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]一种压力传感系统-CN201810281208.3有效
  • 张彪;王祺鑫;姜继海;李欢欢 - 哈尔滨工业大学
  • 2018-04-02 - 2020-06-12 - G01L11/00
  • 本发明提供了一种压力传感系统,属于液压式压力传感领域。本发明一种压力传感系统包括低压高精度压力测量单元、高压低精度压力测量单元、流道切换控制阀和测量液体引入单元,低压安全保护单元与低压高精度压力测量单元相通,流道切换控制阀安装在低压高精度压力测量单元和高压压力测量单元之间的流道上,高压压力测量单元以及流道切换控制阀与测量液体引入单元连接。本发明通过将测量液体引入单元负责将被测液体通入此压力传感系统,并根据液体压力的范围使用流道切换控制阀将被测液体分别导入高压低精度压力测量单元的高压腔与低压高精度压力测量单元的低压腔进行测量,集成了大量程压力传感器与小量程压力传感器的优点
  • 一种压力传感系统
  • [发明专利]一种疲劳试验测量方法-CN201611235113.5有效
  • 何建辉;陈东时;张燕舞 - 深圳市弗赛特科技股份有限公司
  • 2016-12-28 - 2020-10-30 - G01N3/32
  • 本发明涉及一种疲劳试验测量方法。这种方法包括相互交替重复进行的高精度测量和低精度测量高精度测量所得到的数据存储于数据库中,低精度测量的数据动态存储于缓存中。高精度测量的采样频率比低精度测量的采样频率高。进行高精度测量时,对试件施加的力为周期变化压力,持续地对试件测试点的参数进行测量测量的数据存储在数据库中。进行低精度测量时,对试件施加的力为周期变化压力,持续地对试件测试点的参数进行测量测量的数据通过动态堆栈存储的方法存在缓存中。本发明高精度测量数据存入数据库中,低精度测量数据仅经过缓存,因此在测量过程中需要存入的数据量得到减少,成本得到降低,并且不需中断测量,保证了测量数据的有效性。
  • 一种疲劳试验测量方法
  • [实用新型]一种多功能的高精度壁面温度测量装置-CN201720699367.6有效
  • 秦玉杰;萧汉;韩耀辉;王小凤 - 天津石生科技有限责任公司
  • 2017-06-15 - 2018-01-05 - G01K13/00
  • 本实用新型提供一种多功能的高精度壁面温度测量装置,包括测量座主体,紧固螺母,加压架,加压螺母,弹簧,压力传感器,金属线管,导线,测量头,绝缘块,金属导片,加固架结构和显示器结构,所述的紧固螺母螺纹连接在测量座主体的下部本实用新型的有益效果为通过加固架结构的设置,可以更加方便的支撑住该高精度壁面温度测量装置,有利于在使用时,防止该高精度壁面温度测量装置滑动并使检测数据出现误差的问题,通过显示器结构和压力传感器的设置,可以方便的检测高精度壁面温度测量装置在加压时的力量,有利于更加方便的控制加压时的力量,同时也防止该高精度壁面温度测量装置因压力过大而受到损坏。
  • 一种多功能高精度温度测量装置
  • [发明专利]时差振荡高精度压力传感器的压力测量方法-CN201310314901.3无效
  • 陈锦荣;张从江;査俊 - 安徽皖科电子工程有限公司
  • 2013-07-25 - 2013-10-23 - G01L1/00
  • 本发明公开了一种时差振荡高精度压力传感器的压力测量方法,压力传感器包括压力测量单元、比较器、时间测量单元和测量控制单元;压力测量单元包括传感单元和放电电容C,传感单元包括应变电阻R+dR、应变电阻R-dR、热敏电阻Rtemp和比较电阻Rref;压力测量单元和时间测量单元均与测量控制单元相连接;由放电电容C和应变电阻R+dR、放电电容C和应变电阻R-dR分别构成不同的振荡电路;由时间测量单元对两个振荡电路的放电时间进行测量,通过两个放电时间的比值来测定压力值。本发明的时差振荡高精度压力传感器的压力测量方法,具有高精度、高可靠、高稳定、低功耗等优点。
  • 时差振荡高精度压力传感器压力测量方法
  • [发明专利]时差振荡高精度压力传感器-CN201310315072.0无效
  • 陈锦荣;张从江;査俊 - 安徽皖科电子工程有限公司
  • 2013-07-25 - 2013-10-23 - G01L1/18
  • 本发明公开了一种时差振荡高精度压力传感器,包括压力测量单元、比较器、时间测量单元和测量控制单元;压力测量单元包括传感单元和放电电容C,传感单元包括应变电阻R+dR、应变电阻R-dR、热敏电阻Rtemp和比较电阻Rref;压力测量单元和时间测量单元均与测量控制单元相连接;由放电电容C和应变电阻R+dR、放电电容C和应变电阻R-dR分别构成不同的振荡电路;由时间测量单元对两个振荡电路的放电时间进行测量,通过两个放电时间的比值来测定压力值本发明的时差振荡高精度压力传感器,具有高精度、高可靠、高稳定、低功耗等优点。
  • 时差振荡高精度压力传感器
  • [实用新型]时差振荡高精度压力传感器-CN201320446165.2有效
  • 陈锦荣;张从江;査俊 - 安徽皖科电子工程有限公司
  • 2013-07-25 - 2013-12-04 - G01L1/18
  • 本实用新型公开了一种时差振荡高精度压力传感器,包括压力测量单元、比较器、时间测量单元和测量控制单元;压力测量单元包括传感单元和放电电容C,传感单元包括应变电阻R+dR、应变电阻R-dR、热敏电阻Rtemp和比较电阻Rref;压力测量单元和时间测量单元均与测量控制单元相连接;由放电电容C和应变电阻R+dR、放电电容C和应变电阻R-dR分别构成不同的振荡电路;由时间测量单元对两个振荡电路的放电时间进行测量,通过两个放电时间的比值来测定压力值。本实用新型的时差振荡高精度压力传感器,具有高精度、高可靠、高稳定、低功耗等优点。
  • 时差振荡高精度压力传感器
  • [发明专利]基于超精度卷积神经网络预测建筑玻璃面板峰值风压方法-CN202310023328.4在审
  • 曹勇;吴昊恺;陈耀然;周岱 - 上海交通大学
  • 2023-01-09 - 2023-05-23 - G06F30/27
  • 本发明涉及基于超精度卷积神经网络预测建筑玻璃面板峰值风压方法,基于超精度卷积神经网络SRCNN重构超精度压力空间分布,将空间上稀疏的压力测量值重构为超精度压力分布,利用超精度压力分布预测玻璃面板域内峰值风压SRCNN简化并保留超精度生成对抗网络SRGAN的生成器模块,生成接近于真实测量值的压力空间数据分布;基于高精度的风洞风压空间测量数据,开展神经网络的训练,生成超精度重构模型,将稀疏压力空间分布输入,重构为与真实高精度风洞测量值相近的超精度压力空间分布;采用面积分法,获得平均风压系数;基于Cook‑Mayne方法,计算玻璃面板78%非超越概率的峰值压力系数,获取面平均压力系数设计值。
  • 基于精度卷积神经网络预测建筑玻璃面板峰值风压方法
  • [发明专利]压力微小泄漏精密测量系统-CN201711382223.9在审
  • 刘波;丁立莉;刘卿 - 西安航天计量测试研究所
  • 2017-12-20 - 2018-05-04 - G01M3/26
  • 本发明属于测量技术领域,具体涉及一种全压力微小泄漏精密测量系统。由球阀、截止阀、三通密封阀、高精度差压规及仪表控制单元、计时器、真空泵、定容室、配气室、气瓶与管路接头组成,采用球阀通过管路将已知容积的定容室与配气室连接,利用截止阀连接高精度差压规,三通密封阀连接真空泵将被测件、高精度差压规、定容室及配气室达到压力平衡后,关闭球阀,打开截止阀门,让微小泄漏气体通过管路引入定容室中,通过高精度差压规流向配气室,可以得出被测件随时间累积的压力变化量。具有操作方便,体积小、测量范围宽、测量精度高、不受气源介质干扰,可全压力测量,便于携带,造价低等优点。
  • 压力微小泄漏精密测量系统
  • [实用新型]建筑用智能水平测量-CN202020460270.1有效
  • 魏金志;毕晓明 - 魏金志;毕晓明
  • 2020-03-23 - 2021-02-19 - G01C9/00
  • 本实用新型涉及一种建筑用智能水平测量仪,包括:基座、液体测量介质、高精度压力传感器和液晶显示器,基座的上表面设置有长方体凹槽,凹槽的表面覆盖透明玻璃,透明玻璃将凹槽封闭为密闭空间,基座背对凹槽的下表面与被测结构面接触,液体测量介质填充于凹槽内部,液体测量介质的体积是凹槽的容积的五分之三,高精度压力传感器设置于凹槽侧壁上,高精度压力传感器用于测量液体测量介质对凹槽侧壁产生的压力值,并通过液晶显示器显示压力值,以使用户通过压力值判断被测结构面是否水平,减少外界环境干扰的同时,有效地提高了测量效率。
  • 建筑智能水平测量仪

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