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4D-CTA及CFD的横截面积获取方法及装置-CN202310174917.2在审
  • 高凡;陈澍 - 柏意慧心(杭州)网络科技有限公司
  • 2023-02-28 - 2023-06-23 - A61B8/08
  • 本申请涉及一种基于4D‑CTA及CFD的横截面积获取方法及装置,涉及医疗技术领域。该方法包括:获取4D‑CTA图像,并根据4D‑CTA图像生成局部血流腔三维模型;对局部血流腔三维模型进行CFD仿真分析,生成仿真分析结果;根据仿真分析结果,获得心输出量对应的流出道血流速度,并获得心输出量对应的主动脉瓣处血流速度;根据心输出量和流出道血流速度,获得流出道横截面积,其中,流出道横截面积用于评估左室流出道梗阻的严重程度;根据心输出量和主动脉瓣处血流速度,获得主动脉瓣处横截面积,其中,主动脉瓣处横截面积用于评估主动脉瓣狭窄的严重程度
  • 基于ctacfd横截面获取方法装置
  • [发明专利]一种无负压供水流量导出数据的方法-CN202111656744.5在审
  • 严新华;崔亦农;周婉蓉 - 上海克础机械(集团)有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-03-18 - E03B7/07
  • 本发明公开一种无负压供水流量导出数据的方法,包括以下步骤:S1:通过测量装置对无负压供水的管道内壁直径进行测量,将测量的数值进行记录;S2:根据S1中无负压供水的管道内壁的直径可以计算得到管道内壁的截面面积该无负压供水流量导出数据的方法,管道外表面直径减去2倍的厚度可以得到管道内壁直径,通过公式计算出管道内壁截面的面积,使用传感器对管道内部的流速进行测量,并通过转换器将流速以数值的形式转换出来,通过公式计算得出流量的数据,当水流的速度为均匀的变化时可以使用传感器与转换器测算出最大流速与最小流速,并将最大流速与最小流速的中间值作为这个时间段内流速的平均流速,并通过平均流速计算出无负压供水流量的数据。
  • 一种无负压供水流量导出数据方法
  • [发明专利]微孔曝气变速氧化沟-CN201010520732.5无效
  • 彭党聪;韩芸 - 西安建筑科技大学
  • 2010-10-27 - 2011-02-16 - C02F3/02
  • 本发明公开了一种微孔曝气变速氧化沟,包括沟体、缺氧区和好氧区,沟体上有进水口和进泥口和出水口,缺氧区内有推进器,好氧区内有曝气装置,所述的沟体由隔板分割成断面面积不同的缺氧区和好氧区,其中,好氧区的断面面积大于缺氧区的断面面积由于水流在沟内的连续性原理,好氧区的流速就会小于缺氧区的流速,从而形成微孔曝气变速氧化沟。好氧区的宽或深越大,断面面积越大,好氧区的流速越小,变速氧化沟的变速幅度越大,所需的推进器数量就越少,能量消耗就越低。
  • 微孔变速氧化
  • [发明专利]两相流速声电双模态测量方法-CN201510493431.0在审
  • 谭超;董虓霄;董峰 - 天津大学
  • 2015-08-12 - 2015-12-23 - G01P5/24
  • 本发明属于流体测量技术领域,涉及一种两相流速声电双模态测量方法,包括:1)利用电学传感器基于电导电容计算两相流分相含率;2)计算两相流中的混合声速;3)确定测量空间;4)利用超声多普勒频移计算测量空间内离散相平均流速;5)利用漂移模型计算测量空间内平均流速;6)通过测量空间内的平均流速计算总流速;7)计算两相流总平均流速与分相流速,利用电学传感器所得到的分相含率进一步计算得到水相表观流速和油相表观流速。本发明的测量方法测量方便,速度快,成本低,能够准确地测量管道内两相流的平均流速与分相含率。
  • 两相流速双模测量方法
  • [发明专利]一种不易结垢的高效率除雾器-CN201510052832.2有效
  • 王华华 - 王华华
  • 2015-02-02 - 2017-05-31 - B01D45/08
  • 一种不易结垢的高效率除雾器,包括折流板围成的通道,在所述通道的转折部位设置有扰流件,所述扰流件将所述通道的转折部位分成两个分流道,两个所述分流道的截面积之和小于所述通道其余部分的截面积。由于分流道的截面积之和小于所述通道其余部分的截面积,分流道内的气体流速要快于通道内其余位置的流速,由于分流道位于通道的转折部位,这也造成气体内的雾沫以更高的速度撞向折流板,大大提高除雾器的除雾效率。也由于分流道内的气体流速要快于通道内其余位置的流速,转折处的液滴不容易汇聚,液滴更容易汇聚到转折处的上部或者下部,这些地方也是喷淋管容易冲刷的区域,因此可以有效的防止结垢。
  • 一种不易结垢高效率

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