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]一种振动抑制方法及相关装置-CN202210539894.6有效
  • 张良;毛璐瑶;李智婷;殷术贵;陈启愉 - 广东省科学院智能制造研究所
  • 2022-05-17 - 2023-07-28 - G05D19/02
  • 本发明实施例提供了一种振动抑制方法及相关装置,涉及工程技术领域。首先,根据第一检测设备发送的目标对象的结构响应,判断是否需要抑制目标对象的振动,其中,结构响应表征目标对象发生的振动的幅值和变化频率;然后,若是,则根据第二检测设备发送的目标对象的载荷、压力传感器发送的双气室空气弹簧的气室压力、以及结构响应,确定双气室空气弹簧的气室压力调节量,其中,载荷表征目标对象受到的力的大小和变化频率,气室压力表征双气室空气弹簧内的空气产生的压力的大小;最后,根据气室压力调节量,运行压力调节设备调节双气室空气弹簧的气室压力,以改变双气室空气弹簧的抑制特性,进而有效地控制目标对象的振动。
  • 一种振动抑制方法相关装置
  • [发明专利]一种内置热管的旋转阳极转子及CT球管-CN202211652529.2在审
  • 黄栋;殷术贵;毛璐瑶;陈启愉;张华伟;吴智恒 - 广东省科学院智能制造研究所
  • 2022-12-22 - 2023-05-16 - H01J35/10
  • 本发明公开了一种内置热管的旋转阳极转子及CT球管,其中,旋转阳极转子包括转子本体,所述转子本体上内置有旋转热管结构,所述旋转热管结构包括在转子本体一端沿轴向开设的冷却腔,冷却腔呈圆锥台状且锥度为1°‑5°,在冷却腔开口端密封连接有高温单向阀,通过高温单向阀对冷却腔进行抽真空并向冷却腔中注入液态金属工质,注入的液态金属工质占冷却腔容积的12.5%‑30%。本发明的旋转阳极转子结构紧凑,在CT球管上应用时,旋转过程中可以通过旋转热管内的液态金属工质的汽化潜热将阳极靶盘的热量传递给阳极玻壳进行冷却。进一步地,通过增加转子铜套与旋转阳极转子连接,能增加散热面积,提高散热效率。
  • 一种内置热管旋转阳极转子ct
  • [发明专利]一种超薄体传热仿真方法-CN202010403640.2有效
  • 张华伟;殷术贵;郭伟科;黄栋;陈敏;吴后吉 - 广东省智能制造研究所
  • 2020-05-13 - 2023-03-24 - G06F30/20
  • 本发明公开一种超薄体传热仿真方法,首先分别建立超薄体、传热载体、冷却介质的几何模型,其次几何模型进行计算区域离散化,并将离散化后的计算区域导入数值仿真软件,在数值仿真软件内进行边界条件设定、物性参数设定、数值迭代计算;最后获得超薄体三维温度场分布图。本发明适合模拟超薄体与传热载体及冷却介质三者之间的耦合传热仿真,通过对超薄体进行加厚处理,整个计算区域的网格数量大大降低,仿真时简化模型,提高计算效率,且能够快速模拟超薄体三维温度场分布,能够较精确的获取超薄体、传热载体及冷却介质在三维仿真中的微观信息分布特点。
  • 一种超薄传热仿真方法
  • [发明专利]一种流延辊的流量设计方法-CN202011184425.4有效
  • 张华伟;殷术贵;黄栋;郭伟科;陈敏 - 广东省科学院智能制造研究所
  • 2020-10-30 - 2022-11-08 - B29C41/26
  • 本发明公开一种流延辊的流量设计方法,首先分别建立流延薄膜、流延辊、冷却介质几何模型,其次对几何模型计算区域离散化,并将离散化后的计算域导入数值仿真软件,再进行边界条件/物性参数设定、数值迭代计算,获得流延辊、流延膜、冷却介质三维温度场分布特点,随后提取流延薄膜轴向温升信息,绘制薄膜轴向温升曲线,最后得到薄膜“轴向温升斜率‑冷却介质流速”的关系曲线,结合流量计算公式计算获得符合设计要求的流量Q。本发明能够快速实现流延辊的流量设计,获得符合设计要求的流量参数。具体是采用建模仿真的方式获得流延辊的轴向温升斜率与流速的对应关系,根据此关系代入流量计算公式,获得流延辊所需流量大小,方法快速且准确。
  • 一种流延辊流量设计方法
  • [发明专利]一种压铸机机铰系统的设计方法-CN202010767156.8有效
  • 张华伟;殷术贵;毛璐瑶;郭伟科;施维;吴智恒 - 广东省智能制造研究所
  • 2020-08-03 - 2021-11-05 - B22D17/26
  • 本发明提供一种压铸机机铰系统的设计方法,首先建立合模机构的装配体模型,简化模型后进行离散化;其次建立合模机构力学模型,计算合模机构的力学性能;验证数值模型的准确性和计算精度,以及评估合模机构各部件的强度是否满足要求,满足要求后计算合模机构及机铰系统的刚度系数;然后建立机铰系统的简化多刚体/柔性体动力学计算模型;仿工况计算开模/锁模过程机铰系统的扩力倍数和行程比,并绘制时间历程曲线;计算合模临界角度对应的机铰系统扩力倍数、行程比和锁模力;最后评估锁模力和行程比是否满足设计要求,若满足要求,则完成结构设计;若不满足则重新建模设计。本发明设计周期短、成本低,设计的机铰系统满足功能性和可靠性的要求。
  • 一种压铸机系统设计方法
  • [实用新型]一种激光切割机吸尘装置-CN201922145396.X有效
  • 陈敏;梁澜之;张华伟;殷术贵;李怀政 - 广东省智能制造研究所
  • 2019-12-04 - 2020-10-16 - B23K26/38
  • 本实用新型公开了一种激光切割机吸尘装置,包括吹气装置和吸气装置,吹气装置包括吹风机、吹风管道和出气结构,出气结构由吹气罩、出风管和气管接头构成,出风管圆周侧壁上开设有多组吹气斜孔;吸气装置包括抽风机、碎屑收集箱、吸尘罩和抽风管道,抽风机、碎屑收集箱和吸尘罩依次通过抽风管道相连接;吸尘罩包括吸尘罩体和连接在出气口的集尘框,吹气罩连接在集尘框上,集尘框上开设有与吹气罩的出气口对应的缺口,吹气罩的出气口与吸尘罩的吸尘口相对设置。本实用新型结构简单、使用效果好,通过对吹气装置和吸气装置结构的优化设计,整体吸尘能力更强的同时,也将工作台上的碎屑清除,节省了人力成本。
  • 一种激光切割机吸尘装置
  • [发明专利]一种温度均匀升温毯的设计方法-CN202010402671.6在审
  • 吴后吉;黄栋;殷术贵;毛璐瑶;李平 - 广东省智能制造研究所
  • 2020-05-13 - 2020-09-01 - G06F30/28
  • 本发明涉及一种温度均匀升温毯的设计方法,包括S1:采集数据,包括升温毯的结构尺寸,热风量,风速,粘性阻力系数、惯性阻力系数等;S2:使用软件进行建模,建模包括建立升温毯二维平面图和三维实体模型;S3:利用计算流体力学软件进行升温毯温度场分布的仿真分析;S4:温度场是否均匀,是否满足设计要求,若满足设计要求则完成设计,若不满足则返回S2,重新设计升温毯内部流道结构,再进行温度场仿真,直到满足设计要求为止。本发明的一种温度均匀升温毯的设计方法通过三维计算流体力学分析方法对升温毯的温度场进行仿真分析,来预估设计效果,节约设计成本。
  • 一种温度均匀升温设计方法
  • [实用新型]一种用于流延膜机的真空箱-CN201920010187.1有效
  • 黄栋;殷术贵;白乃贵;梁澜之;毛璐瑶;张华伟 - 广东省智能制造研究所
  • 2019-01-04 - 2020-04-28 - B29C41/24
  • 本实用新型公开一种用于流延膜机的真空箱,包括真空箱体、吸风管、真空箱密封板和法兰接头;在真空箱体内设有一均风板,均风板上设有第一、第二和第三通风区;第一通风区设置在均风板的两端部且开有腰型通风孔,第二通风区、第三通风区设置在均风板的中部,第二通风区和第三通风区上均布开设有圆形通风孔;所述均风板第一、第二和第三通风区的通风孔流通面积的比例为1:5:1。本实用新型通过在均风板上设置不同形状和节距的通风孔,在吸风过程中可实现真空箱体内气流风速风压的均匀化,在吸风管口形成均匀、稳定的负压,改善真空箱内气流紊流程度,有效降低能耗,提高了负压吸风装置的负压稳定性和均匀性,保证了薄膜的合格率。
  • 一种用于流延膜机空箱
  • [发明专利]一种高效流延膜机主冷辊-CN201710145576.0有效
  • 吴智恒;张华伟;殷术贵;郭伟科;黄栋;陈浩;梁澜之;罗良传 - 广东省智能制造研究所
  • 2017-03-13 - 2019-02-19 - B29C41/46
  • 本发明公开了一种高效流延膜机主冷辊,包括辊筒、进水导流器、出水导流器,进水轴头管和出水轴头管,辊筒包括外筒、与外筒同轴设置的内筒和在外筒、内筒之间设置的多个螺旋导流片,相邻两个螺旋导流片构成一个螺旋导流槽,进水导流器、出水导流器分别固定连接在辊筒的两端,进水轴头管和出水轴头管分别安装在进水导流器、出水导流器上。本发明结构简单,由于设置了进水导流器和出水导流器,可有效降低主冷辊内部的流动阻力,能够使得流入辊筒内的冷却水量更加均匀,提高主冷辊的送水能力,提高主冷辊冷却效率,有效提高辊筒表面的温度均匀性,节约能耗。
  • 一种高效流延膜机主

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