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]一种基于双线性累积损伤的时变疲劳可靠性分析方法-CN201710290972.2在审
  • 黄洪钟;彭兆春;李彦锋;朱顺鹏;米金华;郭骏宇;李贺 - 电子科技大学
  • 2017-04-28 - 2017-08-29 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种基于双线性累积损伤的时变疲劳可靠性分析方法,包括A、确定疲劳寿命数据的概率分布类型及其统计特征参量;B、选取合适的参考寿命建立双线性累积损伤物理模型;C、根据双线性累积损伤物理模型建立概率累积损伤模型;D、根据应力‑强度干涉理论建立时变疲劳可靠度模型;E、绘制可靠度曲线并与试验结果进行比较;综合考虑疲劳失效过程裂纹萌生和裂纹扩展的两阶段特性以及累积损伤过程中的随机性,以双线性损伤理论为建模基础,构建概率累积损伤模型,结合应力‑强度干涉理论,建立基于“累积损伤‑临界损伤”时变可靠度模型,体现疲劳载荷作用的时变特性以及累积损伤过程的动态行为,实现了疲劳全寿命周期内的可靠度预测。
  • 一种基于双线累积损伤疲劳可靠性分析方法
  • [发明专利]一种基于理论模型的柱塞泵加速因子确定方法-CN201410424747.X有效
  • 陈云霞;井海龙;廖寻;康锐 - 北京航空航天大学
  • 2014-08-26 - 2017-04-26 - G06F17/50
  • 一种基于理论模型的柱塞泵加速因子确定方法,步骤如下一主机理分析;确定柱塞泵产品的薄弱环节及其对应的耗损型失效机理;二加速寿命试验载荷谱确定;三加速因子理论模型确定根据步骤一中主机理分析结果,选择对应的加速因子模型;四加速因子综合确定;基于成品厂给定的常规试验载荷谱和步骤二确定的加速寿命试验载荷谱带入加速因子模型中计算产品各薄弱环节的加速因子,最后根据加速因子取小原则综合确定产品的加速因子。本发明可直接应用于产品,通过计算主机理分析所得到的产品各薄弱环节的加速因子确定产品的加速因子,为产品层的加速寿命试验方法研究提供理论支撑,具有思路明确、可操作性强等优点。
  • 一种基于理论模型柱塞加速因子确定方法
  • [发明专利]一种基于寿命信息融合的动态退化可靠性评估方法-CN201710912126.X有效
  • 王治华;张奡;张勇波;傅惠民 - 北京航空航天大学
  • 2017-09-29 - 2019-11-08 - G06F17/50
  • 本发明提供一种基于寿命信息融合的动态退化可靠性评估方法,步骤如下:一:确定关键性能参数及其失效阈值;二:建立退化模型;三:确定模型退化率的先验分布;四:基于贝叶斯理论得到当前时刻退化率的后验分布,得到更新的性能退化模型;五:对服役单机进行可靠性评估;六:进行动态可靠性分析和寿命预测。本发明基于性能退化寿命信息融合的思想,采用退化可靠性分析手段,融合同类产品在先寿命信息或关键部组件寿命信息与实时运行单机的性能监测寿命息;基于贝叶斯理论,通过以上步骤,达到了对单机的可靠性和寿命进行动态分析和评估的效果,解决了高可靠性长寿命产品单机可靠性评估的实际问题。
  • 一种基于寿命信息融合动态退化可靠性评估方法
  • [发明专利]一种三维集成系统级组件寿命计算方法和装置-CN201811368417.8有效
  • 谷翰天;吕倩倩;南方;屈若媛;李楠;祝名 - 中国空间技术研究院
  • 2018-11-16 - 2022-10-21 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种三维集成系统级组件寿命计算方法与装置,该方法包括:采集三维集成系统级组件失效物理模型所需的输入信息;对三维集成系统级组件的各组成部分进行编号;对该组件的各组成部分的各失效机理进行编号;基于失效物理模型计算该组件的各失效机理的失效前时间;基于各失效机理的失效前时间、各组成部分的各失效机理的编号生成失效前时间矩阵;根据失效前时间矩阵,确定该组件的寿命矩阵;基于竞争失效理论寿命矩阵计算该组件的寿命。本发明通过对件中的各组成元器件进行寿命评价得到寿命矩阵,并基于竞争理论评价三维系统级封装组件的寿命,从而对三维系统级封装组件的寿命进行准确、可靠地评估。
  • 一种三维集成系统组件寿命计算方法装置
  • [发明专利]基于乏信息理论融合的产品寿命特征信息提取方法-CN201110031491.2无效
  • 夏新涛 - 河南科技大学
  • 2011-01-29 - 2011-06-01 - G06Q10/00
  • 本发明涉及基于乏信息理论融合的产品寿命特征信息提取方法,先获得小样本原始信息;用准自助法将原始信息转换为大样本生成信息并进行有效的极大似然处理,获取两参数威布尔分布形状参数和尺度参数的大样本含量的极大似然估计值;用最大熵法提取两参数的密度函数;给出置信水平,由形状参数和尺度参数的密度函数分别计算得到两参数的估计区间、期望值;给出失效概率,通过两参数威布尔分布寿命及其可靠性计算,获取产品寿命特征信息;本发明对小样本原始信息的完整性没有要求,无需形状参数与尺度参数的先验信息,可以有效地恢复产品寿命总体的原始特性,揭示出产品寿命信息的自然本质,更准确地获取产品寿命特征信息,并减少了产品实验量。
  • 基于信息理论融合产品寿命特征提取方法
  • [发明专利]一种空气净化器中滤网寿命的监测方法和相关装置-CN201910289542.8有效
  • 刘勇健;姚铁明;曾庆杰 - 广州勒夫蔓德电器有限公司
  • 2019-04-11 - 2021-11-30 - G01N15/08
  • 本申请实施例公开了一种空气净化器中滤网寿命的监测方法和相关装置,包括:在开机状态下,根据滤网的规格和当前空气中的颗粒物含量计算风机的理论风压;根据理论风压和实际风压的相对大小、相对大小与风压权重的对应关系确定当前风压权重;根据当前气温、当前湿度、气温与气温权重的对应关系,以及湿度与湿度权重的第一对应关系确定当前气温权重和当前湿度权重;根据预置的寿命衰减速度、当前风压权重、气温权重和当前湿度权重确定滤网当前的寿命衰减速度;根据滤网的初始寿命、当前的寿命衰减速度和开机时长确定滤网的剩余寿命。本申请能够对空气净化器中滤网寿命进行有效地监测,使得用户及时更换滤网。
  • 一种空气净化器滤网寿命监测方法相关装置
  • [发明专利]电池寿命保护方法-CN202110699607.3在审
  • 王坤;游祥龙 - 宇通客车股份有限公司
  • 2021-06-23 - 2022-12-23 - G01R31/392
  • 本发明涉及电池寿命保护方法,尤其涉及电动汽车的电池寿命保护。电池寿命保护方法包括以下步骤:步骤一、比较实际循环总次数N1与理论已循环总次数Nx;或者,比较实际总吞吐量C1与理论已吞吐总量Cx;步骤二、如果N1>Nx或者C1>Cx,比较当天实际循环次数n1与电池的每天设计可循环次数n,或者,比较当天实际容量吞吐量c1与电池的理论每天可吞吐量c;如果n1>n或c1>c,限制当天的充放电循环次数;如果n1<n或c1<c,计算电池的剩余每天可循环次数n2或者剩余每天可吞吐量c2;若n1上述方案能够有效实现电池寿命保护,降低电池滥用风险。
  • 电池寿命保护方法

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