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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  • [实用新型]一种装配式竖向构件与铝模连接加固的装置-CN202320773687.7有效
  • 袁裔佳;邓明明;梁林;衣文博;郑凯伦;徐攀;施远博 - 中建二局第二建筑工程有限公司
  • 2023-04-10 - 2023-10-20 - E04B1/00
  • 本实用新型涉及装配建筑设备技术领域,公开了一种装配式竖向构件与铝模连接加固的装置。本实用新型中,一种装配式竖向构件与铝模连接加固的装置,包括装配框,所述装配框的内壁固定连接有填充块,所述装配框的内壁固定连接有铝膜,所述装配框的内壁固定连接有支撑板,所述支撑板的上表面固定连接有限位块,所述限位块的上表面开设有卡接槽。接着将支撑板利用限位块滑入填充块和装配框内壁之间的空隙处,此时插接板移动,直到插接板与螺纹孔齐平,此时推动弹簧复位推动插接板移动进卡接槽内将限位块固定,此时卡接槽固定在装配框内壁的四个拐角处,一定程度上加固设备,减少装配框在装配时受到挤压导致变形情况的发生。
  • 一种装配式竖向构件连接加固装置
  • [发明专利]一种航空铝合金薄壁结构件的成形方法-CN202211690601.0在审
  • 石佳瑷;曲海涛;韩玉杰;郑凯伦 - 大连理工大学;中国航空制造技术研究院
  • 2022-12-28 - 2023-05-26 - B21D53/92
  • 本发明公开了一种航空铝合金薄壁结构件的成形方法,涉及金属钣金件成形制造技术领域,包括以下步骤:步骤一,将O态坯料进行温拉深预成形,使其变形至接近于构件最终的几何形状,形成预制坯;步骤二,将预制坯转移至带式加热炉中进行第一温度处理;步骤三,通过带式加热炉对预制坯进行第二温度处理;步骤四,对预制坯进行终成形和淬火处理,得到构件;步骤五,对构件进行时效处理。本发明使用低成本的O态铝合金坯料,通过温拉深与热成形,成形大位移和局部特征同存的航空铝合金大型薄壁件,成形过程中,控制坯料温度演变,通过中间和后续的热处理保证构件的组织与力学性能,该方法可取代多步骤的冷拉深与退火工艺,简化操作工序,提高生产效率。
  • 一种航空铝合金薄壁结构件成形方法
  • [发明专利]一种高熵合金薄壁管非等温快速挤压成形方法及装置-CN202211719270.9在审
  • 郑凯伦;梁嘉宇;方迎港;苑世剑 - 大连理工大学
  • 2022-12-30 - 2023-04-14 - B21C23/08
  • 本发明公开一种高熵合金薄壁管非等温快速挤压成形方法,首先在低温环境中,对高熵合金坯料进行镦粗,利用低温条件下高熵合金均匀延伸率与硬化同时提高的特性,通过位错塞积消除高熵合金坯料存在的缩松、缩孔缺陷并产生了大量位错塞积亚结构,配合对镦粗后的高熵合金坯料进行真空均匀化退火消除应力并细化组织。然后将高熵合金坯料加工成空心柱状,对挤压模具和高熵合金坯料加热并保温后,进行挤压成形,利用非等温快速挤压下材料的高应变速率硬化作用进一步积累位错亚结构,提高壁厚均匀性,配合后续再结晶退火消除应力,从而获得组织性能好的高熵合金细晶管材。与此同时,本发明还提供一种高熵合金薄壁管非等温快速挤压成形装置。
  • 一种合金薄壁等温快速挤压成形方法装置
  • [发明专利]基于热变形的异形轻合金管件热气胀成形调控装置与方法-CN202211633024.1在审
  • 郑凯伦;程吉;梁嘉宇;何祝斌 - 大连理工大学
  • 2022-12-19 - 2023-04-07 - B21D26/047
  • 本发明公开了一种基于热变形的异形轻合金管件热气胀成形调控装置与方法,包括:成形模具;感应加热系统;测温与控温系统;机械控制系统;气胀成形系统;位移测量系统;数据处理系统,用于建立可预测不同温度和应变速率下材料应力应变曲线的材料模型和成形极限模型,判断在该位置的应变速率是否达到材料成形的要求,然后再反馈到气胀成形系统进行调整。本发明采用上述基于热变形的异形轻合金管件热气胀成形调控装置与方法,利用可预测不同温度和应变速率下材料应力应变曲线的材料模型和成形极限模型,在提高生产效率的情况下同时,可获得壁厚均匀、成形特征理想的管件,同时减小了实验参数的范围,避免了无用的实验,减少了实验成本。
  • 基于变形异形合金管热气成形调控装置方法
  • [发明专利]一种耐热钢薄壁多通卡套接头热气胀成形装置与方法-CN202211545800.2在审
  • 吴诗豪;杨波;郑凯伦 - 大连理工大学
  • 2022-12-05 - 2023-03-21 - B21D35/00
  • 本发明公开一种耐热钢薄壁多通卡套接头热气胀成形装置与方法,涉及金属成形制造技术领域,包括合模压机、温拉深成形模具、气胀成形模具、加热系统和气胀成形‑快速气淬系统;合模压机包括压机和冲头,压机包括下台面、上台面和滑块;温拉深成形模具包括下隔热板、下模、分瓣模具和温拉伸上模,气胀成形模具包括下隔热板、下模、分瓣模具、上隔热板和热气胀成形上模;加热系统用于加热并控制温拉伸成形和气胀成形过程中共用凹模、筒坯和筒件所需温度;气胀成形‑快速气淬系统包括压缩气源和气源控制柜,压缩气源通过气源控制柜与气体通道连接。本发明可大幅缩短工艺周期,减少耐热钢筒件的氧化程度,保证热气胀成形后零件的组织性能和尺寸精度。
  • 一种耐热钢薄壁多通卡套接头热气成形装置方法
  • [发明专利]一种高熵合金薄壁管超低温挤压成形方法及装置-CN202210154423.3有效
  • 苑世剑;郑凯伦 - 大连理工大学
  • 2022-02-21 - 2022-12-06 - B21C23/08
  • 本发明公开一种高熵合金薄壁管超低温挤压成形方法,利用循环冷却介质形成超低温环境,保证高熵合金坯料持续在超低温环境下进行挤压变形,利用超低温条件下高熵合金均匀延伸率与硬化同时提高的特性,保证挤出管材的壁厚均匀性和表面质量,同时保证高熵合金挤出管材内部积累晶内亚结构,配合后续热处理获得高熵合金细晶管材,解决传统热挤压壁厚不均、组织弱化的问题。本发明还提供一种高熵合金薄壁管超低温挤压成形装置,包括超低温环境箱、挤压杆、挤压筒、预应力环、底板和控温冷却单元,控温冷却单元包括冷却介质源和测温元件,挤压筒、预应力环和挤压杆均设置冷却通道,冷却通道与冷却介质源相连通,使得成形装置能够为坯料提供超低温环境。
  • 一种合金薄壁超低温挤压成形方法装置
  • [发明专利]一种大尺寸高强度铝合金航空薄壁件的热成形方法及装置-CN202111601897.X有效
  • 郑凯伦;何宗仁 - 大连理工大学
  • 2021-12-24 - 2022-10-25 - C22F1/04
  • 本发明公开一种大尺寸高强度铝合金航空薄壁件的热成形方法,首先对坯料进行固溶处理,溶解初始组织中的粗大第二相获得均一固溶体组织;然后将经过固溶处理的坯料转移至可控温的成形模具中,合模成形并加压,再保压保温一段时间;调整成形模具的温度至第二级时效温度,进行保温保压时效处理。在两级时效温度范围内,强化相快速析出,同时发生应力松弛,进而提高成形零件的强度和尺寸精度。本发明在保证成形零件质量的前提下,采用分级时效处理的方式,缩短了时效周期,减少了零件生产制造过程中的能耗。本发明还提供一种大尺寸高强度铝合金航空薄壁件的热成形装置,包括环境加热炉、成形模具、温控单元和加压控制单元,降低零件成形能耗。
  • 一种尺寸强度铝合金航空薄壁成形方法装置
  • [发明专利]一种单主多从的单线通信方法、装置及设备-CN202210819455.0在审
  • 郑凯伦;郭桂良 - 北京中科银河芯科技有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-10-18 - G06F13/28
  • 本发明公开一种单主多从的单线通信方法、装置及设备,本发明涉及通信领域,用于解决现有技术中有更长的通信流程和更大的通信功耗的问题。方法、装置以及设备应用于单线通信系统,所述单线通信系统包括:上位机、从设备以及单线,所述单线上具有多个从设备。通过上位机启动信号脉冲;其中脉冲信号中的复位脉冲以及使能脉冲用于控制从设备进入工作状态;采用单线仲裁机制为单线上所有从设备进行动态地址分配;基于动态地址确定所有从设备的数据发送顺序;进入工作状态的从设备按照数据发送顺序进行数据发送;上位机获取所述从设备发送的数据,完成单线通信,有效提高通信效率。
  • 一种单主多单线通信方法装置设备
  • [发明专利]双层管界面摩擦系数测试装置及方法-CN202210576808.9在审
  • 郑凯伦;赵子维 - 大连理工大学
  • 2022-05-25 - 2022-09-02 - G01N19/02
  • 本发明公开了一种双层管高温界面摩擦系数测试装置和方法,涉及金属成形制造技术领域。该装置包括:工作模架、双层管、加热装置、压缩气源、气压控制柜、机械滑动装置、数据采集装置;该方法包括:封头密封内层管形成封闭管;热套装封闭管至外层管内形成双层管;双层管装卡于工作模架并连接机械滑动装置;加热装置加热双层管至目标温度后,通入压缩气体;机械滑动装置带动封闭管相对外层管轴向移动;数据采集装置设置力、位移、温度、气压传感器采集数据,公式计算得出双层管高温界面摩擦系数。本发明的装置和方法测得的高温界面摩擦系数精确度高,解决了异种材料双层管高温界面摩擦系数无适合测量方法的问题,降低了高温界面摩擦系数测试的能耗。
  • 双层界面摩擦系数测试装置方法
  • [发明专利]一种基于SPI菊花链结构的通信系统、方法及设备-CN202210153139.4在审
  • 郑凯伦 - 北京中科银河芯科技有限公司
  • 2022-02-18 - 2022-07-05 - G06F13/42
  • 本发明公开一种基于SPI菊花链结构的通信系统、方法及设备,涉及通信技术领域,用于解决现有技术的通信过程中数据获取的灵活性低,管脚资源的消耗大的问题。包括:配置有SPI接口的主机以及配置有从机SPI接口的多个从机;所述主机与多个所述从机构成菊花链结构;所述主机与多个所述从机之间基于定义后的SPI协议进行通信;所述定义后的SPI协议中至少包括:指令、从机地址、从机寄存器指针以及读写标志。通过定义包含指令集的SPI协议,保证基于SPI菊花链结构的通信系统中主机和从机在通信时,可以满足单独访问指定从机、动态分配从机地址、以及支持中断等功能,可以有效提高数据获取的灵活性,同时显著减少管脚资源的消耗。
  • 一种基于spi菊花链结通信系统方法设备
  • [发明专利]一种基于芯片功耗的数据通信系统、方法及设备-CN202210158192.3在审
  • 郑凯伦 - 北京中科银河芯科技有限公司
  • 2022-02-21 - 2022-06-07 - G06F13/38
  • 本发明公开一种基于芯片功耗的数据通信系统、方法及设备,涉及通信技术领域,用于解决现有技术需要额外的通信引脚,并且在长距离传输时均存在易受干扰的问题。包括:稳压器、信号感知模块、模数转换器、逻辑控制模块以及可控恒流源;其中,稳压器由电源和地引脚进行供电,为数据通信系统提供稳定供电电压;信号感知模块将外界环境模拟信号发送给模数转换器转换为数字信号,逻辑控制模块根据数字信号控制所述可控恒流源的开启和关闭,确定芯片功耗,并基于所述芯片功耗实现数据通信。该系统无需任何额外的通信引脚,仅使用传感器的电源和地引脚即可实现数据的读出,从而有效降低系统的设计复杂度和成本,有效提高通信的抗干扰能力。
  • 一种基于芯片功耗数据通信系统方法设备
  • [发明专利]热气压成形工艺模具-管件界面传热系数测试装置及方法-CN202210126575.2在审
  • 李德崇;程吉;郑凯伦;陈国清 - 大连理工大学
  • 2022-02-10 - 2022-05-27 - G01N25/20
  • 本发明公开了热气压成形工艺模具‑管件界面传热系数测试装置及方法,该装置通过气源控制柜调节气体流量来控制气体在环境箱中停留时间,进而改变气体温度;调节气体压力来调节管件与模腔的接触状态,进而调控管件的冷却过程。管件采用气体淬火可有效模拟热气压成形过程,通过测定传热系数以控制冷却行为,有效改善组织性能及实现尺寸精度控制。管件采用自阻加热可实现管件的快速升温,显著提高了管件的加热速率,避免了管件由加热炉转移至模具过程中的热量损耗。该测量方法实现了传热系数的精准测定,在工艺上控制其热气压成形后的管件/模具界面的冷却行为,同时为仿真提供准确的边界条件。
  • 气压成形工艺模具界面传热系数测试装置方法
  • [发明专利]一种高熵合金薄壁管超低温挤压成形装置及方法-CN202110494108.0在审
  • 苑世剑;郑凯伦;林鹏 - 大连理工大学
  • 2021-05-07 - 2021-07-27 - B21C23/08
  • 本发明公开一种高熵合金薄壁管超低温挤压成形装置,包括超低温环境箱、挤压杆、挤压筒、预应力环、底板和控温冷却单元,控温冷却单元包括冷却介质源和测温元件,挤压筒、预应力环和挤压杆均设置冷却通道,冷却通道与冷却介质源相连通。本发明还提供一种高熵合金薄壁管超低温挤压成形方法,采用具有循环冷却介质的超低温模具,保证高熵合金坯料持续在超低温环境下进行挤压变形,利用超低温条件下高熵合金均匀延伸率与硬化同时提高的特性,保证挤出管材的壁厚均匀性和表面质量,同时保证高熵合金挤出管材内部积累晶内亚结构,配合后续热处理获得高熵合金细晶管材,解决传统热挤压组织弱化的问题。所得管材不存在焊缝,尺寸精度高,可靠性高。
  • 一种合金薄壁超低温挤压成形装置方法

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