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]一种测量精度的额温枪-CN202023266967.4有效
  • 王亚民 - 创启科技(广州)有限公司
  • 2020-12-30 - 2021-12-07 - G01J5/00
  • 本实用新型公开了一种测量精度的额温枪,涉及额温枪技术领域,包括主体,所述主体的下表面固定连接有握把,所述主体的上表面固定连接有照明灯,所述主体的上表面且位于照明灯的左侧设有播音筒和指示灯,所述主体的内部固定连接有小型马达,所述小型马达的输出端固定连接有丝杠,所述丝杠的外侧表面设有套筒,所述套筒的左侧外壁固定连接有承放槽,所述承放槽的上下内壁固定连接有固定框,该测量精度的额温枪,通过设有丝杠带动套筒移动,进而使检测探头移动,从而使检测探头与人体额头的距离可进行调整,利用可更换的胶贴,可在测量结束后进行更换,对下一个进行测量,避免交叉感染,有利于保护人们的健康。
  • 一种测量精度额温枪
  • [实用新型]一种测量精度的压力仪表-CN202122698083.4有效
  • 於志俊 - 宁波秋树仪器仪表有限公司
  • 2021-11-05 - 2022-04-19 - G01L19/06
  • 本实用新型公开了一种测量精度的压力仪表,包括外壳,所述外壳的内侧设置有表盘,所述外壳的圆周面连接有警报触发机构,所述警报触发机构的上端固定安装有报警器。从而开启报警器并发出警报,使得该压力仪表就有报警功能;通过在压力表的下端设置有保护箱,利用箱内的气垫与缓冲结构对压力表进行保护,可以在压力表受到碰撞时吸收碰撞时产生的振动,不仅可以保持指针的稳定,提高测量精度
  • 一种测量精度压力仪表
  • [实用新型]一种测量精度的微差压变送器-CN202122449286.X有效
  • 单森林 - 阿尔法仪器(天津)有限公司
  • 2021-10-12 - 2022-05-03 - G01L13/00
  • 本实用新型提供一种测量精度的微差压变送器,涉及微差压变送器技术领域,包括装置本体和底座,所述装置本体的底部与底座的顶部固定安装,所述底座包括底板、拼接块、固定块、温度检测件和检测管,所述拼接块的外壁与检测管的内侧固定连接本实用新型通过温度检测件对被测介质进行温度检测,当被测介质温度过低时,加热器通过检测管对装置本体进行升温,对装置本体起到保护作用,以防结冰,提高最后被测介质的测量精度,提高装置的实用性,延长变送器的使用寿命,通过增加固定组件,圆环紧密地贴合在连接管的外壁,使连接管和连接头固定得更加牢固,避免影响被测介质的测量精度,同时固定组件使用方便,方便对连接管进行安装和拆卸。
  • 一种测量精度微差压变送器
  • [实用新型]一种检测精度的轨枕测量装置-CN202222257155.6有效
  • 汪滢 - 江苏苏实仪器科技有限公司
  • 2022-08-26 - 2023-01-24 - G01B5/14
  • 本实用新型公开了一种检测精度的轨枕测量装置,涉及轨枕测量技术领域,包括枕体,所述枕体的上侧设置有测量组件,所述测量组件的一端电性连接有记录组件,所述测量组件的外侧设置有保护组件。本实用新型通过测量组件可测得两轨枕的水平数据,以及两轨枕的间距数据,采用数显方式,测量效率,读数更精确,提高测量精度,记录组件可与测量组件连接,能更容易清楚的看到测量数据,并且可保存到仪器内存或外部USB存储器里,进行记录,对测量结果进行自动判断,实现测量的无纸化,提高测量的准确性及提高检测的效率,保护组件的能对测量组件产生良好的缓冲作用,大幅减免跌落或撞击损害,提高测量组件使用寿命。
  • 一种检测精度轨枕测量装置
  • [实用新型]一种安装精度测量头刀柄-CN202220748012.2有效
  • 时小光 - 汉默欧测量技术(苏州)有限公司
  • 2022-04-02 - 2022-10-18 - B23Q17/00
  • 一种安装精度测量头刀柄,包括:刀柄本体、调节螺丝、紧固螺丝,刀柄本体的两端位置通过紧固螺丝与测量头上端板面固定连接,刀柄本体的周面加工有四个调节螺纹孔对称设置且与对称线呈45°角的位置,防转组件通过角度错位设置可更好的保证在螺纹连接过程中不会发生圆周方向的偏移;优势如下,紧固力的大小不会因操作人员不同产生差异,整体旋转45°后的四个调节螺丝在紧固力两端分布的基础上可更好的将对中作用力均匀分布,提高对中效率、对中精度,满足精度要求较高的数控机床使用。
  • 一种安装精度测量刀柄
  • [发明专利]一种高精度的刀具偏离量在线测量装置及方法-CN201410348111.1有效
  • 彭芳瑜;段现银;江兰兰;朱泽润;闫蓉;李斌 - 华中科技大学
  • 2014-07-21 - 2014-11-05 - B23Q17/22
  • 本发明公开了一种高精度的刀具偏离量在线测量装置,包括固定安装于机床的主轴头上的装夹机构,所述装夹机构上安装有激光位移测量装置,所述激光位移测量装置上连接有用于接收和处理其发出的信号的数据采集处理装置,所述激光位移测量装置包括两个以上的激光测量头,激光测量头均安装在装夹机构上,每个激光测量头上均设有激光发射器和激光接收器。采用激光位移测量装置测量切削过程中刀具偏离量,信号采集频率测量精度;采用至少两个激光测量头,可以同时测刀具的X轴方向和Y轴方向上的偏离量,并通过建立几何关系方程进行误差补偿,外部干扰影响小,测量精度
  • 一种高精度刀具偏离在线测量装置方法
  • [实用新型]一种精度的特种设备鼓包变形尺寸测量-CN202021768280.8有效
  • 陈瑞;张里玉 - 陈瑞
  • 2020-08-22 - 2021-04-20 - G01B5/30
  • 本实用新型公开了一种精度的特种设备鼓包变形尺寸测量仪,包括安装板。该精度的特种设备鼓包变形尺寸测量仪,通过设置滚筒,在测量某一个平面的鼓包时,无论鼓包的大小,使用常规的尺子直接测量均难以测量,因此设计上改变了测量仪的结构,在测量时,双手握住将握把将整体的底部放置于测量平面上,同时推动整体使滚筒滚过鼓包,在这个过程中鼓包会顶起滚筒,滚筒上升推动刻度尺上升,从而可通过读取指针指示的读数来确定鼓包的数据,因弹簧的作用,此读数会根据滚筒所经过的高度而产生变化,从而可测量鼓包各方面详细的数据且没有误差,以此提升数据的精确度,且整体适用于任意竖直、水平或倾斜的平面,达到了测量精度的效果。
  • 一种精度特种设备鼓包变形尺寸测量仪
  • [实用新型]一种测量精度的平整度测量-CN202220257017.5有效
  • 杨惠成;姚毅超;江灏;文志杰 - 广东筑成工程管理有限公司
  • 2022-02-08 - 2022-08-19 - G01B21/30
  • 本申请涉及一种测量精度的平整度测量仪,属于绿色建筑测量技术领域,包括安装架,所述安装架的上方固定安装有探测仪,所述安装架的外部滑动安装有活动框,所述活动框的外部固定安装有支架,所述支架延伸至远离活动框的一端上固定安装有固定框该测量精度的平整度测量仪,通过设置活动框相对于安装架滑动连接,从而和现有的固定式测量仪相比,能够进行延伸长度上的调节,对于单侧偏差能够及时进行调整,通过设置手轮、蜗杆套、齿轮以及齿条的配合,能够保证调节的准确性,同时通过设置两个螺纹杆在螺纹安装下完成对滚轮的定位,能够通过二次精确调节保证该平整度测量仪在对外界干扰减小至较小的程度下进行测量,进而确保了测量精度
  • 一种测量精度平整测量仪
  • [实用新型]非接触式光学透镜中心厚度测量装置-CN201721154914.9有效
  • 王伟;徐敏 - 浙江光策光电技术有限公司
  • 2017-09-11 - 2018-03-16 - G01B11/06
  • 本实用新型提供的非接触式光学透镜中心厚度测量装置,旨在解决现有技术中非接触式测量装置测量精度低、结构不合理的技术问题。本实用新型提供的非接触式光学透镜中心厚度测量装置,在测量光学透镜的中心厚度时不与光学透镜接触,而是利用光学方法进行测量,在测量过程中测量精度且不会损坏或划伤光学透镜,提高了光学透镜的测量效率,并且具有较高的测量精度处理器用于对数据采集器采集到的数据进行处理,处理结果可以直观地呈现于技术人员,优化了测量装置的使用性能。参考反射镜由电机驱动,并沿导轨移动,参考反射镜的位置调节方便,并且采用电机驱动,参考反射镜的移动精度,进而提高了测量装置的测量精度
  • 接触光学透镜中心厚度测量装置
  • [发明专利]一种定压温度测量基准装置-CN201710059174.9在审
  • 高波;罗二仓;张海洋;林鹏;陈燕燕 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2017-01-23 - 2018-03-06 - G01K11/00
  • 本发明提供一种定压温度测量基准装置,其包括制冷机,其包括至少一个冷头;压力腔,所述制冷机对所述压力腔进行制冷;控压管路部分,其对所述基准装置中的工作气体进行控压,在所述压力腔中设置有准球型微波谐振腔,所述准球型微波谐振腔与控压管路部分相连接本发明的相对压力控制精度,克服了传统测量方法温度测量准确度受制于绝对压力测量准确度的劣势;准球型微波谐振腔共振频率测量精度比绝对压力测量精度3‑4个数量级,有利于高精度温度测量基准装置的建立。
  • 一种温度测量基准装置

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