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]一种材料技术用材料强度检测装置-CN202120062689.6有效
  • 朱桐林 - 河北建材职业技术学院
  • 2021-01-12 - 2021-11-23 - G01N3/12
  • 一种材料技术用材料强度检测装置,包括支撑架、支撑板、固定架、第一气缸、检测头和循环输送机构,本实用新型通过在固定架上端设置了循环输送机构,通过设置有第一活动框和第二活动框,第一活动框上端的丝杆带动移动机构进入检测区进行检测,同时可以在第二活动框上端放置待检测材料,检测完毕后,第一活动框上端的移动机构退出检测区,第二活动框上端的移动机构进入检测区检测,如此循环往复,达到了增加检测效率的优点;通过在循环输送机构上端设置了移动机构,第二气缸带动滑块在导轨上端移动,从而使滑块带动连接板和放置板进行移动,达到了能够快速调节材料高度的优点。
  • 一种材料技术用材强度检测装置
  • [发明专利]一种基于机器学习的材料屈服强度预测方法-CN202110090962.0在审
  • 贾云飞;王栋铭;张显程;张勇;蔡轶丞;何志斌;张超;涂善东 - 华东理工大学
  • 2021-01-22 - 2021-04-20 - G06F30/27
  • 本发明提供了一种基于机器学习的材料屈服强度预测方法,包括:初步获取若干组待测材料的微观结构参数及其对应的屈服强度,得到初始数据集;根据初始数据集对第一极限学习机模型进行训练,得到初始的屈服强度预测模型;根据初始的屈服强度预测模型的预测结果,有针对性地再获取若干组微观结构参数及其对应的屈服强度,得到真实数据集;利用真实数据集对第二极限学习机模型进行训练和测试,得到最终的屈服强度预测模型;利用待测材料的微观结构参数和最终的屈服强度预测模型预测得到待测材料的屈服强度本发明的材料屈服强度预测方法,能够以有限的数据量,较为准确地预测待测材料的屈服强度,具有精度高、快速预测、可实施材料性能评估的优点。
  • 一种基于机器学习材料屈服强度预测方法
  • [发明专利]一种新能源发生器密封装置-CN201110181991.4无效
  • 黄东;林喜桂 - 苏州天华有色金属制品有限公司
  • 2011-07-01 - 2013-01-02 - F16J15/00
  • 本发明公开了一种新能源发生器密封装置,包括密封板;所述密封板呈方形;所述密封板的上下表面为软材料层;所述软材料层间设有耐高温高强度材料层;所述密封板呈圆形;所述软材料层为橡胶层;所述耐高温高强度材料层为高分子材料层;所述耐高温高强度材料层为聚四氟乙烯层;所述耐高温高强度材料层为PVC层;所述耐高温高强度材料层为PP层;所述耐高温高强度材料层为PE层;本发明的新能源发生器密封装置,软材料层包袱在耐高温高强度材料层外
  • 一种新能源发生器密封装置
  • [实用新型]一种新能源发生器密封装置-CN201120228342.0有效
  • 黄东;林喜桂 - 苏州天华有色金属制品有限公司
  • 2011-07-01 - 2012-03-14 - F16J15/00
  • 本实用新型涉及一种新能源发生器密封装置,包括密封板;所述密封板呈方形;所述密封板的上下表面为软材料层;所述软材料层间设有耐高温高强度材料层;所述软材料层为橡胶层;所述耐高温高强度材料层为高分子材料层;所述耐高温高强度材料层为聚四氟乙烯层;所述耐高温高强度材料层为PVC层;所述耐高温高强度材料层为PP层;所述耐高温高强度材料层为PE层;本实用新型的新能源发生器密封装置,软材料层包袱在耐高温高强度材料层外,避免在高温环境和化学介质下的急剧老化
  • 一种新能源发生器密封装置
  • [发明专利]一种航空发动机轮盘材料弹塑性曲线的构造方法-CN202210088462.8在审
  • 郭秩维;李佳;郭勇;宋洋;耿瑞 - 中国航发沈阳发动机研究所
  • 2022-01-25 - 2022-07-08 - G06F30/17
  • 本申请提供了一种航空发动机轮盘材料弹塑性曲线的构造方法,所述方法包括:构建材料的真实屈服强度与名义屈服强度的关系式,根据名义屈服强度得到修正后的真实屈服强度;构建材料的真实断裂应变与断面收缩率的关系式,根据断面收缩率确定材料的真实断裂应变;构建材料的真实断裂应力与极限强度之间的关系式,根据极限强度确定材料的真实断裂应力;构建材料的断裂塑性应变与真实断裂应变和真实断裂应力之间的关系式,根据真实断裂应变、真实断裂应力确定材料的断裂塑性应变;构建材料塑性应变和应力的指数关系式,通过真实屈服强度、真实断裂应力、断裂塑性应变确定所述指数关系式中的系数从而得到材料塑性应变和应力曲线。
  • 一种航空发动机轮盘材料塑性曲线构造方法
  • [发明专利]采用立方体试样测试脆性材料抗拉强度的改进方法-CN200510020921.5无效
  • 喻勇 - 喻勇
  • 2005-05-23 - 2005-11-16 - G01N3/40
  • 本发明是一种采用立方体试样通过劈裂试验测试脆性材料抗拉强度的改进方法。将作用在立方体试样表面的荷载改成具有一定宽度的面荷载,通过三维有限元弹性分析,研究材料的泊松比对应力分布的影响,再结合适合于被测材料强度理论,研究材料的抗拉强度与抗压强度之比对起裂点的出现位置以及起裂点处等效应力的影响规律,由此得到基于强度理论的抗拉强度计算公式及相应的测试方法。/sub>为被测材料的抗压强度,a、b为与被测材料泊松比相关的两个无量纲系数,由有限元分析得出。由上述公式可知,只需测试材料的泊松比、破坏荷载、抗压强度,即可得到基于强度理论的材料抗拉强度
  • 采用立方体试样测试脆性材料抗拉强度改进方法
  • [发明专利]一种移动终端中框及其制备方法-CN201510468920.0在审
  • 张道 - 维沃移动通信有限公司
  • 2015-07-30 - 2016-08-03 - B22D17/00
  • 本发明提供一种移动终端中框,由基体材料和包裹于所述基体材料外部的表层材料成型后制成;所述基体材料为抗拉强度高于600MPa,熔点高于700℃的材料;所述表层材料为铝合金、锌合金或镁合金。本发明选用拉伸强度和熔点较高的材料作为基体材料,然后在其外部均匀致密的包裹上易于表面处理的表面材料,合理解决了拉伸强度与表面处理难易程度的矛盾,得到拉伸强度高,且表面处理效果好的移动终端中框。实验结果表明,本发明的移动终端中框,抗拉强度高于400MPa,屈服强度均高于300MPa,适用于超薄移动终端。
  • 一种移动终端及其制备方法
  • [发明专利]基于单个衍射峰的计算形变晶体材料位错密度的方法-CN202010041499.6有效
  • 陈凯;周光妮;张玉彬;朱文欣 - 西安交通大学
  • 2020-01-16 - 2021-02-26 - G01N23/2055
  • 本公开揭示了一种基于单个衍射峰的计算形变晶体材料位错密度的方法,包括:利用同步辐射能量扫描X射线衍射技术,获得形变晶体材料的衍射强度相对于衍射矢量模的实验强度分布曲线和无形变晶体材料的衍射强度相对于衍射矢量模的参考强度分布曲线;引入无量纲变量M,计算位错密度归一化后衍射峰的标准强度分布曲线;根据所述实验强度分布曲线和标准强度分布曲线,计算实验强度分布曲线的特定M值,记为M′;根据所述实验强度分布曲线、标准强度分布曲线和参考强度分布曲线的半高宽计算形变晶体材料的位错密度本公开通过分析单个衍射峰的强度分布曲线就能获得形变晶体材料的位错密度,缩短了实验耗时。
  • 基于单个衍射计算形变晶体材料密度方法

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