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]位置推测装置-CN201810804945.7有效
  • 平田宏德;佐佐浩一;大岛健一 - 株式会社爱信;本田技研工业株式会社
  • 2018-07-20 - 2023-07-14 - B60R1/22
  • 本发明提供一种通过校正参数来进一步提高位置推测精度的位置推测装置。该位置推测装置包括:获取部,其获取与移动体的多个车轮的旋转有关的信息即多个车轮旋转信息、以及与对象物有关的对象物信息;以及推测部,其根据所述多个车轮旋转信息和预设的方向用参数,计算所述移动体的方向的变化即移动体方向偏差,并根据该移动体方向偏差计算所述移动体的方向,从而推测所述移动体的位置即移动体位置,并且,根据所述对象物信息,计算所述对象物相对于所述移动体的方向的变化即对象物方向偏差,并根据所述移动体方向偏差和所述对象物方向偏差来校正所述方向用参数。
  • 位置推测装置
  • [发明专利]回转式压缩机-CN201910734662.4有效
  • 渡边敬悟;大岛健一 - 日立江森自控空调有限公司
  • 2019-08-09 - 2021-11-02 - F04C18/356
  • 本发明提供能抑制由摩擦阻力引起的机械损失并实现效率提高的回转式压缩机。叶片(9)的前端部的吸入室(18)侧的曲率半径R1比压缩室侧的曲率半径R2大。曲率半径R1的中心点C1设定为相对于叶片(9)的厚度方向中心线CL向吸入室(18)侧偏离。在曲柄轴(4)的旋转角度为270度时,压缩室(19)侧的曲率半径R2的中心点C2相对于压缩室侧的切线TL1位于吸入室(18)侧。另外,在曲柄轴(4)的旋转角度为0度时,压缩室(19)侧的曲率半径R2的中心点C2相对于从吸入室(18)侧的曲率半径R1的中心点C1向滚子(8)的中心点C3引出的直线CCL位于压缩室(19)侧。
  • 回转压缩机
  • [发明专利]车辆控制装置-CN202110291980.5在审
  • 大竹秀治;大岛健一;中田祐树 - 本田技研工业株式会社
  • 2021-03-18 - 2021-10-12 - B60W30/06
  • 本发明提供一种车辆控制装置。生成自动泊车用的移动路径(80、82、82′),该移动路径(80、82、82′)被设定能够在小于取决于转向马达(22)的温度(Tm)的最大驱动力(Fmax)的范围内施加满舵转向轴力(Ffull)的车速、转向角。据此,在从移动开始位置到移动结束位置的移动路径中抑制转向马达(22)的负荷(马达温度(Tm))。据此,能够可靠地防止在自动泊车的移动路径途中由于启动电动助力转向装置的过热保护而导致自动泊车系统成为行驶禁止状态这一问题的发生。
  • 车辆控制装置
  • [发明专利]停车支援装置-CN201710768755.X有效
  • 稻垣博纪;水野嘉仁;松浦步;大岛健一;酒井克博 - 爱信精机株式会社;本田技研工业株式会社
  • 2017-08-30 - 2021-03-12 - B62D15/02
  • 提供一种实现无不协调感的纵列停车的停车支援装置。该停车支援装置具有:路径计算部,计算从车辆的位置到纵列停车的第一目标位置的移动路径,该移动路径包括第一进退切换预定位置;移动控制部,通过基于移动路径的转向控制,使车辆移动至第一目标位置;检测部,检测存在于车辆的行进方向的物体,移动控制部进一步按照移动路径来使车辆移动,在移动至第一进退切换预定位置前检测部检测出物体的情况下,在与物体接触前的第一位置使车辆进行进退切换后,基于第一进退切换预定位置和第一位置之间的位置关系,修正从第一进退切换预定位置到第一目标位置为止的移动路径,并按照修正后的移动路径,使车辆移动至第二目标位置。
  • 停车支援装置
  • [发明专利]停车支援装置-CN201710768942.8有效
  • 稻垣博纪;水野嘉仁;松浦步;大岛健一;酒井克博;原悠记 - 爱信精机株式会社;本田技研工业株式会社
  • 2017-08-30 - 2020-03-31 - B62D15/02
  • 提供一种停车支援装置,该停车支援装置具有:路径计算部,计算从当前的车辆位置到停车的第一目标位置为止的移动路径;移动控制部,基于移动路径执行转向控制,将车辆引导至第一目标位置;显示控制部,在移动路径中包括进退切换位置的情况下,将进退切换位置显示在显示部中;通过检测部,检测车辆通过了进退切换位置而没有进行进退切换的情况。在利用通过检测部检测出车辆通过了进退切换位置而没有进行进退切换的情况下,路径计算部计算从当前的车辆位置到在所述第一目标位置的附近且没有进行进退切换能够到达的第二目标位置的新的移动路径,移动控制部基于新的移动路径执行转向控制来将车辆引导至第二目标位置。
  • 停车支援装置
  • [发明专利]制冷循环装置-CN201310503950.1有效
  • 幸野雄;大岛健一;村上晃启 - 日立空调·家用电器株式会社
  • 2013-10-23 - 2014-05-14 - F25B1/00
  • 本发明的目的在于,在使用R32的制冷循环装置中,实现长期可靠性的确保及背压室的压力的维持,且同时使冷凝器的能力提高。本发明的制冷循环装置具备:利用配管将压缩机、油分离器、第一开闭阀、冷凝器、减压装置及蒸发器依次连接而成且供作为制冷剂的R32循环的循环流路;利用配管将油分离器和压缩机连接的第一旁通流路;设于第一旁通流路的冷却器;利用配管将压缩机和冷凝器连接的第二旁通流路;设于第二旁通流路的第二开闭阀;将第一开闭阀和第二开闭阀中的任一方打开而将另一方关闭的控制机构。
  • 制冷循环装置
  • [发明专利]制冷循环装置-CN201310218367.6有效
  • 幸野雄;大岛健一;岛田敦;村上晃启 - 日立空调·家用电器株式会社
  • 2013-06-04 - 2014-01-01 - F25B1/00
  • 本发明提供一种使制冷剂压缩机的喷出气体温度降低的制冷循环装置。本发明的制冷循环装置(A1)的特征在于,将压缩机(1)、冷凝器(18)、减压装置(19)及蒸发器(20)依次由配管连接而构成制冷剂的循环流路,还具备利用从所述冷凝器(18)送出的制冷剂对贮存在所述压缩机(1)的机油进行冷却的机油冷却机构(15)。尤其是在作为制冷剂而使用了HFC32的制冷循环装置(A1)中,能够使压缩机1的喷出气体温度降低,从而抑制压缩机(1)的电动机部中的树脂制部件的劣化。
  • 制冷循环装置
  • [发明专利]蘑菇的液体种菌的生产方法-CN201110231567.6有效
  • 桥元勇二;大岛健一;喜多昭彦;日下部克彦 - 宝生物工程株式会社
  • 2011-08-11 - 2012-03-14 - A01G1/04
  • 本发明提供一种蘑菇子实体的大规模商业生产中廉价且有效的液体种菌生产方法、以及使用该液体种菌的蘑菇子实体生产方法。本发明涉及一种蘑菇的液体种菌的生产方法,其为用于生产蘑菇子实体的蘑菇液体种菌的生产方法,其特征在于,在含有植物油的液体培养基中,通过使用气泡搅拌培养基来进行液体深部培养。另外,本发明还涉及一种蘑菇子实体的生产方法,其特征在于,在瓶栽中,使用菌座进一步提高了的菌床栽培用培养基。根据本发明,可以大幅缩短种菌生产时间,另外,可以避免使用固体种菌的蘑菇子实体生产时的生产不均匀性的风险,并且可以稳定地生产优良的蘑菇子实体。
  • 蘑菇液体生产方法
  • [发明专利]涡旋流体机械-CN201110144337.6有效
  • 寺井利行;大岛健一;岛田昌浩 - 日立空调·家用电器株式会社
  • 2006-08-31 - 2011-10-05 - F04C18/02
  • 本发明提供一种涡旋压缩机,其在将液态制冷剂吸入到压缩室内时被液态压缩的高压液体排出到外部而不使之进入背压区域等。在上述回旋涡旋件的搭接部和底板设置自压缩室连通到回旋涡旋件(20)的背压区域(31)的连通流路(21),在固定涡旋件(10)设置将与设置于回旋涡旋件(20)的搭接部的连通流路相连接的压缩室的室内规定压力流体向外部释放的释放机构(11),由此在液态制冷剂被吸入到压缩室内引起压力上升时,可容易地排出制冷剂,并减少液态制冷剂进入背压区域(31)。在背压区域(31)等处含有大量的制冷剂的油发泡时,通过回旋涡旋件(20)的连通流路(21)排出到压缩室,进而从固定涡旋件(10)的释放机构(11)排出,还可减少背压区域以及压缩室的设想外的压力上升。
  • 涡旋流体机械
  • [发明专利]电池用极板的制造方法-CN200980120597.0无效
  • 清水恭重;大岛健一;堀秀雄 - 松下电器产业株式会社
  • 2009-09-25 - 2011-05-04 - H01M4/04
  • 本发明的制造方法包括:工序(a):在长带状的集电体的至少一个面上涂布电极活性物质而得到形成有活性物质层的第1极板前体(1);工序(b):对极板前体进行轧制以使活性物质层为预定厚度;以及工序(c):将轧制后的极板前体剪裁成预定宽度而得到多条极板。在工序(a)中,在极板前体的宽度方向的两端形成有未涂布活性物质的非涂布部分。将该非涂布部分切除的工序(d)与工序(c)同时实施。由此,可以降低在对极板前体进行轧制的工序中所产生的品质不良,实现生产效率的提高以及材料损耗的降低。
  • 电池极板制造方法

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