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]一种大直径法兰分段拼接加工方法-CN202310998601.5在审
  • 许梦龙;韩潇;杨晓宁;王晶;吕世增;张立明;龚洁;丁文静;杨波;魏鹏 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2023-08-09 - 2023-10-27 - B23Q17/20
  • 本发明提供一种大直径法兰分段拼接加工方法,用于机床加工大直径法兰,使用其上设置有圆孔的矩形测量工装辅助,包括以下步骤:S1:使用激光跟踪仪和定位工装定位大直径法兰圆心和机床相对位置;S2:按既定程序完成工件的第一段加工;S3:使用机床的测量头,执行自动测量程序,测量所述圆孔中心位置在工件坐标系中的坐标值;S5:将矩形测量工装的目视圆心位置设置为临时工件坐标系,使用机床的测量头,执行自动测量程序,自动测量所述圆孔在新坐标系下的坐标值和矩形工装直边与机床Y轴夹角;S6:自动测量程序计算工件圆心位置并设定为新工件坐标系原点;S7:拆除矩形测量工装;S8:在新工件坐标系下加工工件下一段;S9:重复步骤S3‑S8,直至加工完成。
  • 一种直径法兰分段拼接加工方法
  • [发明专利]支撑机构及操作平台-CN202311106311.1在审
  • 刘同辉;郑鹏;姜旭;张成立;邢帅;陈佳浩;要瑞凯;孙振业;刘沫;王瑞云;孟灵强;刘凤强 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2023-08-30 - 2023-10-24 - B66F11/04
  • 本申请公开了一种支撑机构及操作平台,包括:支撑梁组件,所述支撑梁组件顶部设有安装平台,至少两个调整组件,所述调整组件可拆卸安装在所述安装平台上,且可围绕安装点转动,所述调整组件包括相连的第一长度调整组件和第二长度调整组件,所述第一长度调整组件与所述第二长度调整组件的方向不同。根据本申请实施例提供的技术方案,通过提供不同的长度调整组件,使得该机构能够在不同的方向上实现长度的调整,进一步的实现该支撑机构使用高度的调整,可应用在不同作业高度操作的工况下,并且能够在有限的空间内进行不同方向的调整,适应不同的工作场景。
  • 支撑机构操作平台
  • [发明专利]一种基于真空的密封舱除湿系统-CN202310857609.X在审
  • 李培印;解峥;李天水;许忠旭;吴东亮;郭子寅;杜鹏;王文琪 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2023-07-13 - 2023-10-20 - F26B21/14
  • 本申请公开了一种基于真空的密封舱除湿系统,涉及航天器空间环境模拟试验技术领域。密封舱内设有用于测量载荷平台热变形的光学相机,密封舱表面与光学相机相对应的位置设有玻璃窗口,密封舱处于空间环境模拟器中,密封舱除湿系统包括位于密封舱内的干燥单元,干燥单元包括干燥剂;与密封舱的第一端相连接的压力测量单元,压力测量单元用于监测密封舱的内部压力值;与密封舱的第二端相连接的抽气单元和充气单元,抽气单元和充气单元循环交替工作,用于根据内部压力值,多次对密封舱内气体进行完全置换,密封舱内气体包括水蒸气。采用本公开的密封舱除湿系统,能够对密封舱进行充分干燥,从而保障光学相机正常工作,提高测量精度。
  • 一种基于真空密封除湿系统
  • [发明专利]一种基于压力控制的深低温试验降温系统-CN202310857745.9在审
  • 李培印;于晨;姜涌;陶东兴;王文琪;杜春林;郭子寅;吕剑锋 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2023-07-13 - 2023-10-17 - G01M99/00
  • 本申请公开了一种基于压力控制的深低温试验降温系统,涉及航天器空间环境模拟试验技术领域。深低温试验降温系统包括与空间环境模拟器的第一端相连接的压力测量单元,压力测量单元用于监测空间环境模拟器的内部压力值,空间环境模拟器内设置有氦箱;与空间环境模拟器的第二端相连接的充气单元和抽气单元,充气单元和抽气单元交替工作,用于对空间环境模拟器进行充气和抽气;与压力测量单元、充气单元和抽气单元均连接的控制单元,控制单元用于根据目标压力上下限值和内部压力值,分别控制充气单元和抽气单元进行相应工作。本申请的系统通过提升环境模拟容器压力,增强高真空下气体分子导热,以容器压力对试件温度进行耦合控制,实现了快速降温。
  • 一种基于压力控制低温试验降温系统
  • [发明专利]一种超高真空、高低温交变环境下的粉尘淋撒系统-CN202310851135.8在审
  • 许梦龙;龚洁;李强;张博伦;丁文静;李娜;李昂 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2023-07-12 - 2023-10-13 - G01N17/00
  • 本发明公开了一种超高真空、高低温交变环境下的粉尘淋撒系统,包括淋撒机构、预处理机构、支撑框架、遮挡机构和控制系统;所述预处理机构设置在淋撒机构正上方;所述淋撒机构包括淋撒击振机构和淋撒机构尘盒;所述预处理机构包括预处理击振机构、预处理机构尘盒、紫外灯和红外灯;所述淋撒击振机构和预处理击振机构均设有传动轴、锤击套筒、棘轮、振击锤、振击弹簧和PEEK板轴套。本发明中通过对材料、电机等的被动、主动温控,机构可实现在真空度高达1×10‑6Pa、温度最低达到约‑180℃~200℃环境下的可靠运行;本申请通过预处理机构和淋撒机构的自动控制,实现了粉尘在真空高低温环境下的高活性处理,建立了可控的扬尘环境。
  • 一种超高真空低温环境粉尘系统
  • [发明专利]光电子发射系数的确定方法及装置-CN202310821399.9在审
  • 徐焱林;聂翔宇;杜嘉余;刘业楠;王志浩;王思展 - 北京卫星环境工程研究所
  • 2023-07-05 - 2023-10-10 - G01N23/22
  • 本申请公开了一种光电子发射系数的确定方法及装置,该方法包括:确定太阳光源在第一辐射能量下的第一全光谱能量值以及紫外光源在第二辐射能量下的第二全光谱能量值;全光谱能量值包括多个不同波长下的辐射能量;根据第一全光谱能量值和第二全光谱能量值确定太阳光源和紫外光源的等效参数;等效参数用于表征太阳光源和紫外光源的辐射能量大小的等效关系;根据等效参数,确定样品材料在紫外光源照射下的发射光电子数量和入射光子数量,根据发射光电子数量和入射光子数量确定样品材料的光电子发射系数。利用与太阳光源等效后的紫外光源照射样品材料,提高了空间材料的光电子发射系数的测量结果的准确性。
  • 光电子发射系数确定方法装置

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