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]基材膜及工件加工用片-CN202180007739.3在审
  • 佐佐木辽;田矢直纪 - 琳得科株式会社
  • 2021-03-26 - 2022-08-12 - H01L21/301
  • 本发明提供一种基材膜,其由含有聚酯树脂的材料构成,将在23℃的环境下以406mm/分钟的拉伸速度对所述基材膜进行拉伸试验的测定结果绘制在以拉伸伸长率(单位:%)为横轴并以拉伸应力(单位:MPa)为纵轴的坐标平面上,对于绘制获得的曲线,所述曲线中不存在成为极大值的点,或者所述曲线中至少存在一个成为极大值的点及一个成为极小值的点,且所述成为极大值的点中所述拉伸伸长率为最小值的点处的所述拉伸应力的值、与所述成为极小值的点中所述拉伸伸长率为最小值的点处的所述拉伸应力的值的差的绝对值为
  • 基材工件工用
  • [发明专利]调整材料外插硬化曲线的方法-CN202110610561.3在审
  • 纪登鹏;连昌伟;李亚 - 宝山钢铁股份有限公司
  • 2021-06-01 - 2022-12-06 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种调整材料外插硬化曲线的方法,包括步骤:1、开始材料单轴拉伸实验并获取工程应力应变曲线;2、通过材料工程应力应变曲线得到实验硬化曲线;3、实验硬化曲线的真应变补充至1,即模型拟合曲线;4、以实验硬化曲线的颈缩点为切点取切线;5、利用二阶贝塞尔曲线生成贝塞尔曲线即外插硬化曲线;6、通过控制参数x1和y2调节贝塞尔曲线的形状和应力值,使贝塞尔曲线与模型拟合曲线重合,确定x1和y2基准值;7、根据实际需要调节外插硬化曲线。本发明能通过三个点确定外插硬化曲线,通过贝塞尔曲线的参数调整实现外插硬化曲线的调整,并与实验硬化曲线光滑连接,满足材料拉伸实验和仿真对标过程中识别材料流动曲线的需求。
  • 调整材料硬化曲线方法
  • [发明专利]侧压作用下基于能量演化的岩石拉伸破裂识别方法及应用-CN202011045012.8有效
  • 黄达;刘洋;岑夺丰;宫凤强;钟助 - 河北工业大学
  • 2020-09-29 - 2022-10-04 - G01N3/08
  • 本发明一种侧压作用下基于能量演化的岩石拉伸破裂识别方法及应用,该方法包括步骤S1、进行岩石试样在不同侧压下的拉伸试验,获取岩石在不同侧压下的拉伸应力‑应变曲线;步骤S2、根据岩石在不同侧压下的拉伸应力‑应变曲线,计算岩石在不同侧压下的拉伸总能量,获得多组侧压与拉伸总能量数据;步骤S3、根据多组侧压与拉伸总能量数据推导出岩石拉伸破裂准则,根据准则得到拉伸总能量的计算值;当拉伸总能量的测量值小于计算值,则岩石未发生破裂;当拉伸总能量的测量值大于计算值,则岩石发生破裂。本发明为通过拉伸总能量判定岩石破裂提供一个对比基准,同时为工程岩体的稳定性控制和失稳预警提供理论依据。
  • 作用基于能量演化岩石拉伸破裂识别方法应用
  • [发明专利]一种基于最大m值法控制超塑性胀形气压加载的方法-CN201210066767.5无效
  • 徐雪峰;王高潮 - 南昌航空大学
  • 2012-03-15 - 2012-08-08 - B21D26/027
  • 一种基于最大m值法控制超塑性胀形气压加载的方法,首先,根据m值变化趋势和按照最大m值的原则对试样进行超塑性拉伸实验,获得材料应变速率始终处于瞬时最佳应变速率附近循环变化曲线,而应变速率变化曲线的走向或者说它的包络线的中心线即为难以测定的瞬时最佳变形速率随真应变变化的曲线;其次,运用数值分析等手段,拟合最大m值拉伸实验获得的实际应变速率与真应变的曲线。本发明的优点是:常用的超塑性胀形气压加载方式为基于恒应变速率控制,而最大m值拉伸较恒应变速率更能显著提高材料超塑性能。
  • 一种基于最大控制塑性气压加载方法
  • [其他]骨折牵引复位器-CN86201752无效
  • 李继尧 - 李继尧
  • 1986-03-24 - 1986-12-24 - A61B17/02
  • 由机械支承、纵向牵引复位装置、横向错位装置、旋转调位装置、肢臂伸曲装置等部件组成。该器械利用纵向带弹性突出条纹的夹持器将肢臂一端固定,另一端用带保护机构的手指(或脚部)夹持器夹紧。该器械的横向复位装置为两对螺杆、螺母和顶块构成,肢臂伸曲装置由蜗轮螺杆机构带动。
  • 骨折牵引复位

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