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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  • [实用新型]一种单电信号激励超声椭圆振动精密输送装置-CN201420763732.1有效
  • 钱蜜;殷振;汪帮富;李艳;王中旺;杨鑫铭;殷明海;郉丁耒;徐帖;吴雷 - 苏州科技学院
  • 2014-12-09 - 2015-04-15 - H02N2/00
  • 本实用新型公开了一种单电信号激励超声椭圆振动精密输送装置,动子包括传输带、带轮和设置在带轮侧面的摩擦层;定子包括超声振动换能器、椭圆振动模态转换器和设置在椭圆振动模态转换器前端的摩擦驱动块;所述的超声振动换能器包括螺栓及依次套设在螺栓上的后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板,后盖板和前盖板通过螺栓将后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板联接压紧;椭圆振动模态转换器设置在超声振动换能器的前端,所述的椭圆振动模态转换器整体为圆柱形,左右两侧开设有三个错位分布的矩形缺口,该椭圆振动模态转换器可以将超声振动换能器产生的纵向超声振动转换为椭圆振动模态转换器末端和摩擦驱动块的纵弯复合超声椭圆振动,并驱动带轮进行连续旋转运动,进而驱动传输带运动,实现粉末或块状物料的精密输送。
  • 一种电信号激励超声椭圆振动精密输送装置
  • [发明专利]一种基于谱有限元的矩形板振动模态计算方法-CN201710059235.1有效
  • 蒋勉;伍济钢;王钢;李学军;王广斌;林京;张文安 - 湖南科技大学
  • 2017-01-24 - 2020-03-27 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种基于谱有限元的矩形板振动模态计算方法,包括以下步骤:基于能量函数变分原理得到板振动的边界值问题模型,再基于变量分离方法得到两个方向的自由振动方程;确定矩形板两个方向的边界条件,在预设定的模态阶数下采用不同方向相互迭代来计算振动频率和振型,直至两个方向计算得到的振动频率误差在某个指定范围时停止;利用最终得到的两个方向的振动模态进行叠加得到矩形板振动模态。本发明针对多种组合边界条件进行板振动模态的计算,并考虑板内任意位置点两个方向的转角对板振动模态计算效果的影响,得到以振幅和两个转角为变量的振动方程,计算出来的结果更加准确,具有实用性广、方便应用的优点。
  • 一种基于有限元矩形振动计算方法
  • [发明专利]一种飞机金属构件的阻尼系数测量方法-CN202210715753.5在审
  • 王彬文;刘海涵;何石;陈冰茜;王纯 - 中国飞机强度研究所
  • 2022-06-23 - 2022-07-29 - G01M7/02
  • 本发明公开了一种飞机金属构件的阻尼系数测量方法,包括步骤:一、搭建振动疲劳试验系统并安装飞机金属构件;二、振动疲劳试验系统对飞机金属构件进行频率依次递增的扫频试验;三、结合有限元动力学分析得到飞机金属构件在对应模态下的模态质量系数;四、振动疲劳试验系统采用相位跟踪法对飞机金属构件进行共振驻留试验;五、求解飞机金属构件的固有圆频率和模态阻尼比;六、根据线性振动理论计算出对应时刻的模态阻尼系数。本发明通过模态质量系数、固有频率和阻尼比即可求出振动疲劳试验中每一观察时刻的模态阻尼系数,在振动疲劳试验过程中不需中断试验就能获取模态阻尼系数,突破了传统的模态阻尼系数测量方法的局限性,求解过程简便效率高
  • 一种飞机金属构件阻尼系数测量方法
  • [发明专利]一种斜拉索多阶模态振动控制的黏滞阻尼器优化设计方法-CN201910868961.7有效
  • 王浩;郜辉;汪志昊;祝青鑫;徐梓栋 - 东南大学
  • 2019-09-16 - 2023-04-18 - G06F30/13
  • 本发明公开了一种斜拉索多阶模态振动控制的黏滞阻尼器优化设计方法,首先建立阻尼器的作用位置向量和输出反馈控制的观测矩阵,其次通过选取斜拉索振动模态阶次及权重建立输出反馈控制的目标泛函;然后根据目标泛函与控制力权因子的变化关系确定最优的控制力权因子,进而确定最优输出反馈控制的增益矩阵和斜拉索各阶模态的附加模态阻尼比;最后将最优输出反馈控制的增益矩阵输出为黏滞阻尼器的优化设计参数。本发明通过选取斜拉索的振动模态阶次及权重,迅速高效地确定黏滞阻尼器对斜拉索多阶模态振动控制的设计参数,解决了现有设计方法难以考虑斜拉索振动模态阶次权重以及难以实现多阶模态振动最优控制等问题。
  • 一种斜拉索多阶模态振动控制阻尼优化设计方法
  • [发明专利]单激励超声椭圆振动多振子物料输送装置-CN201410740250.9有效
  • 吴永芝;殷振;李艳;刘义生 - 苏州科技学院
  • 2014-12-09 - 2015-02-25 - H02N2/00
  • 本发明公开了一种单激励超声椭圆振动多振子物料输送装置,主要用于条状物料的准确精密输送,本发明采用多个振子作为激振体,每个振子包括超声振动换能器、椭圆振动模态转换器和设置在椭圆振动模态转换器前端的摩擦驱动块;所述的超声振动换能器包括螺栓及依次套设在螺栓上的后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板,后盖板和前盖板通过螺栓将后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板联接压紧;椭圆振动模态转换器设置在超声振动换能器的前端,为斜楔形结构,该椭圆振动模态转换器可以将超声振动换能器产生的纵向超声振动转换为椭圆振动模态转换器末端和摩擦驱动块的纵弯复合超声椭圆振动,当多个振子同时进行工作时,驱动条状物料进行连续运动。
  • 激励超声椭圆振动多振子物料输送装置
  • [实用新型]单激励超声椭圆振动多振子物料输送装置-CN201420763872.9有效
  • 吴永芝;殷振;李艳;刘义生 - 苏州科技学院
  • 2014-12-09 - 2015-04-15 - H02N2/00
  • 本实用新型公开了一种单激励超声椭圆振动多振子物料输送装置,主要用于条状物料的准确精密输送,本实用新型采用多个振子作为激振体,每个振子包括超声振动换能器、椭圆振动模态转换器和设置在椭圆振动模态转换器前端的摩擦驱动块;所述的超声振动换能器包括螺栓及依次套设在螺栓上的后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板,后盖板和前盖板通过螺栓将后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板联接压紧;椭圆振动模态转换器设置在超声振动换能器的前端,为斜楔形结构,该椭圆振动模态转换器可以将超声振动换能器产生的纵向超声振动转换为椭圆振动模态转换器末端和摩擦驱动块的纵弯复合超声椭圆振动,当多个振子同时进行工作时,驱动条状物料进行连续运动。
  • 激励超声椭圆振动多振子物料输送装置
  • [发明专利]一种单电信号激励超声椭圆振动砂轮修整装置-CN201410740392.5有效
  • 殷振;李华;汪帮富;曹自洋;李艳;吴永芝;陈玉荣;庄孝斌;朱淑梅;徐帖 - 苏州科技学院
  • 2014-12-09 - 2015-03-25 - B24B53/12
  • 本发明公开了一种单电信号激励超声椭圆振动砂轮修整装置,包括包括壳体单元、置于壳体单元内的超声振动换能器、椭圆振动模态转换器、设置在椭圆振动模态转换器前端的金刚石笔、与壳体单元联接的支撑架和设置在支撑架上的高度调节装置所述的壳体单元包括前挡板、外套筒和后挡板;所述的超声振动换能器包括螺栓及依次套设在螺栓上的后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板,后盖板和前盖板通过螺栓将后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板联接压紧;所述的椭圆振动模态转换器设置在前盖板的前端,所述的椭圆振动模态转换器整体为圆柱形,前后两侧开设有三个错位分布的矩形缺口,该椭圆振动模态转换器可以将超声振动换能器产生的纵向超声振动转换为椭圆振动模态转换器末端和金刚石笔的纵弯复合超声椭圆振动
  • 一种电信号激励超声椭圆振动砂轮修整装置
  • [发明专利]一种单电信号激励超声椭圆振动挤压加工装置-CN201410740290.3有效
  • 殷振;朱其新;汪帮富;曹自洋;李艳;刘义生;陈玉荣;吴程红;黄强;徐帖 - 苏州科技大学
  • 2014-12-09 - 2017-10-31 - B23P9/04
  • 一种单电信号激励超声椭圆振动挤压加工装置,包括支撑板、外套、直线轴承、预压力装置、壳体单元、置于壳体单元内的超声振动换能器、椭圆振动模态转换器和设置在椭圆振动模态转换器前端的挤压头。支撑板设置在外套上,壳体单元包括前挡板、内套筒和后挡板;直线轴承支撑在壳体单元和外套之间,预压力装置设置在外套内壳体单元的后端;超声振动换能器包括螺栓及依次套设在螺栓上的后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板,后盖板和前盖板通过螺栓将后盖板、压电陶瓷片、电极片和前盖板联接压紧;椭圆振动模态转换器设置在前盖板的前端,椭圆振动模态转换器整体为圆柱形,上下两侧开设有三个错位分布的矩形缺口,该椭圆振动模态转换器可以将超声振动换能器产生的纵向超声振动转换为椭圆振动模态转换器末端和挤压头的纵弯复合超声椭圆振动
  • 一种电信号激励超声椭圆振动挤压加工装置

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