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]一种基于超声流量计测量混合气体浓度的方法-CN202310937947.4在审
  • 谢贵旺;伍秀丽 - 广州蜂鸟传感科技有限公司
  • 2023-07-27 - 2023-10-24 - G01N29/032
  • 本发明提供一种基于超声流量计测量混合气体浓度的方法,包括如下步骤:第一换能器组获取混合气体中氢气的原始数据,并对所述原始数据进行弛豫吸收计算,从而得到所述混合气体中所述氢气的浓度ρ1,进而得到甲烷的浓度为1‑ρ1;第二换能器组获取所述混合气体中所述甲烷的原始数据,并对所述原始数据进行弛豫吸收计算,从而得到所述混合气体中所述甲烷的浓度ρ2,进而得到氢气的浓度为1‑ρ2;以及对所述氢气浓度ρ1和所述氢气浓度1‑ρ2进行均值运算,对所述甲烷浓度ρ2和所述氢气浓度1‑ρ1进行均值运算,得到混合气体中最终氢气的浓度ρ氢气和最终甲烷的浓度ρ甲烷。本发明的测量混合气体浓度的方法可减小误差,提高测量气体浓度的准确率。
  • 一种基于超声流量计测量混合气体浓度方法
  • [发明专利]一种微管内气液两相流流型的检测装置及方法-CN201711395982.9有效
  • 付新;徐杭杭;胡亮;陈文昱 - 浙江启尔机电技术有限公司
  • 2017-12-21 - 2023-10-13 - G01N29/032
  • 本发明涉及一种微管内气液两相流流型的检测装置及方法。本发明包括注液流道、回收微流道和气密封通道。通过等间隔在回收微流道两侧分别布置三对超声波信号发射单元和接收端信号处理单元来实现气液回收时管内流型的实时监测,再配合浸液输送单元、密封气体输送单元和气液回收单元进行协同自适应控制。使浸没流场时时处于动态平衡状态,实现浸没流场边界的稳定约束,同时消除回收微流道内段塞流流型,有效控制浸没液体回收过程中的流体行为引起的振动。本发明从工况入手,避免由于结构现状导致的浸没单元外部到回收腔之间产生气液两相流,有效控制浸没液体回收过程中的流体行为引起的振动,在根本上消除回收微流道内气液两相流混合的问题。
  • 一种微管内气液两相流流检测装置方法
  • [发明专利]一种土壤湿度感应器-CN202210313460.4在审
  • 曾凯 - 浙江农林大学
  • 2022-03-28 - 2023-10-10 - G01N29/032
  • 本发明公开了一种土壤湿度感应器,包括激励探头、响应探头和感应网孔腔,激励探头和响应探头都封装在所述的激励壳体内,激励探头包括传输凸板、可调脉冲激励头、转换电路、固周期振荡器;响应探头包括感应凸板、功率接收头、功率感应电路及采集输出电路;激励探头通过感应网孔腔与响应探头固定连接,传输凸板和感应凸板为传能金属板,传输凸板与可调脉冲激励头相连接,感应凸板与功率接收头相连接,转换电路的输出端连接到可调脉冲激励头的输入端,固周期振荡器通过直流电源加载有直流电压,功率接收头的声能输出端连接到功率感应电路的输入端,功率感应电路的电压输出端连接到采集输出电路的模拟‑数字采集接口。本发明采用非接触模式检测土壤内部湿度,具有不易受空气杂质污染、寿命长、检测稳定性高等优点。
  • 一种土壤湿度感应器
  • [实用新型]一种利用超声波检测固含量的装置-CN202320851247.9有效
  • 王学重;曹建国;阿基诺拉佛罗拉 - 晶格码(青岛)智能科技有限公司
  • 2023-04-17 - 2023-09-12 - G01N29/032
  • 本实用新型提供了一种利用超声波检测固含量的装置,属于固含量检测技术领域,该利用超声波检测固含量的装置包括探头,探头的表面一侧开设有凹槽,凹槽的顶部设置有超声波换能器,凹槽上方还设置有温度传感器;凹槽的底部设置有安装槽,安装槽内安装有可更换的反射板,反射板的顶面为抛光镜面、底面为粗糙面;探头内置有运算电路,运算电路包括转换模块、计时模块、信号处理模块和传输模块;计时模块与超声波换能器电连接,用于计时;转换模块与计时模块、温度传感器电连接,用于模数转换;信号处理模块与转换模块电连接;传输模块与信号处理模块电连接,用于信号的传输;本实用新型有利于解决固含量检测精度不高的问题。
  • 一种利用超声波检测含量装置
  • [发明专利]一种基于全局优化的水文参数剖面声学测量方法-CN202310385727.5在审
  • 徐文;王力 - 浙江大学
  • 2023-04-12 - 2023-08-25 - G01N29/032
  • 本发明公开了一种基于全局优化的水文参数剖面声学测量方法。本发明首先向水体发射多个频率的声信号,采集各频率下声信号经水体后的反向散射回波,再根据各频率下声信号经水体后的反向散射回波计算当前水体中不同水层的各个传播损失差值;接着根据当前水体中不同水层的各个传播损失差值计算对应的衰减系数差值;最后,根据当前水体中不同水层的各个衰减系数差值,利用全局优化算法优化水文参数剖面,获得水文参数剖面模型,从而获得各水层的水文参数。本发明具有解决误差累积放大和反演稳定性问题,提高反演结果的精度和可靠性等优点,并在水文学、海洋学等领域具有广泛的实际应用价值。
  • 一种基于全局优化水文参数剖面声学测量方法
  • [发明专利]基于超声波的水质浑浊度测量方法-CN201910328779.2有效
  • 姚灵;王欣欣 - 宁波水表股份有限公司
  • 2019-04-23 - 2023-07-14 - G01N29/032
  • 本发明公开了一种基于超声波的水质浑浊度测量方法,其包括以下步骤:(S1)提供两对超声波换能器;(S2)通过两对超声波换能器同时分别测量在浑浊度为零的标准溶液中接收到的超声波信号y1和在被测水中接收到的超声波信号y2,保持标准溶液的浑浊度恒定为零,同时使两对所述超声波换能器处于相同的工作环境条件下,对被测水的浑浊度进行测量;(S3)对超声波信号y1和超声波信号y2做相减处理,消除影响量,得到Δy;(S4)结合预设关系表查询得到与Δy相对应的被测水浑浊度值h。本发明消除了环境温度与湿度变化、换能器特性随时间变化等影响量对超声波测量水质浑浊度的影响,提高了超声波水质浑浊度测量的长期稳定性和测量准确性。
  • 基于超声波水质浑浊测量方法
  • [发明专利]体积中潜在传染性气溶胶颗粒的浓度的确定-CN202180074840.0在审
  • O·施蒂尔;O·锡尔 - 西门子股份公司
  • 2021-10-11 - 2023-07-11 - G01N29/032
  • 总地来说本发明涉及一种用于确定体积(V)中、例如会议室中潜在传染性气溶胶颗粒的浓度(cA)的方法。本发明还涉及一种用于确定吸入剂量(Z)的方法、用于确定浓度(cA)的设备(200)、控制装置以及显示设备。为了改善对具有排放者(E1、…、En)的体积(V)中潜在传染性气溶胶颗粒的浓度(cA)的确定,建议以下步骤:‑检测体积(V)中的与一个或多个所述排放者(E1、…、En)相关联的声学变量(AS)的至少一个时间过程,‑针对至少一个排放者(E1、…、En),基于所检测的声学变量(AS)的时间过程确定气溶胶颗粒的排放量(Q)并且‑基于至少一个排放量(Q)确定浓度(cA)。
  • 体积潜在传染性气溶胶颗粒浓度确定
  • [发明专利]气泡检测方法及电路-CN202310413574.0在审
  • 陈红宇;甄一淳;容争来;余顺周 - 深圳核心医疗科技股份有限公司
  • 2023-04-10 - 2023-06-30 - G01N29/032
  • 本申请提出了一种气泡检测方法及电路,应用于气泡检测电路,该气泡检测电路包括超声波发射电路、超声波接收电路、控制电路和转换电路,控制电路分别连接超声波发射电路和超声波接收电路,该转换电路包括超声发射转换电路和超声接收转换电路,超声发射转换电路和超声接收转换电路分别相对设置在流体管路上;该控制电路在检测到流体管路中的压力达到预设值时,向超声波发射电路发送驱动信号;并根据超声波接收电路输出信号的电压值确定流体管路中的气泡信息。本申请利用超声波在空气中快速衰减特性来检测流体管路中的气泡信息,其检测更加准确,且电路设计简单易用,安全可靠,降低了用户的风险,提高了患者使用输液泵的安全性。
  • 气泡检测方法电路
  • [发明专利]一种探测不同介质分界面的方法-CN201910034500.X有效
  • 周胜;邹学文;徐慧欣;张强 - 利穗科技(苏州)有限公司
  • 2019-01-15 - 2023-03-31 - G01N29/032
  • 本申请公开了一种探测不同介质分界面的方法,包括以下步骤:1)将其内装填有至少两种介质的容器竖直布置,各种所述介质在所述容器内沿竖直方向依次连续分布,使物位计在所述容器内部沿竖直方向移动,并在所述物位计移动的过程中持续发射固定频率的超声波扫描信号,所述超声波扫描信号受所述容器中介质的影响而具有相应的振幅值,所述振幅值随着所述物位计的移动而不断波动变化;2)当检测到所述振幅值大于或小于设定阈值时,则判断此时所述物位计所处的水平面为容器内不同介质的分界面。使用该方法能够自动、准确、快速地探测不同介质分界面位置。
  • 一种探测不同介质界面方法

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