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]一种非线性应变路径下的成形极限应变图的应用方法-CN202010017582.X在审
  • 柳泉潇潇 - 湖南沃尔丁科技有限公司
  • 2020-01-08 - 2020-06-09 - G06Q10/06
  • 一种非线性应变路径下的成形极限应变图的应用方法,其包括:步骤1、试样材料基本参数的确定,非线性成形极限图的构建;步骤2、有限元Dynaform仿真计算输出主次应变数据表;步骤3、数据处理程序将数据分类为单向拉伸‑双向拉伸、双向拉伸‑双向拉伸和其它应变路径,输出数据文件;步骤4、非线性成形极限图中两条非线性成形曲线和线性成形极限曲线与对应的分类路径预测零件成形性能,找出非线性路径特征破裂单元,修改数学模型确定实际加工工艺方案本发明根据非线性应变路径特征,将仿真模型输出的应变数据分类为单向拉伸‑双向拉伸、双向拉伸‑双向拉伸和其它路径,与已构建的非线性成形极限图一一对应精确评价该模型特征区域。
  • 一种非线性应变路径成形极限应用方法
  • [发明专利]显微光学图像的脑区扩张校正方法-CN201910853269.7有效
  • 丰钊;李安安;罗悦;龚辉;骆清铭 - 华中科技大学苏州脑空间信息研究院
  • 2019-09-10 - 2022-06-03 - G06T7/33
  • 本发明提供一种显微光学图像的脑区扩张校正方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1,区域特征提取及三维表面重建;步骤S2,点云非线性配准;步骤S3,图像非线性配准;步骤S4,高分辨非线性配准。本发明首先基于点云非线性配准,确定脑组织形变的强度和拉伸方向,然后利用薄板样条非线性形变模型,结合点云数据获取的强度和方向信息,构造非线性形变场。由于薄板样条模型可以构造出全局范围、拉伸均匀的形变,因此可以避免传统非线性配准计算中形变仅发生在脑室周边的问题,使得脑室周围的图像形变能够符合生物组织形变的真实情况,避免过度拉伸
  • 显微光学图像扩张校正方法
  • [发明专利]液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料-CN201510791826.9在审
  • 王超;欧金海 - 镇江高美新材料有限公司
  • 2015-11-17 - 2016-02-17 - C08L83/04
  • 本发明为一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料的击穿强度低、物理―机械性能差的问题。本发明的非线性绝缘材料是由液体硅橡胶和非线性功能填料制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。本发明得到的液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,最大非线性系数6~20,拉伸强度不小于6.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
  • 液体硅橡胶电导非线性绝缘材料
  • [发明专利]一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料-CN201310175743.8有效
  • 韩宝忠;李忠华;李长明;陈宇 - 哈尔滨理工大学
  • 2013-05-13 - 2013-07-24 - C08L83/04
  • 一种液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料,它涉及一种橡胶基非线性电介质材料。它要解决现有硅橡胶基电导非线性复合材料的击穿强度低、物理―机械性能差的问题。本发明的非线性绝缘材料是由液体硅橡胶和非线性功能填料制成,非线性功能填料由纳米氧化锌、纳米二氧化钛、纳米碳化硅、碳纳米管、导电炭黑和纳米石墨组成。本发明得到的液体硅橡胶基电导非线性绝缘材料的交流击穿强度不小于30kV/mm,最大非线性系数6~20,拉伸强度不小于6.0MPa,断裂伸长率不小于200%。本发明主要用于高压复合绝缘材料。
  • 一种液体硅橡胶电导非线性绝缘材料
  • [发明专利]大试片弹性材料非线性拉伸态介电性能测量用便携装置-CN201510420214.9在审
  • 王海田;李文鹏;张宇巍;王陈诚;王霞 - 国网智能电网研究院;西安交通大学
  • 2015-07-16 - 2015-11-18 - G01R31/12
  • 本发明公开了一种大试片弹性材料非线性拉伸态介电性能测量用便携装置,包括底座,底座上设置用于放置平板试样的下平板,底座上固定有用于与下平板贴合压紧平板试样的上平板;下平板设置于底座上表面开设的凹槽中,并通过连接于下平板一端的水平螺杆驱动本发明通过夹具固定试样上下表面,并通过移动夹具,从而可以实现试样的非线性拉伸。现有测量装置只能测试试样在非拉伸状态下的性能或使用现有夹具对试样进行线性拉伸后对其介电性能(空间电荷特性、电阻率特性、介电特性等)进行测试,该装置对研究材料处于拉伸态或非线性拉伸态介电性能的变化机理具有重要的理论价值和进一步改进电缆附件设计结构具有重要的工程应用价值本发明通过控制螺杆实现对拉伸长度的精确控制实现让同种试样的拉伸率可以连续变换。
  • 试片弹性材料非线性拉伸态介电性能测量便携装置
  • [发明专利]粘接界面早期疲劳损伤的超声无损评价-CN201310174106.9无效
  • 税国双;汪越胜;黄蓬 - 北京交通大学
  • 2013-05-13 - 2013-09-04 - G01N29/12
  • 该方法包括:选取一个粘接结构试件,利用非线性超声测试系统对粘接界面进行初始非线性系数的测定;对试件进行拉伸疲劳加载,每隔三十次后进行非线性超声测试,直到试件破坏;将上述疲劳加载次数除以最终疲劳加载次数,得到相对疲劳寿命;将非线性系数除以初始非线性系数进行正则化;再选取四个试件重复上述操作;以正则化非线性系数为纵坐标,以相对疲劳寿命为横坐标,将上述五个试件的正则化非线性系数值表示在坐标中,得到正则化非线性系数与相对疲劳寿命的拟合关系曲线图;正则化非线性系数越大,表明粘接界面的疲劳损伤程度越大。
  • 接界早期疲劳损伤超声无损评价

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