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]膨胀筛管基管膨胀过程力学行为及形变研究方法-CN202310745673.9在审
  • 罗飞;刘璞;唐正强;兰维;贾悦 - 四川轻化工大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-22 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种膨胀筛管基管膨胀过程力学行为及形变研究方法,步骤如下:1)、调研膨胀筛管的现状调研,所述膨胀筛管的现状调研内容包括众多学者对膨胀筛管使用过程中的压力变化规律、温度变化规律、侵蚀变化规律及失效变化规律进行的研究;2)、膨胀筛管基管膨胀机理分析,本发明涉及膨胀筛管基管技术领域。该膨胀筛管基管膨胀过程力学行为及形变研究方法,通过对膨胀筛管基管膨胀机理分析,对膨胀筛管基管膨胀过程中力学行为及形变规律进行深入研究,方便剖析膨胀过程中力学行为对膨胀筛管使用过程中的压力变化规律、温度变化规律、侵蚀变化规律及失效变化规律的影响,便于对膨胀筛管基管的优化。
  • 膨胀筛管基管过程力学行为形变研究方法
  • [发明专利]电池膨胀力确定方法、电子设备及存储介质-CN202211294628.8在审
  • 冯苗苗;刘宁;谭勇;韩威振 - 湖北亿纬动力有限公司
  • 2022-10-21 - 2023-01-20 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种电池膨胀力确定方法、电子设备及存储介质。电池膨胀力确定方法包括:获取电池在不同预设工况下,充放电循环过程中的充放电参数对应的充放电数据;其中,预设工况包括预设温度和预设充放电倍率,充放电参数包括循环次数、电池容量参数和电池膨胀力;根据预设工况与充放电参数之间的关系确定电池的初始膨胀变化模型;根据初始膨胀变化模型和充放电数据确定电池的目标膨胀变化模型;根据待测电池的当前工况和目标膨胀变化模型确定待测电池的膨胀变化量,并根据膨胀变化量和待测电池的初始膨胀力确定待测电池的目标膨胀力。本发明的技术方案实现了准确确定电池的膨胀力,避免了电池的膨胀力超过膨胀力限值而损坏。
  • 电池膨胀确定方法电子设备存储介质
  • [发明专利]一种电子膨胀阀控制方法及系统-CN202011104642.8在审
  • 林孝鹏;周葆林;陈军平;李昊 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2020-10-15 - 2021-02-12 - F25B41/31
  • 本发明涉及一种电子膨胀阀控制方法及系统,该方法通过计算电子膨胀阀目标控制对象的目标偏差和偏差变化率,并根据所述目标偏差和偏差变化率,计算电子膨胀阀的调节周期及调节步幅,从而实现了电子膨胀阀的调节周期及调节步幅根据目标偏差和偏差变化率的变化而动态变化在此基础上,由于电子膨胀阀的调节周期和调节步幅是动态变化的,可以灵活控制电子膨胀阀的工作状态,例如,目标偏差和偏差变化率大时,快速大幅调节电子膨胀阀的开度,迅速降低偏差;目标偏差和偏差变化率小时,缓慢小幅度调节电子膨胀阀的开度
  • 一种电子膨胀控制方法系统
  • [发明专利]一种温度传感器-CN202110647706.7有效
  • 张素英 - 山东第一医科大学(山东省医学科学院)
  • 2021-06-10 - 2022-03-25 - G01K5/48
  • 本发明属于传感装置技术领域,具体涉及一种温度传感器,包括光纤,所述光纤一端设置有激光器,所述光纤远离激光器的一端设置有探测器,所述光纤中间位置设置有热膨胀部,所述热膨胀部与探测器之间设置有滤波片,所述热膨胀部中设置有纳米颗粒,所述热膨胀部外壁设置有热收缩部。本发明采用热膨胀部捕获温度变化,温度变化时,热膨胀部发生膨胀变形,其内部纳米颗粒的浓度也发生变化,从而将温度的变化转化为热膨胀部中纳米颗粒浓度的变化,纳米颗粒浓度变化对光强影响很大,所以通过测量光强即可检测出温度大小,检测灵敏度高,而热膨胀部在光的作用下产生上转换发光现象,增加光的可捕捉性,提高测量精度。
  • 一种温度传感器
  • [发明专利]一种结合NMR技术的膨胀膨胀力测试系统和方法-CN202111048857.7有效
  • 梁维云;潘梓褀;张芹;于海浩;颜荣涛;韦昌富 - 桂林理工大学
  • 2021-09-08 - 2023-10-27 - G01L5/00
  • 本申请公开一种结合NMR技术的膨胀膨胀力测试系统和方法,本系统包括:核磁共振装置、膨胀土夹持装置、数据处理系统、恒温装置和供水装置;恒温装置控制测试温度;供水装置用于向膨胀土样通入测试水分;核磁共振装置用于获取土样含水率变化数据和土层含水率变化数据;膨胀土夹持装置用于获取土样温度信号和土样压力信号;数据处理系统用于得到土样膨胀力‑含水率分布数据和土层膨胀力‑含水率分布数据。本方法包括获取土样含水率变化数据和土层含水率变化数据;获得膨胀土样膨胀力数据;得到土样膨胀力‑含水率分布数据和土层膨胀力‑含水率分布数据。本申请能够无损测量土样、土层含水率及分布,能够获取膨胀土样各截面的含水率的动态变化
  • 一种结合nmr技术膨胀测试系统方法
  • [发明专利]一种电子膨胀阀的控制方法和装置-CN202010440972.8有效
  • 常骞;李达君;岳元龙;由秀玲 - 海信空调有限公司
  • 2020-05-22 - 2022-07-12 - F24F11/64
  • 本发明公开了一种电子膨胀阀的控制方法和装置,涉及空调技术领域,用于解决如何使电子膨胀阀快速达到稳定的问题。该方法包括:先确定排气过热度变化值。接着确定本次电子膨胀阀的开度调节值。最后若排气过热度变化值大于第一阈值、且本次电子膨胀阀的开度调节值小于第二阈值,或者,排气过热度变化值小于第一阈值、且本次电子膨胀阀的开度调节值大于第二阈值,则不调节电子膨胀阀的开度。本发明通过引入过热度变化值这一参数,并结合排气过热度和过热度变化值对电子膨胀阀的开度进行控制,从而减少了电子膨胀阀的开度的波动范围,降低了电子膨胀阀的开度的波动时间,解决了如何使电子膨胀阀的开度快速达到稳定的问题
  • 一种电子膨胀控制方法装置
  • [发明专利]电池壳体的整形方法、装置及计算机存储介质-CN202310649229.7在审
  • 赵贞帅 - 湖北亿纬动力有限公司
  • 2023-05-31 - 2023-09-22 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种电池壳体的整形方法、装置及计算机存储介质,该方法包括:确定用于膨胀分析的目标电池,并根据目标电池,建立目标电池的膨胀变化仿真模型;通过膨胀变化仿真模型,对目标电池进行膨胀变化仿真分析,得到膨胀变化仿真模型的仿真分析结果,并根据仿真分析结果,确定目标电池的极片膨胀量分布情况;根据极片膨胀量分布情况,制备与目标电池相匹配的壳体整形治具。可见,实施本发明能够通过壳体整形治具对壳体进行整形,得到能够缓冲膨胀的整形后壳体,这样,可以缓解电池循环过程中极片所产生的膨胀力问题,进而可以减少整形后壳体由于相互作用力而鼓胀变形的情况发生,从而可以提升电池的循环性能
  • 电池壳体整形方法装置计算机存储介质
  • [实用新型]基于电子膨胀阀的激光器水冷温控系统-CN201820481798.X有效
  • 叶海 - 东莞理工学院
  • 2018-04-08 - 2020-04-14 - H01S3/04
  • 本实用新型涉及一种基于电子膨胀阀的激光器水冷温控系统,其壳体内设有电子膨胀阀、温度感应器和处理器,电子膨胀阀串接在入水口的管道上,温度感应器藏在激光棒的外壳内;温度感应器的输出端电连接处理器的输入端,处理器的输出端电连接电子膨胀阀的受控端,当激光器所处的环境发生温度变化时,激光棒内的温度也会跟着变化,温度感应器实时将监视到的温度变化情况发给处理器,处理器据温度变化情况实时输出相应电压给电子膨胀阀的受控端,以改变电子膨胀阀的开度,由于电子膨胀阀开度的改变会造成水冷管中的水流量产生变化,故水冷管的降温效果得以改变,如此,只有控制好电子膨胀阀的开度,就能实现激光棒恒温,使激光器不受环境温度变化影响。
  • 基于电子膨胀激光器水冷温控系统
  • [发明专利]一种适用于砖砌体侵彻的空腔膨胀理论计算方法-CN201911254869.8有效
  • 陈爱军;李子庆 - 南京理工大学
  • 2019-12-10 - 2022-09-27 - G06F30/13
  • 本发明属于涉及空腔膨胀理论计算领域,具体涉及一种适用于砖砌体侵彻的空腔膨胀理论计算方法。包括以下步骤:(1):通过经典空腔膨胀理论计算方法得到侵彻物体的加速度;(2):修正步骤(1)的加速度:进行多组侵彻试验,对试验得到的不同入射速度的侵彻物体的速度变化曲线分别进行拟合,得到速度变化函数,微分后得到加速度变化函数;使用加速度变化函数修正相应入射速度下空腔膨胀理论得到的加速度变化函数,得到加速度修正系数关于入射速度为自变量的函数。本发明通过试验得到的加速度函数,对经典空腔膨胀理论得到的加速度进行修正,使得经典的空腔膨胀理论适用于砖砌体侵彻。
  • 一种适用于砖砌体侵彻空腔膨胀理论计算方法

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