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]一种粒子流体速度测试装置-CN202321028098.2有效
  • 陈家兴;王刚;刘志学;韩露;贺宏博;武冠峰;肖冰 - 内蒙动力机械研究所
  • 2023-04-28 - 2023-10-24 - G01P5/18
  • 本实用新型公开了一种粒子流体速度测试装置,涉及粒子流体速度测试技术领域,包括粒子发生器,所述粒子发生器的一侧设置有测试管道,所述测试管道的一侧设置有回收器,所述回收器和粒子发生器的一侧固定连接有输送管,所述输送管的一侧设置有密封机构。本实用新型通过采用第一挡板、第二挡板、转轴、吸风槽、第一磁铁和第二磁铁的配合,粒子流体通过吸风槽推动第一挡板和第二挡板沿转轴转动,电机停止工作,通过第一磁铁和第二磁铁磁吸贴合,解决了现有的粒子流体速度测试装置可能使粒子伴随灰尘进入处理器中,影响粒子流体速度测试装置使用效果的问题,达到此粒子流体速度测试装置具有防止灰尘影响粒子流体测速的效果。
  • 一种粒子流体速度测试装置
  • [实用新型]一种超高温烧蚀性能试验的试样装置-CN202321028238.6有效
  • 陈家兴;展杰;刘志学;吕愿宏;武锐;许浩翔;武冠峰;张雅珍 - 内蒙动力机械研究所
  • 2023-04-28 - 2023-08-22 - G01N31/12
  • 本实用新型公开了一种超高温烧蚀性能试验的试样装置,涉及超高温烧蚀性能试验技术领域,包括装置主体,所述装置主体的一侧固定连接有控制面板,所述装置主体的一侧内壁活动连接有柜门,所述观察窗口的一侧设置有抗热箱体,所述抗热箱体的内部套设有检测台,所述检测台的内部固定连接有样品固定装置。本实用新型通过喷火组件、活动组件、第二螺纹杆、限位杆与第二电机的配合,通过这种方式可以改变喷火组件的喷火位置,满足不同样品的使用需求,提高了装置的使用效率,采用固定组件、第一螺纹杆、第一转轴、第一电机与限位块的配合,利用两个夹具之间的凹槽对试验样品进行固定,防止试验样品在检测时出现脱落的情况,提高了结构的使用效率。
  • 一种超高温性能试验试样装置
  • [实用新型]橡胶管道太赫兹无损检测装置-CN202222958120.5有效
  • 陈家兴;吕愿宏;刘志学;刘文;武冠峰;高璞清;武乐乐;肖冰 - 内蒙动力机械研究所
  • 2022-11-05 - 2023-04-07 - G01N21/3581
  • 本实用新型公开了橡胶管道太赫兹无损检测装置;涉及太赫兹检测技术领域,具体包括橡胶管道太赫兹无损检测装置,包括检测台、支撑架、橡胶管道以及太赫兹源设备,所述支撑架上安装有横向滑台,所述横向滑台的动力输出端滑动连接有第一滑块,所述第一滑块上安装有纵向滑台,所述纵向滑台的动力输出端滑动连接有第二滑块,所述第二滑块的顶部安装有测量传感器;本实用新型能够有效的将对待检测的橡胶管道进行插接锁紧,并能够通过电机输出轴的旋转从而带动整个橡胶管道的旋转,实现了橡胶管道的自旋转,能够配合测量传感器实现对橡胶管道多个面的逐一检测,能够避免旋转过程橡胶管道出现的位置偏移或者角度倾斜,能够实现更好的检测效果。
  • 橡胶管道赫兹无损检测装置
  • [发明专利]一种固液混合发动机燃料局部燃面退移速率测试方法-CN201710273189.5有效
  • 刘林林;武冠峰;胡松启 - 西北工业大学
  • 2017-04-25 - 2019-02-01 - F02K9/96
  • 本发明公开了一种固液混合发动机燃料局部燃面退移速率测试方法,属于固液混合发动机技术领域。当燃料在发动机中燃烧时,燃料燃烧后为不规则的锥面,在不同的截面处存在不同的燃面退移速率,通过迅速中止氧化剂的供给使燃料的燃烧中断,待发动机冷却后,取出未燃烧的燃料并对不同位置处燃料的肉厚进行测量,结合燃烧前燃料的肉厚可得到某一时间范围内不同位置处的燃面退移速率。通过改变氧化剂种类和氧化剂流强,由中断燃烧实验得到不同燃烧条件下推进剂的局部燃面退移速率;在不同的截面处局部燃面退移速率的准确获得为研究不同流场条件下燃料的燃烧规律,以及燃料形状尺寸的设计和发动机燃烧室的设计提供实验数据支持。
  • 一种混合发动机燃料局部燃面退移速率测试方法
  • [发明专利]一种固液混合发动机燃料药柱与点火药一体制备工艺方法-CN201710273182.3有效
  • 刘林林;武冠峰;胡松启 - 西北工业大学
  • 2017-04-25 - 2018-10-16 - C06B33/00
  • 本发明公开了一种固液混合发动机燃料药柱与点火药一体制备工艺方法;通过将挤压成型的双基推进剂套装在圆柱形模具或心形模具的芯模上;或将复合推进剂的薄片粘贴在圆柱形模具或心形模具的芯模上,贴合缝隙。将芯模套上橡胶垫圈后连接在套筒底座上,将制备好的燃料融化后浇注到模具凹槽中,液面低于芯模和模具套筒。对于需要凝固的药柱,将其放置常温下凝固一定的时间;对于需要固化的药柱,将其放置真空干燥箱中抽真空并在一定温度下固化一定的时间。当药柱凝固或固化后,去掉模具取出药柱,对药柱两端进行修剪得到所需药柱。当发动机点火时,药柱内孔的双基推进剂或复合推进剂燃烧使燃料燃烧,以保证发动机燃烧室的压强稳定。
  • 一种混合发动机燃料火药一体制备工艺方法
  • [发明专利]一种固体燃料熔融特性测试装置及测试方法-CN201410217523.1有效
  • 胡松启;武冠杰;刘欢;陈雨;武冠峰 - 西北工业大学
  • 2014-05-18 - 2017-01-04 - F02K9/96
  • 本发明涉及固体燃料熔融特性测试装置,包括:由燃烧室筒体以及分别在其两端可拆卸连接的前封头和后封头构成的燃烧室,燃烧室内的一端装填有复合推进剂,另一端装填有固体燃料;燃烧室和设置在其外侧壁的测温元件和测压元件连通。本发明还公布了一种固体燃料熔融特性测试方法:固定固体燃料;点火前复合推进剂的放置;点火器进行发动机点火,通过测得的“压强‑时间”曲线记录推进复合推进剂开始燃烧的时间t1和燃烧完毕时的时间t2,通过t2‑t1得到发动机的正常工作时间。本发明利用复合推进剂产生高温高压环境,模拟混合发动机工作时固体燃料的状态,判断固体燃料燃烧时是否出现熔融状态,解决了固体燃料在高压高温环境下熔融特性测试难的问题。
  • 一种固体燃料熔融特性测试装置方法
  • [发明专利]一种基于3D打印技术的微型固体火箭发动机结构-CN201510329780.9有效
  • 胡松启;吴晶辉;武冠峰;李进贤;刘茜 - 西北工业大学
  • 2015-06-15 - 2017-01-04 - F02K9/08
  • 本发明公开了一种基于3D打印技术的微型固体火箭发动机结构,包括三喷头打印机,打印机在每一截面上打印设计实体的不同材料,将壳体、药柱、金属点火器打印成一体结构;壳体由燃烧室、喷管、前封头组成,喷管有收敛段和扩张段,金属点火器位于燃烧室内表面,金属点火器的引线从前封头引出,独立寻址的连接到控制芯片上,激发不同数量的金属点火器,金属点火器直接点燃燃烧室内的药柱。金属点火器采用铜质材料,药柱为固体推进剂材料的任一种。微型固体火箭发动机结构点火容易,密封可靠;发动机结构简单,且总冲较高。微型发动机阵列由多个大小相同的微型发动机等间距排列布局打印在一起,操作简捷,工艺周期短。
  • 一种基于打印技术微型固体火箭发动机结构
  • [发明专利]一种固体发动机充气式测温系统-CN201410657428.3有效
  • 胡松启;武冠杰;武冠峰;陈雨 - 西北工业大学
  • 2014-11-18 - 2015-03-04 - G01K7/02
  • 本发明涉及一种固体发动机充气式测温系统,由发动机、供气系统、测试系统组成,发动机固定在实验台上,供气系统和测试系统位于发动机的外部;氮气瓶与减压阀、手阀、电磁阀、单向阀通过管路和进气口连接;压强传感器与测压孔配合,热电偶与测温孔配合,压强传感器、热电偶分别与计算机连接;非接触式测温装置固定在透明窗一侧,且采集头与透明窗口相对,非接触式测温装置与计算机连接。通过充入高压气体,同时减小透明窗底座出口截面积,既可使出口处形成雍塞,产生稳定的气体保护透明窗石英玻璃,又保证横截面积有足够的透光量,同时采用接触式和非接触式测量发动机燃烧室的温度,实现两种不同方法对同一燃气温度的同步准确测量。
  • 一种固体发动机充气式测温系统
  • [发明专利]一种气固两相流中固体颗粒质量流率测量装置及方法-CN201310400980.X有效
  • 胡馨博;张虎;何晓兴;胡春波;邓哲;武冠峰 - 西北工业大学
  • 2013-09-05 - 2013-12-11 - G01F1/78
  • 本发明公开了一种气固两相流中固体颗粒质量流率测量装置及方法,其采用高压气瓶提供流化气体进入供粉系统携带固体粉末形成气固两相流,经两相流进口沿旋风分离器圆筒体内壁切向进入旋风分离器内并形成旋流,旋风分离器内腔导致气压骤降使得两相流速度骤降,固体粉末沿旋风分离器下端内壁下滑进入积粉筒内,同时流化气在压力差和抽气机的共同作用下穿过筛粉网由排气口排出。积粉筒内的粉末质量由电子秤实时称量通过数据线传输给数据采集电脑,由此获得气固两相流中固体粉末的质量流率。气固两相流中固体颗粒质量流率测量装置及方法,实现了对供给固体粉末质量率的测量,测量过程中旋风分离器工作稳定可靠,整体测量精度较高。
  • 一种两相固体颗粒质量测量装置方法

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