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]界面智能卡及其数据通信方法-CN201110199538.6无效
  • 孟健 - 北京握奇数据系统有限公司
  • 2011-07-15 - 2011-11-23 - G06K7/00
  • 本发明实施例公开了一种双界面智能卡及其数据通信方法,所述双界面智能卡的数据通信方法包括:接收来自接触界面的数据;在对接触界面的数据进行处理的过程中,监测非接触界面是否接收到数据;若所述非接触界面接收到数据,则中断对所述接触界面的数据的处理,将所述非接触界面的数据进行缓存后,对所述接触界面的数据和非接触界面的数据进行处理。本发明适用于具有接触方式和非接触方式两种通信方式的智能卡。
  • 界面智能卡及其数据通信方法
  • [发明专利]一种计算粗糙弹性界面切向接触刚度的方法-CN201910071769.5有效
  • 肖会芳 - 北京科技大学
  • 2019-01-25 - 2020-08-11 - G06F30/20
  • 本发明提供一种计算粗糙弹性界面切向接触刚度的方法,属于界面接触刚度计算技术领域。该方法首先用等效薄层替代粗糙接触界面,计算薄层材料的弹性模量和剪切模量;然后基于薄层材料的模量参数表征粗糙弹性界面接触刚度,推导粗糙弹性界面切向接触刚度与法向接触刚度的比值表达式;再根据粗糙弹性界面的微接触变形机理,获得粗糙弹性界面的法向接触刚度;最后结合法向接触刚度和界面接触刚度比表达式,计算粗糙弹性界面的切向接触刚度。本发明提出了一种计算粗糙弹性界面切向接触刚度的新方法,揭示了粗糙弹性界面的切向接触刚度特性,计算结果准确,为粗糙弹性界面的切向接触动力学分析提供了理论基础。
  • 一种计算粗糙弹性界面接触刚度方法
  • [外观设计]带图形用户界面的非接触电压探测笔-CN201830341560.2有效
  • 杨晓峰 - 深圳市华博精测科技有限公司
  • 2018-06-28 - 2018-12-07 - 10-05
  • 8.界面用途:本产品图形界面为非接触电压探测笔的交互界面;其中,设计1主视图所显示的界面为非接触电压探测笔开机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到低电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计1主视图界面放大图切换至设计1界面变化状态图3;设计2主视图所显示的界面为非接触电压探测笔开机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到高电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计;设计5主视图所显示的界面为非接触电压探测笔开机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到高电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计5主视图界面放大图切换至设计5界面变化状态图;设计6主视图所显示的界面为非接触电压探测笔开机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到高电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计6主视图界面放大图切换至设计6界面变化状态图;设计7主视图所显示的界面为非接触电压探测笔开机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到高电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计7主视图界面放大图切换至设计7界面变化状态图;设计8主视图所显示的界面为非接触电压探测笔开机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到高电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面由设计
  • 非接触电压探测笔变化状态显示屏界面界面放大用户使用开机状态显示界面高电压探测外观设计图形用户界面俯视图右视图左视图省略仰视非接触方式感应式测量产品图形交互界面图形界面低电压显示屏带电图片
  • [外观设计]带图形用户界面的非接触电压探测数字万用表-CN202030582337.4有效
  • 余训霞 - 余训霞
  • 2020-09-28 - 2021-05-07 - 10-04
  • 1.本外观设计产品的名称:带图形用户界面的非接触电压探测数字万用表。2.本外观设计产品的用途:用于通过非接触方式感应式测量物体是否带电,并根据探测距离远近显示近似的电压值。3.本外观设计产品的设计要点:在于非接触电压探测数字万用表的数码管屏所显示的图形界面内容。4.最能表明设计要点的图片或照片:界面变化状态图1。5.图形用户界面的用途:本产品图形界面为非接触电压探测数字万用表的交互界面;其中,界面变化状态图1为非接触电压探测数字万用表待机状态下的显示界面界面变化状态图2所显示的界面为非接触电压探测数字万用表开机待机状态下的显示界面,当用户使用非接触探测数字万用表探测到低电压时,非接触电压探测数字万用表的显示屏界面界面变化状态图3界面切换至界面变化状态图4;当用户使用非接触电压探测数字万用表探测到中等电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面界面变化状态图4界面切换至界面变化状态图5界面;当用户使用非接触电压探测数字万用表探测到高电压时,非接触探测数字万用表的显示屏界面界面变化状态图5界面切换至界面变化状态图6界面;待机状态为界面变化状态图7。
  • 图形用户界面接触电压探测数字万用表
  • [发明专利]基于微观形貌的非完好界面接触状态非线性超声评价方法-CN200910093544.6有效
  • 焦敬品;曾宪超;何存富;宋国荣;吴斌 - 北京工业大学
  • 2009-10-13 - 2010-03-10 - G01N29/04
  • 本发明是一种界面接触状态非线性超声检测方法,属于无损检测领域。该方法根据构成接触界面试件的尺寸及材料性能,确定检测信号的频率和周期数。通过对粗糙界面施加不同压力,改变接触状态,对其进行超声透射检测试验。通过对试验检测数据进行非线性最小二乘拟合处理,确定界面微观特性复合参数,计算出表征该粗糙界面特性的一阶和二阶刚度系数,实现不同粗糙界面接触特性超声表征。本发明采用非线性超声系数表征界面接触特性,相对于线性超声,非线性超声检测具有更高的灵敏度;结合界面微观形貌特征与界面刚度关系,该方法将超声波与接触界面相互作用的宏观特性与接触表面的微观特性联系起来,可实现不同微观特性界面接触状态评价
  • 基于微观形貌完好界面接触状态非线性超声评价方法
  • [外观设计]带探测距离图形用户界面的非接触电压探测电笔-CN202030293917.1有效
  • 李荣庆 - 东莞市华谊智能设备有限公司
  • 2020-06-11 - 2021-02-26 - 10-05
  • 1.本外观设计产品的名称:带探测距离图形用户界面的非接触电压探测电笔。2.本外观设计产品的用途:用于通过非接触方式感应式测量物体是否带电,并根据探测距离远近显示近似的电压值。6.图形用户界面的用途:本产品图形界面为非接触电压探测笔的交互界面;其中,主视界面放大图的界面为非接触电压探测笔待机状态下的显示界面界面变化状态图1所显示的界面为非接触电压探测笔开机待机状态下的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔探测到低电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面界面变化状态图1界面切换至界面变化状态图2;当用户使用非接触电压探测笔探测到中等电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面界面变化状态图2界面切换至界面变化状态图3界面;当用户使用非接触电压探测笔探测到高电压时,非接触电压探测笔的显示屏界面界面变化状态图3界面切换至界面变化状态图4界面界面变化状态图5、界面变化状态图6、界面变化状态图7、界面变化状态图8所显示的界面为非接触电压探测笔在用户功能控制的显示界面,当用户使用非接触电压探测笔的按键控制各种功能时,如“S”按键按下时,显示屏会点亮”S”图标,当用户使用按键,长按手电筒键时,数码显示会点亮手电筒符号
  • 探测距离图形用户界面接触电压电笔
  • [发明专利]一种智能卡多功能测试方法及装置-CN202111548925.6在审
  • 李超;苏昆;胡瑞璟;董逢华 - 武汉天喻信息产业股份有限公司
  • 2021-12-17 - 2022-04-19 - G06K7/00
  • 一种智能卡多功能测试方法及系统,包括读卡器和PC,所述读卡器具有接触界面和非接触界面,并设置有对应的接触端口和非接触端口,方法包括步骤1,当智能卡插入读卡器接触界面时,PC端自动选择接触端口,进入接触模式;当智能卡插入读卡器接触界面时,PC端通过指令设置接触界面为掉电状态,并使用指令选择非接触端口,从而在智能卡插入接触界面时进入非接触式模式;当智能卡在读卡器非接触界面时,PC端自动选择非接触端口,从而进入非接触式模式;步骤2,在接触模式或非接触模式下进行防拔测试、性能测试和跟踪测试。本发明集成非接和接触智能卡两种测试于一体,并能自动切换接触模式或非接触模式,完成种类较多的多样化测试,并且成本低廉。
  • 一种智能卡多功能测试方法装置
  • [发明专利]一种考虑宏微观形貌特征的界面切向接触刚度预测方法-CN202211157131.1在审
  • 李志敏;刘涛;袁巍;荆建平;康贺贺 - 上海交通大学
  • 2022-09-22 - 2022-12-06 - G06F30/17
  • 本发明适用于典型非连续界面接触分析领域,提供了一种考虑宏微观形貌特征的界面切向接触刚度预测方法,包括如下步骤:建立微凸体法向接触力学模型;建立仅考虑微观形貌的界面法向接触模型;将界面宏观形状和位置偏差用线性形状函数表征;将界面宏观形位偏差转变为粗糙界面微凸体高度基准线与等效刚性平面之间的距离变动;建立含宏观偏差和介观形貌特征的多尺度粗糙界面法向接触力学模型;将单一微凸体切向黏滑行为用非线性弹簧单元来表征;得到整个界面切向力表达方程;求解界面微凸体切向临界滑移力分布函数;得到粗糙界面切向接触力学模型;计算接触刚度。本方法具有普适性,便于解决含多尺度形貌参数下界面切向刚度难以表征的问题。
  • 一种考虑微观形貌特征界面接触刚度预测方法

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