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]多段式通孔多孔牙种植体-CN201710144217.3有效
  • 姚春燕;张伟;程康杰;张威;任腾玺;彭伟 - 浙江工业大学
  • 2017-03-10 - 2022-06-17 - A61C8/00
  • 一种多段式通孔多孔牙种植体,包括穿龈段和螺纹段,所述穿龈段为光滑实心结构,所述穿龈段位于螺纹段的上部,所述牙种植体还包括多孔结构段,所述多孔结构段位于所述螺纹段的下部,所述多孔结构段中,从下到上依次采用孔径增大的多孔结构;所述多孔结构采用横向通孔方式,每种孔径的横向通孔呈放射状,各个横向通孔沿着圆周分布。本发明提供一种有效提高结合强度、提升结合速度、易于实现多孔结构的多段式通孔多孔牙种植体。
  • 段式多孔种植
  • [发明专利]局部可控多孔结构人工关节假体的制备方法-CN200810039563.6无效
  • 李祥;王成焘 - 上海交通大学
  • 2008-06-26 - 2008-11-12 - A61F2/30
  • 一种局部可控多孔结构人工关节假体及其制备方法,属于生物医学工程领域。本发明步骤为:第一步,利用商业化CAD软件设计多孔结构体,所设计的多孔结构体CAD数据存储为STL文件格式;将上述多孔结构体CAD模型输入到快速成形系统,该系统主要用于控制电子束的扫描路径,利用该系统中的Materialise’s Magics软件对CAD数据进行分层切片处理,获取多孔结构体的二维信息数据,并进行快速成形制造;第三步,利用激光焊接技术,将上述可控多孔结构体焊接在关节假体上的预定位置,形成局部可控多孔结构人工关节假体本发明克服现有制备人工关节假体表面多孔结构过程中损伤假体本身力学性能的不足。
  • 局部可控多孔结构人工节假制备方法
  • [发明专利]一种Voronoi多孔结构智能生成方法-CN202210727064.6在审
  • 任松柏;邹莱;张行浩;李江阳 - 重庆大学
  • 2022-06-24 - 2022-09-27 - B29C64/386
  • 本申请公开了一种Voronoi多孔结构智能生成方法,涉及面向3D打印的多孔结构设计技术领域,包括:生成与目标三维实体模型对应的离散点组;根据离散点组生成对应的Voronoi多孔结构模型,并确定Voronoi多孔结构模型的适应度;根据适应度对离散点组中的离散点进行筛选以得到筛选后的离散点,并基于筛选后的离散点组生成新的离散点组;利用新的离散点组重新跳转至根据离散点组生成对应的Voronoi多孔结构模型的步骤,并统计Voronoi多孔结构模型的迭代生成次数;判断迭代生成次数是否满足预设条件,并基于判断结果确定目标Voronoi多孔结构模型。本申请经过Voronoi多孔结构模型的多次迭代优化得到力学性能优秀的目标Voronoi多孔结构模型,从而能够满足Voronoi结构对力学性能的需求。
  • 一种voronoi多孔结构智能生成方法
  • [实用新型]高效防撞的汽车吸能盒-CN201921639995.0有效
  • 黄文臻;张勇;李吉祥;陆勇;林继铭 - 华侨大学
  • 2019-09-27 - 2020-09-04 - B60R19/34
  • 本实用新型提供了一种高效防撞的汽车吸能盒,包括外壳、多孔结构芯及复合纤维管;所述外壳及多孔结构芯均为六面柱体;所述外壳与多孔结构芯的上下底面均为正方形,所述外壳及多孔结构芯的四条棱边沿所述外壳的中心轴中心对称分布,且所述棱边为朝向所述中心轴方向弯曲的曲线;所述多孔结构芯设置于所述外壳内部;所述多孔结构芯上设置有多个让位道,所述让位道沿说书正方形的多孔结构芯的对角线分布,所述复合纤维管插入所述让位道固定。
  • 高效汽车吸能盒
  • [发明专利]基于应力波的多孔结构件3D打印残余应力计算方法-CN202210632173.X在审
  • 赵丽 - 滨州学院
  • 2022-06-07 - 2022-09-06 - B29C64/129
  • 本发明涉及3D打印技术领域,提供了一种基于应力波的多孔结构件3D打印残余应力计算方法,包括如下步骤:S1:基于SLA‑3D打印残余应力SWB理论模型,建立多孔结构件SLA‑3D打印残余应力理论模型;S2:实验验证多孔结构件SLA‑3D打印残余应力理论模型的正确性;S3:将3D打印多孔结构件引起应力集中加入到多孔结构件SLA‑3D打印残余应力理论模型中获得残余应力。本发明创造性的提出将应力集中加入到多孔结构件SLA‑3D打印残余应力理论模型中计算多孔结构件SLA‑3D打印残余应力,实现了多孔结构件SLA‑3D打印残余应力精确的量化关系,从而实现残余应力量化,为多孔结构件的设计提供了理论基础
  • 基于应力多孔结构件打印残余计算方法

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