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]基于区间响应模型的随机模型修正方法-CN201310253253.5有效
  • 方圣恩;张秋虎;林友勤;夏樟华 - 福州大学
  • 2013-06-25 - 2013-09-25 - G06F17/50
  • 本发明涉及一种基于区间响应模型的随机模型修正方法,其特征在于包括以下步骤:步骤S01:基于试验设计和回归分析构建不包含交叉项的二阶多项式响应模型;步骤S02:采用配方法将多项式响应表达式转化为完全平方形式;步骤S03:将区间参数代入响应表达式,使得确定性响应模型变为区间响应模型;步骤S04:在区间响应模型上进行区间运算得到预测的结构响应区间,并结合实测响应区间建立目标函数;步骤S05:构建优化反演问题来识别参数的区间分布本发明不仅避免了区间运算的扩张性问题,同时兼顾了结构响应区间的快速计算,使得(区间)随机模型修正过程不必进行有限元分析计算和构建灵敏度矩阵,从而节省了大量的计算时间和耗费,也尽可能避免了病态优化问题的出现
  • 基于区间响应模型随机修正方法
  • [发明专利]基于扰动状态概念的结构剪切本构模型的构建方法-CN202110557607.X有效
  • 林杭;谢世杰;汪亦显;赵延林;张星;曹平;杜时贵;雍睿 - 中南大学
  • 2021-05-21 - 2022-05-31 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于扰动状态概念的结构剪切本构模型的构建方法,其包括如下步骤:基于扰动状态概念理论,定义扰动函数DF,建立RI响应及FA响应相对于观测响应的贡献;结合典型结构剪切变形本构关系,分别获取初始响应及临界响应;通过剪切试验观测量表征扰动函数DF,建立基于扰动状态概念的结构剪切变形本构模型;确定基于扰动状态概念的结构剪切变形本构模型中的DSC参数;将结构剪切试验数据代入基于扰动状态概念的结构剪切本构模型中,验证得到的结构剪切本构模型能够准确模拟结果剪切变形行为。本发明通过采用扰动状态概念理论,建立节理剪切本构模型,模拟各剪切变形阶段的非线性特性,提升模型的实用性。
  • 基于扰动状态概念结构剪切模型构建方法
  • [发明专利]一种使用响应法优化涂料喷枪空气喷嘴的设计方案-CN202010970052.7在审
  • 乔文通;钱丽娟;钟笑凯;王艺婷 - 中国计量大学
  • 2020-09-15 - 2020-11-06 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种使用响应法优化涂料喷枪空气喷嘴的设计方案,包括建立空气喷嘴数值模型及实验验证、选取空气喷嘴待优化的特征参数、建立试验方案及响应模型响应模型误差诊断及显著性检验、分析响应图并建立求解优化模型在数值模型得到实验验证的基础上,设计关键因素的中心复合试验,建立以空气喷嘴结构参数与工况参数为设计变量,以喷涂中心压力为目标变量的响应回归模型与数学优化模型,进而对喷嘴的结构参数与工况参数进行优化,本发明对空气喷嘴特征参数的优化设计,能降低喷涂中心压力,改善喷嘴的雾化流场,提高喷涂性能;缩短空气喷嘴设计研发周期,提高了效率。
  • 一种使用响应优化涂料喷枪空气喷嘴设计方案
  • [发明专利]一种基于原型振动响应的大坝及地基弹模动力反演方法-CN201811399837.2有效
  • 李火坤;王刚;魏博文 - 南昌大学
  • 2018-11-22 - 2021-07-20 - G06F30/13
  • 本发明涉及大坝运行安全监测与管理技术领域,具体的说,是涉及一种基于原型振动响应的大坝及地基弹模动力反演方法。基于大坝原型实测振动响应,采用基于奇异熵定阶的随机子空间方法识别大坝运行期的工作模态参数,并且基于响应理论,构建了高拱坝及地基分区弹模和模态参数之间的响应模型,并以响应模型代替有限元模型;基于原型实测响应识别的模态参数和响应模型计算的模态参数,建立了大坝及地基分区弹模动力反演的最优化数学模型,采用遗传算法对该数学模型进行寻优求解,反演出各分区弹模最优组合;该方法为运行期大坝及地基分区弹模的反演提供了一种全新的思路。
  • 一种基于原型振动响应大坝地基动力反演方法
  • [发明专利]一种基于响应面的汽车结构可靠性分析及检验方法-CN202310263487.1在审
  • 曹征栋;武斌;朱学武 - 中国第一汽车股份有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-06-23 - G06F30/15
  • 本发明涉及一种基于响应面的汽车结构可靠性分析及检验方法,包括对汽车零部件结构进行有限元模型,对汽车结构性能进行仿真分析,得到主要汽车结构性能结果,设定零件失效模式和设计变量类型及范围;对有限元模型进行参数化设置,设定随机变量参数及类型;构建功能函数的初始响应模型;对初始响应模型的各项系数进行显著度检验;修正响应模型;分析功能函数可靠度;对响应模型进行可靠度计算,验证随机抽样方法计算可靠度的精确性;获得验证后的汽车关键结构功能函数的可靠度本发明基于响应面的汽车结构可靠性分析及检验方法,基于Hyperstudy软件,构建并检验响应模型,提高了计算效率,实现汽车关键零部件结构可靠度计算。
  • 一种基于响应汽车结构可靠性分析检验方法
  • [发明专利]两轴陀螺-CN99803935.7无效
  • 克里斯托夫·费尔;科林·亨利·约翰·福克斯 - BAE系统公共有限公司
  • 1999-03-10 - 2004-07-07 - G01C19/56
  • 一种两轴陀螺,具有基本上为平面的谐振器(5),该谐振器大体为环形或圈形结构,载体模型驱动装置(7)用于使谐振器(5)以Cosnθ外载体模型产生振动,其中n为2或更大的整数,支承装置(6)用于柔性支承谐振器(5),载体模型拾取装置(8)用于检测谐振器(5)的外运动,X轴响应模型拾取装置(9)用来检测谐振器的内Cosn1θ响应模型运动,该运动是随陀螺绕X轴旋转所产生的响应,其中n1取值为n+1或n-1,Y轴响应模型拾取装置(11)用于检测谐振器(5)的内Sinn1θ响应模型运动,该运动是随陀螺绕Y轴旋转所产生的响应,其中n1取值为n+1或n-1,与X轴响应模型的取值相同。
  • 陀螺
  • [发明专利]齿轮加工刀具的参数优化方法-CN202110721496.1有效
  • 胡自化;邹业明;秦长江;洪波 - 湘潭大学
  • 2021-06-28 - 2023-06-09 - G06F30/17
  • 本发明实施例提出了一种齿轮加工刀具的参数优化方法,包括:基于刀具前角取值范围和刀具后角取值范围获取多个目标刀具角度样本数据;基于多个目标刀具角度样本数据得到对应的多个插削参数样本数据;基于多个目标刀具角度样本数据和所述多个插削参数样本数据得到第一响应近似模型和第二响应近似模型;分别对第一响应近似模型和第二响应近似模型进行误差分析,并在分析结果满足预设条件后将第一响应近似模型和第二响应近似模型作为目标函数;基于遗传算法对目标函数进行优化得到刀具优化参数,刀具优化参数包括
  • 齿轮加工刀具参数优化方法
  • [发明专利]一种磁悬浮飞轮电机结构参数优化设计方法-CN202010703350.X在审
  • 朱志莹;朱金;邵淋晶;张巍;朱海浪;郭杰 - 南京工程学院
  • 2020-07-21 - 2020-10-27 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种磁悬浮飞轮电机结构参数优化设计方法,主要步骤为:建立电机有限元模型,确定电机优化性能参数;建立响应实验安排表;获取各参数组合下电机转矩及悬浮出力的响应值;建立多项式响应模型FRSM;计算并记录FRSM拟合值与有限元值间的误差数据;运用支持向量机建立误差非参数响应模型FSVM;获取最终电机各性能输出模型;建立综合多目标优化函数fobj;运用萤火虫算法获取电机最优结构参数。本发明结合传统多项式响应及基于支持向量机的非参数响应模型以建立电机输出性能与结构参数间的动态双响应模型,并利用萤火虫算法对结构参数进行全局寻优,实现小样本数据下快速准确建模及电机多输出性能协同最优的参数设计
  • 一种磁悬浮飞轮电机结构参数优化设计方法
  • [发明专利]一种基于微弯曲成形尺寸精度多目标优化的控制方法-CN202110433209.7有效
  • 刘晓宇;韩啸;陆小龙;黄玉波;温慧婷;秦云翔 - 四川大学
  • 2021-04-22 - 2021-08-27 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种基于微弯曲成形尺寸精度多目标优化的控制方法,属于微成形尺寸精度预测与控制领域,包括以下步骤:S1、基于I优化准则的实验设计,对微弯曲零件进行测量,得到回弹量和弯曲力数据;S2、基于响应法,建立回弹量的响应模型和弯曲力的响应模型;S3、根据回弹量的响应模型和弯曲力的响应模型,采用期望函数,建立融合回弹量和弯曲力的微弯曲成形尺寸精度多目标优化模型;S4、求解多目标优化模型,得到微弯曲成形最优尺寸精度的实验参数组合,实现基于微弯曲成形尺寸精度多目标优化的控制;本发明解决了现有针对微弯曲成形的技术方案存在实验设计方法灵活性差、预测模型精度较低和多目标优化方法相对复杂等问题。
  • 一种基于弯曲成形尺寸精度多目标优化控制方法

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