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]简易型气动提升及快速释放的垂直自动冲击-CN202010313612.1在审
  • 段正勇 - 重庆文理学院
  • 2020-04-20 - 2020-08-07 - G01N3/36
  • 本发明公开了一种简易型气动提升及快速释放的垂直自动冲击缸,包括用于产生加速度冲击力的高压气体炮、冲击缸及控制缸;所述冲击缸包括缸体、活塞及活塞杆,所述活塞固定安装于活塞杆上,所述活塞用于接受所述高压气体炮产生的高压带动活塞杆在缸体内发生高速运动本发明的简易型气动提升及快速释放的垂直自动冲击缸能够适用于实现加速度冲击力学环境试验,试验条件容易满足,成本低廉,使用方便,能够多次重复安全可靠地实现加速度冲击力学环境的激励。
  • 简易气动提升快速释放垂直自动冲击
  • [实用新型]一种卸冲击件器往复冲击采掘机-CN201620783532.1有效
  • 刘素华 - 刘素华
  • 2016-07-22 - 2017-05-10 - E21C25/02
  • 本实用新型涉及采掘机械领域,具体涉及一种卸冲击件器往复冲击采掘机。该设备包括卸冲击件器、冲击导向件、往复冲击器、往复冲击驱动器和导向箱体,导向箱体支撑冲击导向件,卸冲击件器包括卸导向杆器,卸导向杆器包括顶导向杆端面和顶箱体端面,顶箱体端面与卸导向杆箱体受顶端贴合且顶导向杆端面距离导向杆受顶端面的距离小于往复冲击行程或顶导向杆端面与箱体外卸导向杆结构贴合且卸导向杆箱体受顶端与顶箱体端面的距离小于往复冲击行程,往复冲击驱动器驱动导向杆连接件往复运动,卸导向杆器借助往复冲击驱动器向后或向前的力将冲击导向杆从导向杆连接件上卸掉。该设备采物料块料率、价值
  • 一种冲击往复采掘
  • [发明专利]冲击-CN201410239498.7在审
  • 应时立;周加泽 - 浙江绿动电机科技有限公司
  • 2014-05-30 - 2016-02-03 - H02K7/14
  • 本发明公开了一种冲击钻,包括机壳,机壳内设置有支撑件及架设于支撑件上的功率密度无刷电机,功率密度无刷电机的控制器设置于机壳内;功率密度无刷电机包括转动设置于支撑件的转子轴,所述冲击钻的夹头固定于所述转子轴的一端;转子轴远离夹头的一端设置有冲击动齿轮,机壳内设置有与冲击动齿轮对应设置的冲击静齿轮。本发明提供的冲击钻,提高装置使用寿命,避免碳粉产生,避免环境污染;避免在机壳内设置传动装置,提高使用寿命,降低能量损耗,提高输出效率,降低噪音及振动,避免传动齿轮啮合安装的繁琐,有效减少冲击钻的体积及重量,方便冲击钻的组装。
  • 冲击钻
  • [实用新型]冲击-CN201420290908.6有效
  • 应时立;周加泽 - 浙江绿动电机科技有限公司
  • 2014-05-30 - 2014-10-08 - H02K7/14
  • 本实用新型公开了一种冲击钻,包括机壳,机壳内设置有支撑件及架设于支撑件上的功率密度无刷电机,功率密度无刷电机的控制器设置于机壳内;功率密度无刷电机包括转动设置于支撑件的转子轴,所述冲击钻的夹头固定于所述转子轴的一端;转子轴远离夹头的一端设置有冲击动齿轮,机壳内设置有与冲击动齿轮对应设置的冲击静齿轮。本实用新型提供的冲击钻,提高装置使用寿命,避免碳粉产生,避免环境污染;避免在机壳内设置传动装置,提高使用寿命,降低能量损耗,提高输出效率,降低噪音及振动,避免传动齿轮啮合安装的繁琐,有效减少冲击钻的体积及重量,方便冲击钻的组装。
  • 冲击钻
  • [发明专利]电机精控速的冲击-CN202310537183.X在审
  • 贾君剑;贾新伟 - 无锡市创能机械制造有限公司
  • 2023-05-13 - 2023-09-05 - H02K11/33
  • 本发明公开了一种电机精控速的冲击夯,冲击夯本体上安装设置有供电组件、控制模块、电机装置、驱动组件、振动组件和振动底板,供电组件与控制模块连接,控制模块内设置FOC矢量控制器,FOC矢量控制器与电机装置连接,电机装置为直流电机,电机装置与驱动组件连接,驱动组件与振动组件连接,振动组件连接振动底板,冲击夯本体上部安装有控制扶手装置。通过上述方式,本发明的控制模块内设置FOC矢量控制器,无霍尔的直流电机和FOC矢量控制器可采用速度闭环的算法,来精准控制电机转速,达到控制振动频率的目的,当电池满电和无电时均能保持相同振动频率,冲击夯本体采用锂电供能和电机驱动
  • 电机高精控速冲击

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