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]一种钢坯加热温度均匀性的测量装置及方法-CN201810462776.3有效
  • 陈冠军;王金花;吴刚;彭晓慧;曹恒;王泽举 - 首钢集团有限公司
  • 2018-05-15 - 2020-08-25 - G01K7/02
  • 本发明公开了一种钢坯加热温度均匀性的测量装置及方法。该测量装置包括:镜头、光栅、探测器和成像装置和计算机依次连接;温度记录仪,在钢坯入炉之前安装在钢坯表面;热电偶,在钢坯入炉之前设置于钢坯中的测量孔底部,测量孔上部填有耐火材料,热电偶与温度记录仪相连;在钢坯加热过程中,通过热电偶测量钢坯内部温度,通过温度记录仪按照设定时间步长保存热电偶测量温度数据;在钢坯出炉后,通过镜头、光栅、探测器、成像装置获得钢坯的上表面温度图像和下表面温度图像;通过计算机基于钢坯内部的温度数据、上表面温度图像及下表面温度图像分析获得钢坯加热温度均匀性,解决了现有技术中钢坯加热温度均匀性评价准确性较差的技术问题。
  • 一种钢坯加热温度均匀测量装置方法
  • [发明专利]一种预测海洋盲区表面温度的方法-CN201911350296.9有效
  • 杨嘉琛;刘龙韬 - 天津大学
  • 2019-12-24 - 2021-10-26 - G06F16/906
  • 本发明涉及一种预测海洋盲区表面温度的方法,包括:通过海洋物联网的温度传感器收集海洋表面温度;对采集到的各个测量点的海洋表面温度数据使用模糊聚类算法,通过聚类的方法对海洋中的每条数据进行聚类,确定海洋表面温度的聚类的初始中心点,根据模糊聚类得到的聚类中心点,计算聚类中各个点关于该模糊区域的隶属度矩阵;重新计算获取聚类中心点;根据所计算得到的隶属度矩阵,重新对隶属度进行划分,更新海洋表面温度的聚类中心;计算得到聚类中心对其他数据点的隶属度后;预测两个海洋表面温度测量点之间的海洋盲区的表面温度,通过海洋表面温度的聚类中心和已经计算出的该点的关于不同模糊区域的隶属度,预测海洋表面温度盲区的温度
  • 一种预测海洋盲区表面温度方法
  • [发明专利]一种基于有限元分析的低压电器电磁系统实时温升测量方法-CN201410185219.3在审
  • 黄世泽;郭其一;李凡璋;陈聪 - 同济大学
  • 2014-05-05 - 2014-08-06 - G06F17/50
  • 本发明涉及一种基于有限元分析的低压电器的电磁系统实时温升测量方法,包括以下步骤:利用有限元仿真分析软件得到电磁系统的温度场分布图,并计算得到不同控制电压下,线圈内部最高温度和线圈表面温度的稳态平均值;通过与给定控制电压试验中测得的线圈表面温度的稳态值对比,验证模型的正确性;建立不同控制电压下低压电器电磁系统线圈内部最高温度和线圈表面温度的数学模型,找出对应关系;测量一台低压电器产品的电磁系统的控制电压,并测量电磁系统的线圈表面温度,调取该控制电压下的线圈内部最高温度和线圈表面温度的对应关系,计算出线圈内部的最高温度。本发明能够获得电磁系统线圈的最高温升,直接对产品的运行状态进行判定,突破了现有测量方法只能测表面温度和平均温度的局限。
  • 一种基于有限元分析低压电器电磁系统实时测量方法
  • [发明专利]一种自适应喷气的钢坯表面温度测量系统-CN202011331067.5在审
  • 徐立君;夏睿;王康华;张鑫宇 - 苏州弘皓光电科技有限公司
  • 2020-11-24 - 2021-02-12 - B22D2/00
  • 本发明涉及一种自适应喷气的钢坯表面温度测量系统,包括:箱体,所述箱体一端具有出风管,所述箱体内设有晶体棒,所述晶体棒后端连接有伸缩管,所述出风管前端设有温度测量设备,所述晶体棒两侧分别设有一喷气组件,所述晶体棒连接有测温设备;所述温度测量设备、所述加热设备、所述温度表和所述伸缩管均连接一控制设备。本发明提供的自适应喷气的钢坯表面温度测量系统,利用温度检测设备测得环境温度,加热喷管喷出的气体温度,再通过喷吹气源产生与环境温度一致的超音速气体射流,持续吹出稳定无干扰通道,在高温冶炼物和其它信号接收系统之间建立起稳定的表面温度特征信号传输通道,从而实现高温物体表面温度进行连续在线测量
  • 一种自适应喷气钢坯表面温度测量系统
  • [实用新型]一种自适应喷气的钢坯表面温度测量系统-CN202022740202.3有效
  • 徐立君;夏睿;王康华;张鑫宇 - 苏州弘皓光电科技有限公司
  • 2020-11-24 - 2021-07-27 - B22D2/00
  • 本实用新型涉及一种自适应喷气的钢坯表面温度测量系统,包括:箱体,所述箱体一端具有出风管,所述箱体内设有晶体棒,所述晶体棒后端连接有伸缩管,所述出风管前端设有温度测量设备,所述晶体棒两侧分别设有一喷气组件,所述晶体棒连接有测温设备;所述温度测量设备、所述加热设备、所述温度表和所述伸缩管均连接一控制设备。本实用新型提供的自适应喷气的钢坯表面温度测量系统,利用温度检测设备测得环境温度,加热喷管喷出的气体温度,再通过喷吹气源产生与环境温度一致的超音速气体射流,持续吹出稳定无干扰通道,在高温冶炼物和其它信号接收系统之间建立起稳定的表面温度特征信号传输通道,从而实现高温物体表面温度进行连续在线测量
  • 一种自适应喷气钢坯表面温度测量系统
  • [实用新型]一种改进型织物热性能测试平板仪-CN200920210721.X无效
  • 陈益松;徐军;吴新侠 - 东华大学
  • 2009-10-14 - 2010-06-09 - G01N25/20
  • 本实用新型涉及一种改进型织物热性能测试平板仪,包括:测量热板、底热护板和侧热护板。测量热板的上下表面各安装了一个温度传感器,测量热板上表面温度通过上表面温度传感器测量并通过加热逻辑控制单元对其进行加热,而下表面温度传感器仅作为底热护板和侧热护板控温的参考基准,消除了过去热板仪测量热板仅使用下表面温度传感器测控而与实际热板上表面温度不一致的问题;同时由于测量热板上表面温度传感器的存在,可以方便地校正平板仪的系统误差。因而,改进型平板仪在测量准确性方面有很大提高。
  • 一种改进型织物性能测试平板仪
  • [发明专利]一种超高速飞行器飞行姿态及表面温度测量的系统和方法-CN202010122758.8在审
  • 薛志亮;吴学成;周永刚;吴迎春;姚龙超 - 浙江大学
  • 2020-02-27 - 2020-05-29 - G01D21/02
  • 本发明公开了一种超高速飞行器飞行姿态及表面温度测量的系统和方法,属于超高速飞行器试验参数测量技术领域,包括:激光器,用于照亮超高速飞行器;准直扩束装置,用于提高光源的均匀性;超高速飞行器,模拟火箭外形;第一分束镜,用于将超高速飞行器信号光分为两束,一束被飞行器姿态测量模块接收,一束被飞行器表面温度测量模块接收;飞行器姿态测量模块,用于接收激光器照射飞行器后发出的信号光,并测量飞行器的姿态参数;飞行器表面温度测量模块,用于接收超高速飞行器头部被气动加热后的辐射光,并测量飞行器表面温度;时序控制模块,用于控制激光器出光及接收信号光的CCD同步曝光;计算模块,得到飞行器的姿态参数和表面温度
  • 一种超高速飞行器飞行姿态表面温度测量系统方法
  • [实用新型]一种超高速飞行器飞行姿态及表面温度测量的系统-CN202020221507.0有效
  • 薛志亮;吴学成;周永刚;吴迎春;姚龙超 - 浙江大学
  • 2020-02-27 - 2020-11-03 - G01D21/02
  • 本实用新型公开了一种超高速飞行器飞行姿态及表面温度测量的系统,属于超高速飞行器试验参数测量技术领域,包括:激光器,用于照亮超高速飞行器;准直扩束装置,用于提高光源的均匀性;超高速飞行器,模拟火箭外形;第一分束镜,用于将超高速飞行器信号光分为两束,一束被飞行器姿态测量模块接收,一束被飞行器表面温度测量模块接收;飞行器姿态测量模块,用于接收激光器照射飞行器后发出的信号光,并测量飞行器的姿态参数;飞行器表面温度测量模块,用于接收超高速飞行器头部被气动加热后的辐射光,并测量飞行器表面温度;时序控制模块,用于控制激光器出光及接收信号光的CCD同步曝光;计算模块,得到飞行器的姿态参数和表面温度
  • 一种超高速飞行器飞行姿态表面温度测量系统
  • [实用新型]一种测量同位素热源表面温度测量装置-CN201420244872.8有效
  • 刘国辉;罗洪义;秦少鹏;唐显;罗志福 - 中国原子能科学研究院
  • 2014-05-14 - 2014-12-24 - G01J5/00
  • 本实用新型涉及一种温度测量装置。为解决现有同位素热源表面温度测量方法测量结果不准确,无法获得完整的温度场分布情况等问题,本实用新型提供了一种同位素热源表面温度测量装置,包括红外测温台、计算机控制和数据采集系统以及计算机数据处理系统。同时提供了一种采用前述测量装置的温度测量方法,步骤如下:一、通过远程控制装置放置同位素热源;二、通过压头固定同位素热源;三、通过计算机控制和数据采集系统采集各参数;四、通过计算机数据处理系统进行数据处理本实用新型的同位素热源表面温度测量装置能够获得完整的同位素热源表面温度场分布情况,测量结果准确客观,实现了远距离测量,满足了安全性要求。
  • 一种测量同位素热源表面温度装置

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