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]一种手机智能家居档案管理系统-CN201510415853.6在审
  • 王常松;张招娣;余璞琳 - 王常松
  • 2015-07-15 - 2015-11-25 - G06Q30/00
  • 一种手机智能家居档案管理系统,涉及手机软件开发技术领域。本发明的目的是利用手机智能软件技术和二维码技术实现家居档案的储存、查阅以及和相关厂商信息交流,便于各种电子产品、各种家电、各种家具等售后服务的实现。所术系统用于安装在智能手机上,包括手机息信采集子系统、信息存储子系统、信息反馈子系统、手机提醒子系统和手机查询子系统,手机息信采集子系统用于读取并采集商品基本信息,信息反馈子系统用于将商品使用情况信息通过信息存储子系统反馈给商家。基于本发明的软件可根据卖家建议的维护、清理时间进行提醒设置,还可通过获得用户所在地分析提供附近维修地点的信息。方便买卖双方信息的交流。
  • 一种手机智能家居档案管理系统
  • [发明专利]一种用于测量机械通气患者呼出气温度的装置-CN201510144201.3在审
  • 王常松;王祯鑫;李恩有;郭丽波;王玥;佟洪双 - 哈尔滨医科大学
  • 2015-03-30 - 2015-07-22 - G01K7/00
  • 本发明公开了一种用于测量机械通气患者呼出气温度的装置,包括快速响应温度传感器和多通道高速温度采集装置,快速响应温度传感器与多通道高速温度采集装置之间通过温度补偿线连接,其中,快速响应温度传感器包括多个温度探头,每个温度探头用于测量一路温度信号,快速响应温度传感器进一步将所测量的多路温度信号转换成为多路热电动势信号以及将多路热电动势信号通过温度补偿线耦合至多通道高速温度采集装置;多通道高速温度采集装置包括传感器信号调理电路、高速多通道信号切换电路、高速AD转换电路、数字温度采集电路、主控制电路、通讯电路和隔离电源电路,高速多通道信号切换电路连接在传感器信号调理电路与高速AD转换电路之间。
  • 一种用于测量机械通气患者呼出温度装置
  • [发明专利]医用智能监测环系统-CN201410798352.6无效
  • 王常松;张招娣;冯玥 - 王常松
  • 2014-12-19 - 2015-03-04 - A61B5/024
  • 医用智能监测环系统。现有的医疗监测装置存在不能实时监测心脑血管疾病患者的相关体征而导致病情严重的问题。一种医用智能监测环系统,所述智能系统包括监测端子系统,所述监测端子系统与报警呼救子系统进行信息交互,所述报警呼救子系统与救助终端子系统进行信息交互;所述监测端子系统包括生命体征监测模块、医嘱提醒模块、保健定位模块和记录分析模块,所述生命体征监测模块、所述医嘱提醒模块、所述保健定位模块分别与所述记录分析模块进行信息交互,所述生命体征监测模块、所述医嘱提醒模块、所述保健定位模块以及所述记录分析模块分别与所述报警呼救子系统进行信息交互。本发明应用于智能医疗监测软件开发领域。
  • 医用智能监测系统
  • [发明专利]一种智能个人医疗档案系统-CN201410697292.9在审
  • 王常松;张招娣;佟洪双;王玥;冯玥;孙波 - 王常松
  • 2014-11-26 - 2015-02-18 - G06Q50/24
  • 一种智能个人医疗档案系统,属于医疗软件开发技术领域。为了实现患者和医院的医疗信息交互以及各个医院的医疗信息共享、对医疗资源的合理配置和有效利用,解决了医疗资源的浪费问题。将检查结果和患者个人信息存储,再与非住院期间实验值检查及影像资料一同通过手机软件分析整合,将近来的检测信息进行对比、绘制成曲线,对各项指标进行监测、存储在手机内或网络云端。根据异常指标自动推荐就诊医院,患者根据挂号程序的提示预约挂号或者自行选择合适的医院挂号。当监测到严重异常数据时向诊疗中心发送信号求助。医生在患者允许的条件下使用网络云端或直接使用手机软件终端获得患者的个人医疗档案。可使患者第一时间了解自身的身体变化,并指导就医。
  • 一种智能个人医疗档案系统
  • [发明专利]大阻尼高刚度复合材料多层夹芯精密仪表板-CN201410258711.9有效
  • 梁森;王常松;李雪;张术国 - 青岛理工大学
  • 2014-06-11 - 2014-09-24 - B32B27/12
  • 本发明涉及一种大阻尼、高刚度复合材料多层夹芯精密仪表板,其纵向断面由上至下依次为上蒙皮层、上聚甲基丙烯酰亚胺层、中间蒙皮层、下聚甲基丙烯酰亚胺层和下蒙皮层,且各层的外部边缘共同设有一个包边,中心孔采用包边通孔,上述各结构有机固化在一起;所述上蒙皮层和下蒙皮层分别包含上下间隔排列的n层复合材料层和n-1层粘弹性阻尼材料层,中间蒙皮层包含上下间隔排列的m层复合材料层和m-1层粘弹性阻尼材料层,m和n表示编织布复合材料铺设层数;所述仪表板的外部边缘设有一圈用于安装和固定仪表板本身的通孔,中心部位设有一个用于上下面之间管线连接的中心通孔,其余正反面上的孔是用于安装精密仪器的盲螺钉孔。
  • 阻尼刚度复合材料多层精密仪表板
  • [发明专利]大阻尼高刚度复合材料多层夹芯精密仪表板制作工艺-CN201410258715.7有效
  • 梁森;王常松;张术国;李雪 - 青岛理工大学
  • 2014-06-11 - 2014-09-03 - B29C70/44
  • 本发明公开了一种大阻尼高刚度复合材料多层夹芯精密仪表板的制作工艺,蒙皮采用嵌入式共固化复合材料多层阻尼结构,夹芯采用聚甲基丙烯酰亚胺,螺钉套使用钛合金加工而成,为了确保仪表板上孔的位置精度,先加工出上、下两块钢制高刚度的工装面板,通过销钉轴插入钛合金螺钉孔中将预埋件、仪表板和上下工装面板固定,热压罐通过多次抽真空、加压、加温、固化制成大阻尼高刚度复合材料多层夹芯精密仪表板,最后通过对整体仪表板找正、精加工、攻丝、包边和修边完成仪表板的精确制作。这种仪表板及其制作工艺可以广泛地应用在航空航天、高速列车、精密机械等领域,为精密仪器提供一个大阻尼、高精度的安装和支撑环境。
  • 阻尼刚度复合材料多层精密仪表板制作工艺
  • [实用新型]振动板梁结构的发电及被动控制系统-CN201320305980.7有效
  • 梁森;王常松 - 青岛理工大学
  • 2013-05-30 - 2013-12-11 - H02K35/04
  • 本实用新型公开了一种振动板梁结构的发电及被动控制系统,包括机械部分和电路部分,机械部分包括板梁结构、两个永磁体和一个由非铁磁性物质制成的墙壁,板梁结构一端固定于墙壁中,另一端悬空,两个永磁体平行对称设置于板梁结构上下侧的所述墙壁中,且所述两个永磁体极性相反;电路部分包括两个带软铁芯的电磁螺线管线圈,两个带软铁芯电磁螺线管线圈对称安装于靠近永磁体的所述墙壁外部的板梁结构上下侧,且线圈的中心线与同一侧相对应的永磁体中心线共线;两个带软铁芯电磁螺线管线圈串联后与负载电路连接组成一个闭合回路。其利用振动和电磁感应原理来发电,并同时控制板梁结构的振动,可为车载灯、充电电池等小型用电设备供电能。
  • 振动结构发电被动控制系统
  • [实用新型]板梁结构振动的主动电磁控制系统-CN201320249152.6有效
  • 梁森;王常松 - 青岛理工大学
  • 2013-05-09 - 2013-11-06 - F16F15/03
  • 本实用新型公开了一种板梁结构振动的主动电磁控制系统,包括机械部分和控制部分,所述机械部分包括非铁磁性物质制成的墙壁、板梁结构、电磁铁,所述板梁结构的一端与墙壁连接,板梁结构上设有位移传感器,所述电磁铁包括电磁铁A、电磁铁B、电磁铁C、电磁铁D,所述控制部分包括计算机、功率放大器、不带滤波器的全波整流电路,所述计算机与位移传感器连接,功率放大器输入端与计算机连接,功率放大器输出端的其中一路经不带滤波器的桥式整流电路与电磁铁A、电磁铁D连接,另一路直接与电磁铁B、电磁铁C连接。当板梁结构发生振动时,能够自发地改变电磁铁的磁极极性和磁场强度,使振动较快地衰减,减少了机械系统因振动引起的损坏。
  • 结构振动主动电磁控制系统
  • [发明专利]板梁结构振动的主动电磁控制系统-CN201310169001.4有效
  • 梁森;王常松 - 青岛理工大学
  • 2013-05-09 - 2013-08-14 - F16F15/03
  • 本发明公开了一种板梁结构振动的主动电磁控制系统,包括机械部分和控制部分,所述机械部分包括非铁磁性物质制成的墙壁、板梁结构、电磁铁,所述板梁结构的一端与墙壁连接,板梁结构上设有位移传感器,所述电磁铁包括电磁铁A、电磁铁B、电磁铁C、电磁铁D,所述控制部分包括计算机、功率放大器、不带滤波器的全波整流电路,所述计算机与位移传感器连接,功率放大器输入端与计算机连接,功率放大器输出端的其中一路经不带滤波器的桥式整流电路与电磁铁A、电磁铁D连接,另一路直接与电磁铁B、电磁铁C连接。当板梁结构发生振动时,能够自发地改变电磁铁的磁极极性和磁场强度,使振动较快地衰减,减少了机械系统因振动引起的损坏。
  • 结构振动主动电磁控制系统

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