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]一种大坝扬压力测压管的人工观测装置-CN202120492909.9有效
  • 魏道龙;刘梓元 - 广东粤电长潭发电有限责任公司
  • 2021-03-09 - 2021-10-22 - G01L19/00
  • 本实用新型涉及水利检测设备技术领域,具体是涉及一种大坝扬压力测压管的人工观测装置,包括有扬压力测压管和人工观测装置本体;扬压力测压管底端管口插入廊道地面混凝土内部,扬压力测压管顶端管口做封堵处理,人工观测装置本体设置在扬压力测压管的一侧且与扬压力测压管内部连通,人工观测装置本体由沿竖直方向相互连通的有a压观测段、无压观测段组成,有压观测段和无压观测段的交界处与扬压力测压管的顶端管口高度平齐,有压观测段和无压观测段上沿长度方向均布有刻度线,刻度线的零刻度线位于有压观测段和无压观测段的交界处,有压观测段、无压观测段均由透明材质制成;该方案测量结构准确,操作便捷度高,节省了人力成本。
  • 一种大坝压力测压管人工观测装置
  • [实用新型]一种气雾罐-CN202121658116.6有效
  • 何卫平;何为明 - 上海新平精细化学品有限公司
  • 2021-07-20 - 2021-12-24 - B65D83/14
  • 本申请涉及压力包装容器的技术领域,尤其是涉及一种气雾罐,包括罐体以及固定连接在罐体外部侧面上的观测机构;观测机构包括固定连接在罐体侧面上的壳体,壳体的一侧透明,壳体的内部滑动连接有观测块,观测块的一侧为连接室,观测块的另一侧为对比室,对比室与罐体的内部连通。连接室与罐体内部相通,连接室内部的压力等于罐体内部的压力,当观测块两侧的压力不相等时,观测块就会向着压力低的方向移动,当观测块停止移动时,连接室和对比室的压力相等;本申请具有使用者可以通过观测块的位置直观地判断出罐体内部原料的多少的效果
  • 一种气雾罐
  • [发明专利]基于振动液化原理的滩浅海孔隙水压力原位观测系统-CN201610289676.6有效
  • 贾永刚;文明征;郭磊;王振豪;刘晓磊;张少同;单红仙 - 中国海洋大学
  • 2016-05-04 - 2018-08-21 - G01L11/00
  • 一种基于振动液化原理的滩浅海孔隙水压力原位观测系统,包括液化振动装置、孔隙水压力观测系统以及用于布放和回收的辅助船。液化振动装置包括振动箱、活塞振动系统、护筒、防沉降圆盘和透水的柔性材料;孔隙水压力观测系统包括孔隙水压力观测探杆内部设有孔隙水压力采集舱、孔隙水压力传感器,顶部设有浮体并连接孔压布放缆;布放时通过辅助船将液化振动装置和孔隙水压力观测系统至海床面,通过液化振动装置使海床土体发生局部液化,完成孔隙水压力观测系统的布放;通过辅助船上的控制系统调节控制液化振动装置的振动频率,可实现不同海床条件下孔隙水压力观测系统的布放。本发明基于振动液化原理完成孔隙水压力观测系统的布放,操作简单,提高了工作效率,降低了科研成本。
  • 基于振动液化原理浅海孔隙水压原位观测系统
  • [发明专利]一种模拟水压环境浮筒观测装置-CN202111141671.6在审
  • 张哲;郑国富;林国珍;任美龙;丁兰;魏盛军;蔡文鸿;潘柏霖 - 福建省水产研究所(福建水产病害防治中心)
  • 2021-09-28 - 2021-12-07 - G01N3/12
  • 本发明涉及了一种模拟水压环境浮筒观测装置,包括进气机构、压力舱以及观测设备,所述进气机构为所述压力舱提供压力;所述压力舱内设置有浮筒,所述压力舱上设置有进水管,外部水通过所述进水管进入所述压力舱;所述观测设备用于控制进入所述压力舱内压力,并用于查看所述压力舱内的压力。上述技术方案进气机构为压力舱提供压力,外部水为压力舱提供水,模拟除浮筒在海水深度环境。同时,为了检测浮筒在不同压力条件下的受力变形情况,通过观测设备一方面控制舱内压力的大小从而模拟不同压力条件浮筒在海水的状态,另一方面通过观测设备查看浮筒变形或破损的压力值。通过模拟水压环境浮筒观测装置提供一个能较好地测试塑胶浮筒耐压性能的装置。
  • 一种模拟水压环境浮筒观测装置
  • [发明专利]一种带有土体水平位移及压力一体观测组件的实验装置-CN201410267354.2有效
  • 廖少明;武军 - 同济大学
  • 2014-06-16 - 2014-11-26 - G01N33/24
  • 本发明涉及一种带有土体水平位移及压力一体观测组件的实验装置,包括土体实验箱和紧固在土体实验箱外围的腰梁,还包括土体水平位移及压力一体观测组件,该装置包括通过螺栓固定在腰梁上的观测计支撑架、通过螺栓固定在观测计支撑架上的观测计固定架和通过夹扣固定在观测计固定架上的观测计组件;实验模具通过调节观测装置上的观测计支撑架、观测计固定架与观测计组件的相对位置获取实验土体中不同点的水平位移和压力以避免实验结果失真。与现有技术相比,本发明具有观测范围广、精度高、结构简单、低成本等优点。
  • 一种带有水平位移压力一体观测组件实验装置
  • [发明专利]基于PIV技术的土样真三轴试验方法和系统-CN202211632522.4在审
  • 袁延召;白哲;郑超;陈晓东;贺瑞霞 - 河南城建学院
  • 2022-12-19 - 2023-03-14 - G01N3/12
  • 本发明适用于岩土测试技术领域,具体涉及一种基于PIV技术的土样真三轴试验方法和系统,所述基于PIV技术的土样真三轴试验系统包括:压力仓、PIV观测相机;所述压力仓内的第一轴向方向上设置有相对的压力底座和第一压力加载部,所述第一压力加载部的加载端设置为压力薄膜;所述压力仓内的第二轴向方向上设置有一组第二压力加载部,所述压力仓内的第三轴向方向上设置有一组第三压力加载部;本发明基于PIV技术,PIV观测相机的观测光能够通过压力仓照射至土样的对应面,直观的、实时的观测土样的形变状态;进而能够有效的对土样的裂隙产生与发展过程进行观测,并利用PIV技术观测土样在毫秒级、三维状态下的裂隙发展规律。
  • 基于piv技术土样真三轴试验方法系统
  • [发明专利]一种带有内部增压装置的压力容器-CN202310039305.2有效
  • 倪鹏;倪同贵 - 江苏皓宇特种设备制造有限公司
  • 2023-01-12 - 2023-06-20 - F17C1/00
  • 本发明属于压力容器领域,具体是指一种带有内部增压装置的压力容器,包括主舱体、预压力舱体、双舱关联压力观测装置和前舱盖,其特征在于:预压力舱体设置在主舱体的一端,双舱关联压力观测装置设置在主舱体和预压力舱体之间,通过在预压力舱体内部预填充压力,作为基准压力,再通过双舱关联压力观测装置将基准压力和主舱体压力进行比较,察看双舱关联压力观测装置的气泡水平仪即可了解主舱体与预压力舱体压力是否相等,从而解决了现有的压力容器调节压力的接口上都需要压力表的问题
  • 一种带有内部增压装置压力容器
  • [实用新型]基坑监测装置-CN202222673804.0有效
  • 袁海澎;郑建国;张爱国;肖东亮;李贞祥;王想红;赵江南;贺惠芬 - 北京东地岩土工程有限公司
  • 2022-10-11 - 2023-03-03 - E02D33/00
  • 本申请公开了基坑监测装置,具体涉及工程施工监测领域,本申请包括土压力盒,土压力盒的表面固定连接有观测电缆,土压力盒的表面设有保护装置,保护装置包括固定板,固定板固定连接在土压力盒的表面,固定板靠近观测电缆的一侧固定连接有电动推杆,电动推杆的输出端固定连接有固定件,固定件远离电动推杆的一侧固定连接有两个限位杆,本申请通过保护装置设置的两个限位杆带着两个滑板彼此靠近,滑板上的限位杆挤压观测电缆,达到了对观测电缆进行固定的效果,在掩埋土压力盒前,将夹板移动至土压力盒接口处的观测电缆较远处,以保障观测电缆与土压力盒接口处处于松弛状态,这时将土压力盒缓缓放入指定的基坑内部。
  • 基坑监测装置
  • [发明专利]基于残差神经网络的流体管道内压力观测方法及系统-CN202310581174.0在审
  • 王志超;陈特欢;刘世 - 宁波大学
  • 2023-05-22 - 2023-10-10 - G06F30/27
  • 本申请涉及一种基于残差神经网络的流体管道内压力观测方法及系统,通过构建流体流动状态空间方程和残差神经网络的超参数以及网络的输出与输入方程,生成基于残差神经网络的流体管道内压力观测器状态空间方程。其中残差神经网络的神经元的数据输入依赖流体流动状态空间方程的参数输入,因此基于残差神经网络的流体管道内压力观测器状态空间方程具有较强的适应性。在训练优化基于残差神经网络的流体管道内压力观测器状态空间方程时,将相邻残差神经网络层传递过程残差神经网络的网络权重矩阵与实际压力值进行逼近和微调,实现了准确地观测管道内各段压力变化情况,解决传统的流体管道内压力观测需要反复进行观测实验的局限
  • 基于神经网络流体管道压力观测方法系统

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