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]材料参数的确定方法、飞行器及电子设备-CN202210439464.7在审
  • 朱一丁;李存标;朱文凯 - 北京大学
  • 2022-04-25 - 2022-06-28 - B64F5/00
  • 本申请公开了一种材料参数的确定方法、飞行器及电子设备。其中,该方法包括:获取飞行器在飞行过程中,在飞行器的表面区域所形成的不稳定波的属性信息,其中,不稳定波为振幅随时间增大或其总能量随周围环境能量的消耗而增加的大气波动;依据不稳定波的属性信息确定飞行器在飞行过程中的边界参数;依据边界参数,确定铺设在表面区域的多孔材料的参数信息,其中,参数信息用于在多孔材料铺设在飞行器表面后,在飞行器的表面形成一个声波导,且经过声波导的声波中压力波和胀压波的相位关系满足预设条件。本申请解决了采用低热导率材料隔热或使用冷却流质热交换实现降热的方法存在重量大的技术问题。
  • 材料参数确定方法飞行器电子设备
  • [发明专利]自由界面附近层析粒子图像测速方法-CN201911306262.X有效
  • 李存标;陈钧伟 - 北京大学
  • 2019-12-18 - 2021-04-02 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种自由界面附近层析粒子图像测速方法,通过在自由界面附近布置标记物用于进行后续界面位置识别,布置示踪粒子用于进行后续速度场计算,然后在粒子图像中区分界面标记物和示踪粒子后,对原粒子图像进行第一图像预处理以得到用于界面识别的预处理图像,对原粒子图像进行第二图像预处理以得到用于计算速度场的预处理图像,最后基于用于界面识别的预处理图像识别界面位置,基于用于计算速度场的预处理图像进行速度场计算,消除了粒子图像中示踪粒子对于界面位置识别结果的干扰和界面标记物对于速度场计算结果的干扰,不仅可以获取准确度较高的速度测量结果,同时可以准确地识别自由界面位置,尤其适用于气液界面或液液界面的测量。
  • 自由界面附近层析粒子图像测速方法
  • [发明专利]识别气液界面位置的方法-CN201910612337.0有效
  • 李存标;陈钧伟 - 北京大学
  • 2019-07-09 - 2020-12-08 - G01F23/00
  • 本发明公开了一种识别气液界面位置的方法。本发明的识别气液界面位置的方法,首先分别在气体和液体中分撒示踪粒子,然后通过在气液界面的两侧各自使用高速相机拍摄示踪粒子图像,然后识别出图像中的初始时刻的界面位置,然后再对所有同时刻的图像进行预处理,识别出随后各帧图像中的气液界面位置,再对得到的气液界面位置进行时间‑空间平滑,从而得到了拍摄界面以上区域的相机所得到的图像中的所有气液界面位置,最后再得到拍摄拍摄界面以下区域的相机所得到的图像中的气液界面位置,可以在气液界面两侧均有粒子存在的情况下准确识别气液界面的位置,且识别准确度高,可以很好地适用于粒子图像测速中的近壁测量。
  • 识别界面位置方法
  • [发明专利]全反射式气液界面流动显示方法及气液界面位置识别方法-CN201910612320.5有效
  • 李存标;陈钧伟 - 北京大学
  • 2019-07-09 - 2020-11-03 - G01F23/00
  • 本发明公开了一种全反射式气液界面流动显示方法和气液界面位置识别方法。本发明的全反射式气液界面流动显示方法,通过在液体一侧设置被光源照亮的白屏作为成像的面光源,白屏漫反射发出的光线以大于等于全反射临界角的角度照射至气液界面,入射光会在气液界面上发生全反射,光线将不会穿过气液界面折射至气体一侧,极大了增强了反射光的强度,另一方面,气体一侧的光线不能折射进入液体一侧且沿前述反射光的方向传播,减少了无效信息。然后使相机的拍摄方向正对反射光的方向,从而拍摄到高对比度的气液界面图像,图像中基本上不包含无效信息,从而可以快速、准确地在获得的高对比度图像的基础上识别气液界面的位置。并且,本发明的全反射式气液界面流动显示方法在有水花飞溅或有飞沫时仍然可以获得所有界面位置的细节信息。
  • 全反射式气液界面流动显示方法位置识别
  • [发明专利]适用于气液界面的立体式粒子图像测速方法-CN201910612338.5有效
  • 李存标;陈钧伟 - 北京大学
  • 2019-07-09 - 2020-11-03 - G01P5/22
  • 本发明公开了一种适用于气液界面的立体式粒子图像测速方法。本发明的适用于气液界面的立体式粒子图像测速方法,首先利用高速相机分别拍摄气液界面两侧的示踪粒子图像,然后再分别识别气体一侧粒子图和液体一侧粒子图中的气液界面位置,然后再对气体一侧粒子图和液体一侧粒子图进行预处理,再分别计算气液界面两侧的速度场,最后基于界面相位计算速度场锁相平均值和相应脉动量,通过简单的设备可以实现使用立体式粒子图像测速测量气液界面两侧的流动,而且测量结果准确度高。
  • 适用于界面立体粒子图像测速方法
  • [发明专利]超声速和高超声速静音风洞喷管抽吸流量的计算方法-CN201611252569.2有效
  • 周勇为;李存标 - 北京大学
  • 2016-12-30 - 2019-03-29 - G01M9/06
  • 本发明公开了一种超声速和高超声速静音风洞喷管抽吸流量的计算方法,应用于超声速和高超声速静音风洞喷管中,该超声速和高超声速静音风洞喷管抽吸流量的计算方法包括步骤:获取当前试验气体流量和当前抽吸气体流量;根据获取的当前试验气体流量和当前抽吸气体流量,计算出当前抽吸率。本发明提供的超声速和高超声速静音风洞喷管抽吸流量的计算方法,通过获取高超声速静音风洞喷管的当前试验气体流量和当前抽吸气体流量来计算当前抽吸率,并通过计算出的当前抽吸率来评估高超声速静音风洞喷管的性能水平,以调整出最佳状态的抽吸率,从而提高喷管性能和流场品质,大幅降低喷管的湍流度和噪声,达到静音风洞的水平。
  • 超声速高超声速静音风洞喷管抽吸流量计算方法
  • [发明专利]扩大高超声速静音喷管静试验区的方法及高超声速喷管-CN201410183661.2有效
  • 李存标 - 北京大学
  • 2014-04-30 - 2014-07-30 - G01M9/02
  • 本发明提供一种扩大高超声速静音喷管静试验区的方法及高超声速喷管。该扩大高超声速静音喷管静试验区的方法包括:确定喷管的转捩位置T;确定第一抽吸孔位置,第一抽吸孔贯穿喷管的管壁,且第一抽吸孔与喷管的内壁面相交形成第一交面,转捩位置T位于第一交面内;确定第一抽吸孔的轴线与喷管的轴线之间的夹角α;确定第一抽吸孔的截面形状,并确定第一抽吸孔的截面积。通过该扩大高超声速静音喷管静试验区的方法能够扩大高超声速静音喷管的静试验区。
  • 扩大高超声速静音喷管试验区方法
  • [发明专利]高超声速静风洞喷管设计方法及该喷管转捩位置确定方法-CN201410183659.5有效
  • 李存标 - 北京大学
  • 2014-04-30 - 2014-07-30 - G01M9/04
  • 本发明提供了一种高超声速静风洞喷管设计方法及该喷管转捩位置确定方法。该高超声速静风洞喷管转捩位置的确定方法包括步骤:根据高超声速静风洞喷管的设计要求,确定古勒特对数N;以高超声速静风洞喷管的中轴线为X轴,利用公式确定转捩点的纵坐标yT其中,T点为转捩点,GT为T点古勒特数,δT为T点边界层厚度,为T点的边界层厚度雷诺数,rT为转捩点T点的壁面曲率半径,y′T表示转捩点T点的y坐标一阶导数,y″T表示转捩点T点的y坐标二阶导数;根据转捩点T的纵坐标yT,确定转捩点T点的横坐标xT。根据本发明能够简单准确地得到高超声速静风洞喷管的转捩位置,避免了高超声速静风洞喷管的设计过程中的重复调试步骤。
  • 高超声速风洞喷管设计方法转捩位置确定
  • [发明专利]一种周期性交流驱动低温等离子体点火方法及系统-CN201210210842.0有效
  • 郑殿峰;张义宁;李存标;宫继双;万京林;冯定高 - 北京大学
  • 2012-06-20 - 2012-10-03 - F02K9/95
  • 本发明公开了一种周期性交流驱动低温等离子体点火方法及装置,涉及航空航天发动机点火燃烧推进技术领域。该方法包括以下步骤:点火器安装在燃烧室的适当位置,其高压电极和低压电极与低温等离子体电源的高压端和低压端连接,频率控制器与低温等离子体电源连接;触发低温等离子体电源和频率控制器开关,调整电源输出参数;调整频率控制器的控制放电频率和每个周期的放电时间;频率控制器给低温等离子体电源触发信号,电源放电,点火器按一定的频率放电点火。本发明还公开了相应的一种周期性交流驱动低温等离子体点火装置。具有实现大体积点火,缩短点火延迟时间,在高空低压、超音速燃烧、贫燃等方面实现高效可靠点火,改善发动机性能,及工业节能减排优点。
  • 一种周期性交流驱动低温等离子体点火方法系统

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