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]一种边界温度测量方法-CN201210094322.8无效
  • 马洪亭;宋肖的;梁普;杨国利 - 天津大学
  • 2012-03-31 - 2012-07-25 - G01K7/02
  • 本发明公开了一种边界温度测量方法,它包括以下步骤:(1)将测温探头置于边界温度场中需要测试的位置,将热电偶与数据采集仪和电脑依次相连,并调试到正常工作状态,开始测试温度并进行数据采集,然后在电脑上显示和储存;(2)打开直线步进电机,调整测温探头的前后位置,测量边界温度场中其它位置的温度。本发明的优点:通过本发明提出的方法,可以完成竖直平面、水平表面及旋转圆筒设备表面边界中温度分布的直接测量。
  • 一种边界层温度测量方法
  • [发明专利]一种基于粒子特性差异的边界高度反演方法-CN201810019102.6有效
  • 马盈盈;刘博铭;龚威;张明;施一帆 - 武汉大学
  • 2018-01-09 - 2021-07-02 - G01S7/48
  • 本发明公开了一种基于粒子特性差异的边界高度反演方法,基于大气粒子的特征差异来获得边界顶部,包括利用激光雷达数据建立特征值,基于边界上下的气溶胶粒子和分子粒子特征的差异性,用后向散射信号构建特征值A序列,用色比信号构建特征值B序列,进行归一化处理,建立差异度序列Z,通过查找差异度序列里最大值的点,初步确定出边界高度所在的位置,过滤误差点直到输出正确结果。该方法不依赖于气溶胶的垂直浓度廓线来查找边界高度,而是求粒子特性差异,最后通过最大差异值查找来确定边界高度,绕开了复杂气溶胶层次对查找边界高度带来的影响。
  • 一种基于粒子特性差异边界层高度反演方法
  • [发明专利]一种扩散边界厚度的测量方法-CN202210754972.4在审
  • 李美;向喆榆;郭家斌;郑洪博;张年春 - 西安理工大学
  • 2022-06-30 - 2022-09-20 - G01N13/00
  • 本发明公开了一种扩散边界厚度的测量方法,首先配置两种不同浓度的电解质溶液;然后将配置的两种不同浓度的电解质溶液分别注入扩散边界厚度的测量装置的两个水槽中,运行一段时间;等待液面稳定后,利用扩散边界厚度的测量装置的位移平台将指示电极每次平移固定距离利用计算机中LabVIEW软件记录每个位置处的电压数据;利用计算机中EXCLE软件计算电压的平均值,利用Origin绘制电压随位移的变化曲线;最后观察曲线变化趋势,取电势差由非零变为零处到膜的距离作为扩散边界厚度本发明解决了现有技术中存在的有浓差情况下扩散边界厚度的大小难以计算的问题。
  • 一种扩散边界层厚度测量方法
  • [发明专利]以流膜控制改善泵性能的方法及流膜控制叶片泵-CN03108072.3无效
  • 刘希远;刘明;刘宇 - 刘希远;刘明;刘宇
  • 2003-05-10 - 2004-11-24 - F04D29/68
  • 一种以流膜控制改善泵性能的方法,其主要特点包括有在泵的出口处引出小流量的控制流引入泵腔室,经增压器增压后,引入传动轴的轴心引流孔,进入叶轮前端设有的流膜发生器中的内腔室,经环状狭缝e形成高速薄层流膜,沿轮毂壁流动,向液流边界注入动能,加速边界内流体的流速。本发明将控制理论引入泵的设计,向叶轮的后盖板内壁、叶片的工作面和背面形成的液流边界注入高速流膜,使边界内的流体加速,降低主流在边界附近的速度梯度,从而降低粘性切应力,大大减少主流在叶轮内的液力损失
  • 控制改善性能方法叶片泵
  • [实用新型]节能泵的叶轮-CN201720629754.2有效
  • 陈华记 - 广州广一泵业有限公司
  • 2017-05-31 - 2018-01-23 - F04D29/24
  • 本实用新型通过在叶片设置有通道,且该通道的其中一端贯穿叶片的其中一侧面,另一端贯穿叶片的另一侧面,在使用时,由于通道两端存在压力差,边界滞留的低能流体从通道被吸走,而且,也方便于高能流体经通道流到边界,为边界补充高能流体,并给边界原有的流体增加动能,从而避免产生漩涡,减少边界内流体分离现象,可减少水力损失,提高泵的效率,并节省能耗。
  • 节能叶轮

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