影响关系,同时也分析了阵面平面制造误差对电性能的影响关系;依据所分析的误差对电性能的影响关系,通过优化的过程合理的分配变形误差和制造误差的比重,以实现对平板裂缝天线阵面平面比较准确的确定。本发明可用于指导平板裂缝天线阵面平面的加工、制造以及结构设计,提高平板裂缝天线的整体性能。
  • 平板裂缝天线阵平面确定方法
  • [发明专利]平面精度测量仪-CN201010110600.5有效
  • 李伟 - 成都斯锐特钨钢刀具有限公司;叶明德
  • 2010-01-21 - 2010-07-07 - G01B5/06
  • 本发明公开了一种测量厚度、平面与平行误差平面精度测量仪,可精确测量被测工件的厚度、平面与平行误差。该平面精度测量仪,包括测量板以及位于测量板上的测量装置,测量板下方设置有用于支撑测量板的支架,在测量板上设置有至少三个不在一条直线上且凸出于测量板上表面的支撑凸起。由于不在一条直线上的三点可确定一个平面,因此,任意三个凸出于测量板上表面的支撑凸起就形成一个用于支撑被测圆刀及有关工具的支撑平面,并以该支撑平面为基准,可精确得到被测工件的厚度误差(即平行误差)与平面误差,其不受测量板是否平整的影响,从而可大大提高测量的精度,尤其适合在用于测量厚度、平行平面误差的测量装置上推广使用。
  • 平面精度测量仪
  • [实用新型]平面精度测量仪-CN201020116714.6无效
  • 李伟 - 成都斯锐特钨钢刀具有限公司;叶明德
  • 2010-01-21 - 2010-09-15 - G01B5/06
  • 本实用新型公开了一种测量厚度、平面与平行误差平面精度测量仪,可精确测量被测工件的厚度、平面与平行误差。该平面精度测量仪,包括测量板以及位于测量板上的测量装置,测量板下方设置有用于支撑测量板的支架,在测量板上设置有至少三个不在一条直线上且凸出于测量板上表面的支撑凸起。由于不在一条直线上的三点可确定一个平面,因此,任意三个凸出于测量板上表面的支撑凸起就形成一个用于支撑被测圆刀及有关工具的支撑平面,并以该支撑平面为基准,可精确得到被测工件的厚度误差(即平行误差)与平面误差,其不受测量板是否平整的影响,从而可大大提高测量的精度,尤其适合在用于测量厚度、平行平面误差的测量装置上推广使用。
  • 平面精度测量仪
  • [发明专利]一种星敏感器六自由平面误差的在轨标定方法-CN201310412842.3有效
  • 孙亚辉;耿云海;胡芳芳;方向;肖盈莹;李诚良 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-09-11 - 2013-12-11 - G01C25/00
  • 一种星敏感器六自由平面误差的在轨标定方法,它涉及一种星敏感器六自由平面误差的在轨标定方法,本发明是要解决现有星敏感器由于像平面误差引起卫星姿态确定产生较大误差的问题。本发明方法通过如下步骤来实现:星敏感器对目标恒星成像;引入六自由平面误差模型中的误差系数及误差校正公式;将误差校正后的目标恒星的成像点坐标转化为目标恒星在星敏感器坐标系下的单位方向矢量;得到目标恒星在惯性系下的单位方向矢量;计算num颗目标恒星相互之间的星角距及其对星敏感器六自由平面误差系数的导数,得到中间计算矩阵;对估计误差方差矩阵进行迭代计算得到真实的星敏感器六自由平面误差系数。
  • 一种敏感自由度平面误差标定方法
  • [发明专利]基于平面光栅的三面五线机床空间几何误差测量辨识方法-CN201710912171.5有效
  • 姜歌东;赵鹏巍;陶涛;郭世杰 - 西安交通大学
  • 2017-09-29 - 2019-04-09 - G01B11/00
  • 基于平面光栅的三面五线机床空间几何误差测量辨识方法,先在XOY、XOZ、YOZ三个测量平面内,分别在平面光栅的测量范围内设计规划测量路径;然后依次对XOY、XOZ、YOZ平面的各项误差进行辨识,先辨识得到测量平面上两轴间的垂直误差,消除垂直误差影响后利用不同轨迹间关系辨识得到俯仰和偏摆角度误差,消除角度误差影响后辨识得到定位误差与直线误差,最后结合三个平面辨识得到的已有误差代入模型辨识得到滚转角度误差;对每项几何误差项进行参数化建模,采用正交多项式拟合的方法得到每项几何误差误差曲线,最终实现空间几何误差的全部辨识过程;本发明能够满足空间几何误差的辨识需求,同时具有高测量效率,高测量精度的优点。
  • 基于平面光栅三面五线机床空间几何误差测量辨识方法

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