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]降水粒子阴影图像自动采集装置-CN201420232759.8有效
  • 马颖;吕伟涛;杨俊;姚雯 - 中国气象科学研究院
  • 2014-05-07 - 2014-10-08 - H04N7/18
  • 本实用新型公开了一种降水粒子阴影图像的自动采集装置,包括:光源端箱体,具有第一开口;摄像端箱体,具有第二开口,所述第二开口与所述第一开口在水平方向相对设置,所述第二开口与所述第一开口之间形成采样区域;面光源,设置在所述光源端箱体内,所述面光源所发出的光线通过所述第一开口直射入所述第二开口;拍摄焦距对准所述采样区域的摄像装置,位于所述摄像端箱体中。转向装置,位于设备支架上,根据风向和风速调整采样区域的方向。本实用新型的装置能够采集到自然运动状态下的降水粒子清晰的阴影图像,便于分析降水粒子的尺寸、形态等物理特征,识别多种降水类型。
  • 降水粒子阴影图像自动采集装置
  • [发明专利]云检测及全天空总云量检测方法和系统-CN201310404266.8有效
  • 杨俊;吕伟涛;马颖;姚雯 - 中国气象科学研究院
  • 2013-09-06 - 2013-12-25 - G01W1/00
  • 本发明公开了一种云检测及全天空总云量检测方法和系统。该系统包括:图像获取设备:用于获取预定时刻的天空的云图;天空类型确定模块:用于确定在所述预定时刻所述天空的天空类型;云检测模块:通过分割阈值来检测所述云图中的云;全天空总云量计算模块:用于根据所述全天空云图中的云占整个所述全天空云图的比例来计算天空总云量。本发明通过不同天空类型对应的天空云图分割阈值来检测云图中的云,充分考虑了不同天气状况对全天空云图检测结果的影响,使得云检测精度更高。
  • 检测天空云量方法系统
  • [发明专利]电磁对接系统-CN201310388405.2有效
  • 黄奕勇;张强;陈小前;赵勇;姚雯;陈勇;张翔;韩伟 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-08-30 - 2013-11-27 - B64G1/64
  • 本发明公开了一种电磁对接系统,包括主动系统及被动系统,主动系统上平行相间设有第一电磁线圈及第二电磁线圈;被动系统上平行相间设有第三电磁线圈及第四电磁线圈。其中,第一电磁线圈与第三电磁线圈在对接过程中产生引力,第二电磁线圈与第四电磁线圈在对接过程中产生斥力。本发明通过在主动系统及被动系统上分别设置一大一小的两个电磁线圈,在对接过程中,主动系统与被动系统在系统初始速度及两个大线圈之间产生的引力作用下靠近,且在靠近过程中,经两个小线圈产生的斥力减缓主动系统与被动系统之间的对接速度直至达到平衡静止状态。实现了没有控制系统介入的情况下主动系统与被动系统的自主柔性对接。
  • 电磁对接系统
  • [发明专利]火箭贮箱推进剂量实时动态测量方法-CN201310241510.3有效
  • 陈小前;李晓龙;黄奕勇;韩伟;赵勇;姚雯;陈勇;张翔 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-06-18 - 2013-10-09 - G01F13/00
  • 本发明公开了火箭贮箱推进剂量实时动态测量方法包括以下步骤:a.关掉控制增压气瓶中的增压气体进入贮箱的控制阀门,通过贮箱压力传感器测量贮箱内贮箱气垫的压力,并做好记录;b.当气压下降一定程度后,通过贮箱压力传感器测虽贮箱内贮箱气垫的压力,并做好记录;c.通过流量计测量时间段内流出贮箱的推进剂体积;d.建立贮箱气垫闭口系的数学模型,得到贮箱气垫体积与贮箱气垫压力、贮箱气垫压力改变量及贮箱气垫体积改变量的关系式;e.测量过程结束后打开由增压气瓶中的增压气体进入贮箱的控制阀门,恢复增压过程。本发明测量精度较高,无需额外的装置且操作简单,可以满足航天器贮箱在外部增压气体进入贮箱。
  • 火箭推进剂量实时动态测量方法
  • [发明专利]一种管道流动稳定控制方法-CN201310223953.X有效
  • 赵勇;陈勇;陈小前;黄奕勇;韩伟;张翔;姚雯 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-06-07 - 2013-09-18 - G01F25/00
  • 一种管道流动稳定控制方法包括如下步骤:建立水力系统,在水力系统内设置水泵和稳压罐;启动水泵,水流进入稳压罐;向稳压罐内注入一定量的气体,此时稳压罐中存在一定量的气体和水;开放控制水阀,水流从稳压罐进入流动稳定控制段,通过压力测试器实时监控水压,压力测试器连接控制单元,进而控制水泵,压力测试器自动启动或调节或关闭水泵:水压波动可以通过蓄能器进行一定程度的补偿;管道内水流通过流动稳定控制段进入换向器,通过换向器进入标定系统,达到标定的采集量,换向器转入旁路回流到水泵;标定系统测试完毕回流到水泵。本方法采用电子控制方法以及蓄能器组合方式获得稳定的流动,结构设计、控制简单,占用空间小,安装调试方便。
  • 一种管道流动稳定控制方法
  • [发明专利]换向器及具有该换向器的液体流量标定系统-CN201310236282.0有效
  • 黄奕勇;陈勇;陈小前;韩伟;张翔;赵勇;姚雯 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-06-14 - 2013-09-11 - G01F25/00
  • 本发明公开了一种换向器及具有该换向器的液体流量标定系统,该换向器包括用于引导水流的导流板(10),导流板(10)上设有用于旋转的枢接点(12),导流板(10)上偏离枢接点经连接杆(30)连接有驱动导流板(10)转动的驱动件(40),导流板的尾部连接有张角逐渐变大的尾翼板(11)。本发明换向器,通过在导流板的尾部连接有张角逐渐变大的尾翼板,利于引导液体顺利进入旁路桶或者称重标定桶,且由于尾翼板的两侧的张角逐渐变大,有效防止水流在换问过程中飞溅至称重标定桶或者旁路桶,从而避免了切换过程中液体流量的损失导致的测量误差,提高了测量精度。此外,尾翼板的设计提供了导流板恢复平衡状态的额外力矩。
  • 换向器具有液体流量标定系统
  • [发明专利]组合对接锥-CN201310078231.X有效
  • 黄奕勇;韩伟;陈小前;张翔;赵勇;姚雯;陈勇 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2013-03-12 - 2013-06-26 - B64G1/64
  • 本发明提供了一种组合对接锥,包括对接圆盘。对接圆盘上具有对接孔,组合对接锥还包括多个对接板,多个对接板的第一端沿对接孔的周向均匀固定设置在对接圆盘上,多个对接板的第二端向对接圆盘的中心侧倾斜组合呈锥状。根据本发明的组合对接锥,通过采用对接圆盘,并在对接圆盘上设置多个对接板组合形成锥状,从而使航天器在对接过程中,依靠对接板自身结构的柔性,对接杆与对接锥的对接板碰撞时。对接板能够产生较大的变形,从而延长接触时间,降低碰撞力峰值,以吸收和耗散大量的冲击动能,从而有效地解决中小型航天器对接过程中的缓冲问题。
  • 组合对接
  • [发明专利]贮箱液体推进剂量测量方法-CN201210583876.4有效
  • 黄奕勇;陈小前;傅娟;李晓龙;赵勇;姚雯 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2012-12-28 - 2013-04-03 - G01F22/02
  • 本发明提供了一种贮箱液体推进剂量测量方法,包括以下步骤:步骤S1:测量贮箱和气瓶初始压力和温度,并利用推进剂量静态测量方法预估初始气体体积V0和贮箱内剩余液体推进剂量ml0;步骤S2:建立贮箱开系增压过程的传热传质数学模型,利用测量好的初始条件进行仿真计算,得到气相温度、气相压力随时间和贮箱内推进剂量的变化关系;步骤S3:通过气瓶向贮箱注入增压气体,维持时间与仿真模拟时间一致,并保持管路具有良好密封性;步骤S4:测量预设时刻贮箱内的气体部分的气体压力和气体温度,并与仿真结果进行对比;步骤S5:根据仿真结果与实验结果,拟合出来实际推进剂流量,在已知初始推进剂量的情况下,通过公式计算任何时刻贮箱内的剩余推进剂量。
  • 液体推进剂量测量方法

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