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]一种涡流干扰补偿方法及装置-CN202210994289.8在审
  • 荣亮亮;贾浩震;伍俊;张典风 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2022-08-17 - 2022-09-30 - G01V3/38
  • 本发明提供一种涡流干扰补偿方法及装置,包括:将感应模块放置于标定模块的中心位置上;标定模块对感应模块分别施加单方向均匀磁场感应模块基于每一个采样频率获取对应的磁场信号及磁梯度信号;以每一个采样频率对应的磁场信号的相位作为初始相位,经分离、提取操作,从对应的磁梯度信号中获取涡流信号;将涡流信号的磁场强度与对应的采样频率进行拟合,得到X轴、Y轴及Z轴的涡流系数;利用涡流系数去除磁梯度信号中的涡流干扰,完成涡流干扰补偿。在感应模块与标定模块相对位置确定的情况下,涡流系数唯一确定,无需反复标定。通过在地面对涡流系数标定后,确定各种复杂环境下的涡流干扰表达式,进行补偿,实现简单,操作简便,适用范围广泛。
  • 一种涡流干扰补偿方法装置
  • [发明专利]一种飞行器载体的磁干扰补偿方法-CN202011165484.7有效
  • 张宁;林春生 - 中国人民解放军海军工程大学
  • 2020-10-27 - 2023-03-10 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种飞行器载体的磁干扰补偿方法,包括如下步骤:S1,分别建立飞行器载体磁场的剩磁模型、感应磁场模型及涡流磁场模型,并将三者结合作为飞行器载体的总干扰磁场模型;S2,基于磁场小信号模型,建立关于剩磁模型的剩磁参数、感应磁场模型的感磁参数及涡流磁场模型的涡流磁场参数的方程;S3,进行仿真试验,利用仿真试验结果及步骤S2中建立的方程,分别解得剩磁参数、感磁参数及涡流磁场参数,从而完成总干扰磁场模型的求解;S4,利用求解后的总干扰磁场模型,对飞行器的磁场数据测量值进行补偿。
  • 一种飞行器载体干扰补偿方法
  • [发明专利]一种基于电涡流的金属检测方法-CN202111370504.9在审
  • 姚礼本;沈江定;刘玉平 - 深圳市普颂电子有限公司
  • 2021-11-18 - 2022-03-08 - G01B7/00
  • 本申请涉及一种基于电涡流的金属检测方法,其包括获取电流发生指令;根据所述电流发生指令生成感应磁场;接收所述感应磁场;获取所述感应磁场中产生的当前感应电流;将所述当前感应电流与标准感应电流相比较;若所述当前感应电流等于所述标准感应电流,则判定检测范围内没有金属;若所述当前感应电流小于或大于所述标准感应电流,则判定检测范围内有金属。本申请提供的基于电涡流的金属检测方法,通过获取金属介入的电涡流所产生的电流变化,判定在检测范围内是否有金属存在,具有不受被检测体的金属类型所限制和外接恒定磁场干扰的效果。
  • 一种基于涡流金属检测方法
  • [发明专利]涡流磁推挽激振方法及激振器-CN89105366.2无效
  • 徐志怀 - 南京航空学院
  • 1989-12-24 - 1992-02-26 - G01M7/00
  • 涡流磁推挽激振方法及激振器是新型的非接触式激振。它根据电磁感应理论,利用交变磁场诱发试件产生感应涡流并因此形成感应磁场或同时使导磁试件磁化,从而形成电涡流磁推挽激振力和电磁推挽激振力,使得试件振动。激振器没有直流磁路,而仅由用以产生交变磁场涡流感应头和激磁线圈所构成。激振器对试件的大小和形状在与涡流感应头端面平行的方向上没有限制,激振器可置干试件的中心或边缘等任何位置,因而最适用于对无限宽板或周边固持板类试件的激振,同时具有噪音低、频响宽、结构简单、可用于一切导电材料等特点
  • 涡流磁推挽激振方法激振器
  • [发明专利]一种基于旋转磁场感应涡流热成像检测装置-CN201710163783.9在审
  • 伍剑波;黄晓明;王杰 - 四川大学
  • 2017-03-20 - 2017-06-13 - G01N25/72
  • 本发明公开了一种基于旋转磁场感应涡流热成像检测装置。该装置包括旋转磁场激励电源,旋转磁场发生器以及红外热像仪。旋转磁场激励电源给旋转磁场发生器提供多相异步交流电,在旋转磁场发生器内部产生旋转磁场。放置于旋转磁场发生器内部的被测试件与旋转磁场产生相对运动,基于法拉第电磁感应定律,切割磁感线将产生感应电动势,进而产生动生涡流。当试件中存在缺陷时,其将阻碍动生涡流的传播,从而引起裂纹周边的涡流密度明显增大,根据焦耳定律,裂纹周边的温度明显高于无缺陷区域,进一步由位于该装置末端的红外热像仪拾取被测试件表面温度分布来检测缺陷的存在
  • 一种基于旋转磁场感应涡流成像检测装置
  • [发明专利]基于脉冲涡流对铝板下铆钉缺陷的检测方法及装置-CN202011617805.2有效
  • 陶建涛;赵桐 - 天津因科新创科技有限公司
  • 2020-12-31 - 2022-10-14 - G01N27/90
  • 本发明公开是关于基于脉冲涡流对铝板下铆钉缺陷的检测方法及装置,涉及脉冲涡流无损检测技术领域,该方法包括:步骤1、激发一次感应磁场,一次感应磁场以X、Y、Z轴三相扫查方向贯穿铝板下的铆钉,使铆钉产生感应涡流;步骤2:获取感应涡流激发的带有铆钉缺陷信息的X、Y、Z轴二次感应磁场的电压信号;步骤3:绘制体现铆钉缺陷的特征曲线;步骤4:通过分析特征曲线的波形特点以及对铆钉中心位置波动幅值占铆钉整体波动幅值的比值本公开技术方案,利用脉冲涡流无损检测技术,使用高精度传感器对多层金属铆钉结构进行检测,结果表明可以有效的对铆钉结构中缺陷进行识别,大大降低了汽车行驶风险。
  • 基于脉冲涡流铝板下铆钉缺陷检测方法装置
  • [发明专利]涡流通量发电机-CN200980138391.0有效
  • 理查德·亚当斯 - 理查德·亚当斯
  • 2009-09-30 - 2011-08-31 - H02N11/00
  • 一种使用由涡流材料比如,II型超导体,产生的涡流的形成、消散和运动调制的磁场,通过电磁感应产生电力的方法和装置。磁场调制发生在微观层面,便于产生高频电力。发电机的电感器使用微电子制造技术制造,在至少一维上对应于涡流的间隔。涡流材料制造方法建立了涡流与发电机线圈的对齐,允许来自许多涡流同时进入许多线圈的能量的电磁感应作为积聚的电力输出。
  • 涡流通量发电机

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