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]一种确定非线性薄膜应力的系统与方法-CN201210561979.0有效
  • 付康 - 付康
  • 2012-12-22 - 2017-02-08 - G01L1/00
  • 一种确定非线性薄膜应力的系统与方法,本发明将薄膜材料作为多层板壳结构进行力学建模,以定义在多层板壳结构中面上的挠度、横截面转角、中面内位移或曲率变化,以及非线性几何关系描述薄膜材料的变形。采用多层板壳结构有限元对检测对象的几何模型进行离散,以直接测量或间接插值的方式给出全部或部分有限元节点自由度的测量值,建立这些节点处薄膜应力产生的变形与测量给出的变形之间的最小二乘拟合条件,通过非线性迭代计算对属于薄膜应力一部分的薄膜温度错配应力,在给定温度变化的情况下,同时计算考虑了基体变形的薄膜材料非线性温度错配应力。
  • 一种确定非线性薄膜应力系统方法
  • [发明专利]一种基于几何相位的颜色分束方法及系统-CN202211186125.9在审
  • 戴士轩;黎永耀;周延桂 - 佛山科学技术学院
  • 2022-09-27 - 2022-12-23 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种基于几何相位的颜色分束方法及系统,该方法包括:基于光波导阵列,对入射波进行非线性和频产生转换,得到入射波的和频耦合波方程;对入射波的和频耦合波方程准进行相位匹配调制处理,得到入射波的几何相位;基于入射波的几何相位对入射波进行调控处理,得到入射波的颜色分束结果。通过使用本发明,能够在提高入射波的非线性和频产生转换效率的同时实现对入射波进行颜色分束和对传输方向的调控等功能。本发明作为一种基于几何相位的颜色分束方法及系统,可广泛应用于颜色分束技术领域。
  • 一种基于几何相位颜色方法系统
  • [发明专利]基于构件R区的非线性特征导波装置和方法-CN202211466685.X在审
  • 李卫彬;屈何升 - 厦门大学
  • 2022-11-22 - 2023-04-04 - G01L1/25
  • 本发明提供一种基于构件R区的非线性特征导波装置及方法,针对复合材料复杂形状构件R区检测和评价,通过用于激励特征导波的单模式窄带柔性电磁超声换能器,以及接收该特征导波非线性效应的多模式宽频柔性电磁超声换能器本发明采用非接触式的柔性电磁超声检测技术,根据结构区域的几何尺寸激励出特征导波模态,对接收到的信号进行数据处理获得结构区域中的相对非线性参数,即以相对非线性参数作为系数因子来实现对结构区域整体应力的有效表征
  • 基于构件非线性特征导波装置方法
  • [发明专利]一种湿热环境中的CFRP层合板的几何非线性分析方法-CN202110652268.3在审
  • 戴宏亮;唐洪;贺其 - 湖南大学
  • 2021-06-11 - 2021-10-08 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种湿热环境中受均布荷载作用的碳纤维增强复合材料(CFRP)层合板的几何非线性分析方法,属于现代工程结构分析与应用技术领域,即基于Reddy的高阶剪切变形理论,在CFRP的工程结构中考虑湿热效应的影响本发明针对如何解决工程材料中的湿热变形,利用虚拟位移法推导几何非线性控制方程,考虑边界条件是弹性限制旋转;然后,将CFRP的物理参数在湿热效应中视为常数,并使用Galerkin方法求解控制方程,其中使用了夹紧的矩形本发明利用非线性分析方法实现工程结构的湿热变形预测,为CFRP的结构损伤预测提供了一种新方法,在降低复合材料结构事故方面具有一定的指导意义。
  • 一种湿热环境中的cfrp合板几何非线性分析方法
  • [发明专利]非线性人体工学键盘-CN200480021675.9无效
  • 程震东;石鸿英 - 程震东;石鸿英
  • 2004-07-29 - 2006-09-06 - B41J5/08
  • 一种键盘组件,包括非线性弯曲键盘、底座和可选的例如为跟踪球的定点设备。该键盘包括具有非线性上表面的细长底座和多个安装在该上表面上的按键。所述多个按键分成几组,并且选择按键之间的几何关系使得能够最大程度地使用拇指,并且手指、手腕、前臂和肩膀处于自然姿势。可将不对称元素引入几何布置中,该不对称元素得到在《易经》中讨论并在《河图》图表中实施的自然界不对称理论的支持。详细说明了不对称组的建立,其允许按键得到更多的人体工学调整,但仍然保留了原始键盘的现有几何结构。可在上表面和细长底座之间的空间中添加跟踪球。
  • 非线性人体工学键盘

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