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]微小脉动压发生器-CN200810240984.5有效
  • 李程;曾吾;王玉芳;杨军;张秉毅 - 中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2008-12-26 - 2009-05-27 - G01L27/00
  • 本发明属于动态压力校准技术,涉及一种微小脉动压校准器。微小脉动压校准器包括封闭的腔体、活塞、振动台、隔振台和调节弹簧,腔体为正圆柱腔体,腔体的直径与腔体的长度相等;活塞置于腔体与振动台之间并固定在振动台上;振动台的两端各设置一个隔振台,腔体安装在隔振台上本发明通过活塞在密闭的空腔内的运动获得模拟的微小脉动压,并把该微小脉动压耦合到传声器的膜片上,使传声器的微小脉动压灵敏度响应能够直接与膜片感受的微小脉动压变化相关,而且使微小脉动压变化的范围处于(1~500)Hz,覆盖次生,实现微小脉动压传声器校准。
  • 微小脉动压力发生器
  • [发明专利]一种高强韧WC-Fe-Ni硬质合金的制备方法-CN202010781298.X在审
  • 高阳;杨方;度鹏;高卡;孙德建;郭晓琴;张锐 - 郑州航空工业管理学院
  • 2020-08-06 - 2020-11-03 - C22C29/08
  • 配制混合粉料,然后球磨、干燥、过筛,装入石墨模具中预压成型;将所得样品连通石墨模具放入振动烧结炉中,炉内气氛为真空或惰性气氛,首先对样品施加30~50 MPa的恒定压力,同时升温至烧结温度1300~1320℃,当达到烧结温度时,将恒定压力切换为振动进行振动烧结,其中振动的平均值30~50 MPa、振动振动幅度10~50 MPa、振动频率1~10 Hz、振动烧结0.25~1 h;待振动烧结结束后,将振动重新切换为恒定压力,加热停止,随炉冷却,当振动烧结炉炉内的温度降到600~1000℃时,卸去恒定压力,并继续随炉自然冷却到室温,制得高强韧WC‑Fe‑Ni硬质合金。
  • 一种强韧wcfeni硬质合金制备方法
  • [发明专利]一种高强韧WC-Co硬质合金的制备方法-CN202010781447.2在审
  • 高阳;杨方;度鹏;高卡;孙德建;郭晓琴;张锐 - 郑州航空工业管理学院
  • 2020-08-06 - 2020-11-03 - C22C29/08
  • 配制混合粉料,然后球磨、干燥、过筛,装入石墨模具中预压成型;将所得样品连通石墨模具放入振动烧结炉中,炉内气氛为真空或惰性气氛,首先对样品施加30~50 MPa的恒定压力,同时升温至烧结温度1240~1300℃,当达到烧结温度时,将恒定压力切换为振动进行振动烧结,其中振动的平均值30~50 MPa、振动振动幅度10~50 MPa、振动频率1~10 Hz、振动烧结0.25~1 h;待振动烧结结束后,将振动重新切换为恒定压力,加热停止,随炉冷却,当振动烧结炉炉内的温度降到600~1000℃时,卸去恒定压力,并继续随炉自然冷却到室温,制得高强韧WC‑Co硬质合金。
  • 一种强韧wcco硬质合金制备方法
  • [发明专利]高频振动-CN95110910.3无效
  • 吴解生 - 吴解生
  • 1995-01-16 - 1996-07-24 - B07B1/00
  • 一种高频振动筛,在封闭的外壳中安有一个筛筒,外壳与筛筒用弹性膜片联结,筛筒的隔离腔中安有偏心轴(轮),通过电机带动偏心轴(轮)高速运转,使筛筒产生高频振动。当外壳为上大下小的圆锥形且进料管位于圆锥大头切线方向时,在一定压力下进入筛内的浆料中大小、形状与比重不同的纤维和粒子可以得到分离。
  • 高频振动压力
  • [实用新型]真空振压机-CN201320382379.8有效
  • 尹保清;周军 - 广东中旗新材料科技有限公司
  • 2013-06-28 - 2014-02-19 - B28B1/087
  • 本实用新型提供了一种真空振压机,包括底座、振动头、压力系统、振动系统,所述底座上具有载料区;所述振动头设置在底座上方,且相对于所述底座能够上下移动;所述压力系统与所述振动头相连接,并驱动所述振动头上下移动;所述振动系统设置在所述振动头上,包括多个独立工作而又集中作用于同一平面的至少一个振动单元。本实用新型提供的真空振压机,同步性好,频率高,并能够产生快速波动的排移力,振动效果好,工作稳定性高,利用此真空振动机合成的人造石更加密实,并能降低树脂的使用量。
  • 真空振压机
  • [发明专利]船舶总振动预报中脉动压施加方法-CN202310239733.X在审
  • 叶旭;赵文斌;王文中;华康;韩斌;熊群飞;金晖;周涵 - 上海船舶研究设计院
  • 2023-03-14 - 2023-06-30 - G01M7/02
  • 本发明公开了一种船舶总振动预报中脉动压施加方法,其特征在于,其包括以下步骤:从船舶空泡试验报告中获取不同测点的总脉动压P、非空泡螺旋桨的脉动压P1、总脉动压P发生时的相位角θ和非空泡螺旋桨的脉动压P1发生时的相位角θ1的数值;计算不同测点的空泡螺旋桨的脉动压P2和空泡螺旋桨的脉动压P2发生时的相位角θ2;计算螺旋桨转速为r时的非空泡螺旋桨的脉动压P2r的数值施加到船体表面,完成船舶总振动预报中脉动压的施加。本发明按照脉动压的不同成份进行分别施加,为船舶的总振动预报结果的准确性提供了可靠合理的施加方法。
  • 船舶振动预报脉动压力施加方法
  • [发明专利]一种双腔气缸活塞式脉动压发生器-CN202111520620.4在审
  • 李天然;史博;李峰;蔡菁;王辰辰;冯玮 - 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
  • 2021-12-13 - 2022-04-26 - G01L27/00
  • 本发明公开的一种双腔气缸活塞式脉动压发生器,属于动态压力发生技术领域。本发明将气缸活塞式脉动压发生器的单腔室改进为双腔室,将单腔室充压(抽气)改为双腔室同时充压(抽气),通过阀门同时向两个腔室充气或抽气,此时活塞两面压强相等,活塞在往复运动时不会受到额外的阻力,在正压和负压下生成的脉动压幅值大于单腔气缸活塞结构,在振动台推力不变的情况下获得更大的振动位移,生成更高幅值的脉动压。此外,两个腔室内的脉动压信号相位差固定为180°。本发明没有额外的压力室结构,同时采用内凹形状的端盖;因此,在振动位移较小时,能够显著提高生成脉动压的幅值。本发明能够生成用于特殊校准应用的相位差180°的脉动压
  • 一种气缸活塞脉动压力发生器
  • [发明专利]一种真空振动大型压机-CN201510740335.1在审
  • 袁子科 - 佛山市科利得机械有限公司
  • 2015-11-02 - 2016-02-24 - B30B9/00
  • 本发明涉及压制机械领域,尤其涉及一种真空振动大型压机,包括底座、真空边框、振动头、压力系统和振动系统;所述底座上具有载料区;所述真空边框的设置于所述底座正上方;所述振动头设置于所述真空边框内侧,并位于所述底座正上方,且相对于所述底座能够上下移动;所述压力系统与所述振动头相连接,并驱动所述振动头相对于所述真空边框上下移动;所述振动系统设置于所述振动头,包括多个独立工作而又集中作用于同一平面的至少一个振动单元。所述压机的结构紧凑稳定,同步性好,频率高,并能够产生快速波动的排移力,振动效果好,工作稳定性高,利用此真空振动机合成的人造石更加密实。
  • 一种真空振动大型
  • [发明专利]一种大振力、大振幅的振动挤压铸造方法及其铸造装置-CN201410241027.X有效
  • 周照耀;董梦龙;吴菲 - 华南理工大学
  • 2014-05-30 - 2014-08-27 - B22D18/02
  • 本发明公开了一种大振力、大振幅的振动挤压铸造方法及其铸造装置,其方法是首先在铸造模具中伸进有振动杆,当需要进行铸造时,所述铸造模具中的动模和定模合模形成模具型腔,然后再往该模具型腔中注入所需的被成型金属材料,最后通过对所述振动杆施加大振力、大振幅的振动,使得此时对被成型金属材料的挤压力变为动挤压力,对模具型腔中的被成型金属材料进行振动制,从而在被成型金属材料中形成振动场,振动缩模具型腔中的被成型金属材料本发明在具有现有振动设备所具有的优点的同时将使设备的吨位大幅下降,使用消耗大幅下降,控制系统和液压系统大幅简化。
  • 一种大振振幅振动挤压铸造方法及其装置
  • [发明专利]动压巷道支护物理模型试验装置及方法-CN201511021371.9有效
  • 单仁亮;黄博;白瑶;孔祥松;原鸿鹄 - 中国矿业大学(北京)
  • 2015-12-31 - 2017-05-31 - G01N33/24
  • 本发明公开了一种动压巷道支护物理模型试验装置及方法,装置包含内、外框架两部分,内框架设有顶部静载油缸和顶部振动油缸,外框架设有底部振动油缸,内、外框架分别设有滚轮组和导轨,可以使内框架整体随底部振动油缸的作用在外框架内部上下振动;试验基本原理是将巷道所受的采动压分解为静载荷和动载荷两部分直接施加给模型巷道,静载荷为超前支承压力的影响,通过顶部静载油缸进行加载,动载荷为采区顶板断裂、垮落等因素产生的振动作用,通过顶、底部振动油缸进行加载由于内框架整体可在外框架内部上下振动,因此不再需要设置面积较大的振动台,减少了设备的占用空间;加之不需要通过工作面的推进来模拟采动压,所以减少了模型尺寸,降低了实验的劳动强度,节约了实验成本,还可以定量地研究采动压与巷道变形破坏之间的联系
  • 巷道支护物理模型试验装置方法

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