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]基于电极位移波动的电阻点焊质量实时检测方法-CN201010109212.5有效
  • 孟国香;王先锋;李永兵;谢文华;冯正进 - 上海交通大学
  • 2010-02-11 - 2010-09-08 - G01N21/84
  • 一种焊接技术领域的基于电极位移波动的电阻点焊质量实时检测方法,包括以下步骤:利用光栅位移传感器测量电极位移;工控机进行数据采集,得到电极位移曲线,提取电极位移曲线上的位移波动峰值,并得到位移波动峰值曲线;标定并提取位移波动峰值曲线上四个特征点的序列号和位移波动峰值;根据第二个特征点、第三个特征点和第四个特征点的序列号和位移波动峰值作为实时检测依据,对应给出焊点的质量是虚焊、熔核过小、合格和飞溅中的一种检测结果本发明通过提取位移波动峰值实时得到熔核形成的各阶段,点焊过程由完全不可观测变得部分可观测,并根据位移波动峰值曲线上的特征点来检测焊点质量,检测速度快,有利于实现点焊质量实时闭环控制。
  • 基于电极位移波动电阻点焊质量实时检测方法
  • [发明专利]一种基于机器学习和概率理论的滑坡区间预测方法-CN202111172467.0有效
  • 李龙起;姚忠劭;黄杨;王梦云;徐雷;胡忠良 - 成都理工大学
  • 2021-10-08 - 2023-04-28 - G06F30/27
  • 本发明涉及一种基于机器学习和概率理论的滑坡区间预测方法,包括以下步骤,使用VMD分解技术将滑坡累计监测位移时间序列数据分解为多个IMF分项和一个残余项R,将各IMF分项叠加得到位移波动项,R视为位移趋势项;对位移趋势项进行多项式拟合,并采用最小二乘法对其进行预测;根据Copula模型选取位移波动项的有效影响因子,所得有效影响因子作输入参数,所得位移波动项作输出参数,建立KELM模型,对位移波动项进行预测;分别计算位移趋势项与位移波动项的滑坡位移预测误差;确立各位移项最符合其真实分布的先验分布概率密度函数,根据确定的先验分布概率密度函数求取对应的累积概率分布函数,以此计算得到各位移项被预测时刻对应的参数法预测区间
  • 一种基于机器学习概率理论滑坡区间预测方法
  • [发明专利]基于气压的位移识别方法以及装置-CN202010165009.3有效
  • 席炎 - 支付宝(杭州)信息技术有限公司
  • 2020-03-11 - 2021-07-20 - G01B13/02
  • 本说明书实施例提供基于气压的位移识别方法以及装置,其中所述基于气压的位移识别方法包括:接收设备集群中的设备按照预设时间间隔上传的气压数据;根据所述气压数据,计算所述设备在各个时间间隔的气压波动值;基于所述气压波动值,对所述设备集群中的设备进行聚类,获得设备分组;判断所述设备集群中是否存在波动差值大于预设波动阈值的目标设备;所述波动差值为设备的气压波动值与其所属的设备分组的分组波动值的差值;若存在,确定所述目标设备发生位移
  • 基于气压位移识别方法以及装置
  • [发明专利]磁共振弹性成像位移采集方法及系统-CN202110977034.6有效
  • 冯原;邱苏豪 - 上海交通大学
  • 2021-08-24 - 2022-07-15 - G01R33/28
  • 本发明提供了一种磁共振弹性成像位移采集方法及系统,涉及磁共振成像技术领域,该方法包括:步骤S1:设置外部驱动器,并设定外部触发驱动和频率,向检测对象施加一定频率的剪切波动,在施加对象中产生剪切波动的传播;步骤S2:对所述剪切波动开展运动编码,采集检测对象中剪切波动位移随时间和空间变化的图像信息。本发明能够解决弹性成像中对周期位移不同运动相位采样点的采集,较好的实现了对周期位移的灵活记录与运动编码。
  • 磁共振弹性成像位移采集方法系统
  • [发明专利]一种基于分区异步长解的地震波动分析方法-CN201910649024.2有效
  • 张伯艳;刘彪 - 中国水利水电科学研究院
  • 2019-07-18 - 2021-07-27 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种基于分区异步长解的地震波动分析方法,包括S1、按照网格尺寸将计算区域分为I区域和II区域;S2、II区域按照计算时步取Δt=Δts进行求解,当计算时步达到Δt=Δtn时,对I、II区域进行求解,确定波动传播的初始位移、初始速度和初始加速度;S3、根据初始时刻t的加速度值,计算得到t+Δt时刻波动传播的位移与速度的预测值;S4、根据所述波动传播的位移和速度预测值,采用动力平衡方程求解t+Δt时刻的加速度,并确定该时刻波动传播的位移和速度;S5、重复步骤S2‑S4,直至全部时间结束。
  • 一种基于分区异步地震波动分析方法
  • [发明专利]超声波诊断装置-CN201580055910.2在审
  • 园山辉幸;井上敬章 - 株式会社日立制作所
  • 2015-10-14 - 2017-08-01 - A61B8/08
  • 位移测定部(30)基于与从接收部(14)得到的跟踪波的接收波束对应的接收信号,对被检体内的剪切波产生后的组织的位移进行测定。波动检测部(40)基于从位移测定部(30)得到的位移的测定结果来检测周期性的位移。剪切波速度计算部(50)基于从位移测定部(30)得到的测定结果和从波动检测部(40)得到的检测结果来计算被检体内的剪切波的传播速度。
  • 超声波诊断装置
  • [发明专利]激光合成波长干涉测量空气折射率波动的方法-CN201310677038.8有效
  • 严利平;陈本永;刘燕娜 - 浙江理工大学
  • 2013-12-11 - 2014-04-23 - G01N21/45
  • 本发明公开了一种激光合成波长干涉测量空气折射率波动的方法。在由双频激光器、分光镜、两个偏振分光镜、参考角锥棱镜和测量角锥棱镜构成的激光合成波长干涉仪中,固定干涉仪的测量角锥棱镜,则测量臂的第一偏振分光镜和测量角锥棱镜之间的光路构成了空气折射率波动传感腔;该腔内空气折射率的波动引起的干涉仪测量臂的光程变化等效为一个微小的被测位移,通过激光合成波长干涉位移测量原理,将该微小被测位移的测量转换成参考角锥棱镜移动位移(毫米或微米级)的测量,从而实现了对空气折射率波动的高精度检测。本发明空气折射率波动的测量精度达到10-11,可应用于空气折射率和精密长度测量等技术领域。
  • 激光合成波长干涉测量空气折射率波动方法
  • [发明专利]波动齿轮装置及波动发生器-CN201580073991.9有效
  • 小林优 - 谐波传动系统有限公司
  • 2015-02-13 - 2019-02-19 - H02N2/00
  • 波动齿轮装置(1)的波动发生器(4)利用多个固体位移元件(12)使挠性的外齿齿轮(3)挠曲为非圆形而相对于刚性的内齿齿轮(2)在局部啮合。固体位移元件(12)通过使单晶型或者多晶型的长方形的板状元件弯曲成圆弧形状而形成,通过通电而能够使得固体位移元件(12)从圆弧形状(12A)变形为半径比该圆弧形状的圆弧半径小的半圆形状(12B)。能够实现利用伴随着固体位移元件(12)的变形的、刚性、变形量以及变形力的变化而能够承受较大的负荷扭矩的波动发生器。
  • 波动齿轮装置发生器

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