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]一种树干含水测量方法-CN202010015881.X有效
  • 郝志斌 - 天津农学院
  • 2020-01-08 - 2022-05-03 - G01N27/04
  • 本发明涉及一种树干含水测量方法,包括以下步骤:步骤1、在树干上沿轴向选取两点并分别布设金属电极a和金属电极b;步骤2、计算步骤1中金属电极a、金属电极b和树干构成的电源的内阻;步骤3、通过树干含水率与电源内阻之间的关系模型MC=f(Ri)计算树干含水率。本发明不需要构建复杂的测量电路,测量方法简单、测量成本低。
  • 一种树干含水率测量方法
  • [发明专利]土壤紧实度及水分复合测量方法及装置-CN201610345195.2有效
  • 赵燕东;田昊;梁超 - 北京林业大学
  • 2016-05-23 - 2018-12-18 - G01N19/00
  • 本发明涉及一种土壤紧实度及水分复合测量方法及装置,其中,该方法包括:获取探针在插入待测土壤过程中的加速度和压力;对加速度和压力进行去噪处理;对经过去噪处理的加速度和压力进行分析,以确定土壤的紧实度测量结果;基于标准紧实度下的土壤体积含水率模型,根据紧实度测量结果,将待测土壤水分换算为标准土壤紧实度情况下的体积含水率。本发明对于土壤紧实度的测量更具普适性,能够避免由于探针的非匀速插入而产生的测量误差,可以更加精确的测量土壤紧实程度,可以避免由于土壤紧实程度不同造成的土壤体积含水测量的误差,进而更加精确的测量土壤体积含水
  • 土壤紧实水分复合测量方法装置
  • [发明专利]一种在线高含水高精度型水率自动监测仪-CN202010703446.6在审
  • 王进龙;寿焕根;徐谦;潘临;衡凯;张建魁;李开;雷鸣 - 寿焕根
  • 2020-07-21 - 2020-11-24 - G01N27/04
  • 本发明涉及一种在线高含水高精度型水率自动监测仪,其特征含水仪主上分别内置含水形态分析组和传感器组件,含水形态分析组件位于含水仪主体底部,传感器组件位于含水仪主体上部,Ⅰ#防爆接线盒左侧与传感器组件相连位于含水仪主体的外侧,Ⅱ#防爆接线盒左侧与含水形态分析组件相连位于含水仪主体的外侧,Ⅰ#防爆接线盒右侧下端防爆接口与Ⅱ#防爆接线盒右侧防爆接口通过防爆软管相连,Ⅰ#防爆接线盒右侧上端防爆接口与智能表头相连。智能表头在含水仪主体中部、含水形态分析组件和传感器组件之间,设置取样管。本发明通过预先判断介质流态,根据流态形式有正对性的给出与流态相适应的算法,并由智能表头计算出实时含水率值并发送和储存数据。确保了测量含水值为此刻介质含水的真值,从而实现含水率0‑100%全量程精确测量
  • 一种在线含水高精度型水率自动监测
  • [发明专利]油气水三相流量的在线即时计量方法及装置-CN200810052290.9有效
  • 陈方非;何琪 - 天津瑞吉德科技有限公司
  • 2008-02-15 - 2009-08-19 - G01F1/74
  • 为克服已有测量装置机构庞大结构复杂及难以实现在线即时测量的问题特提出本方案。该油气水混合流体的测量装置是由垂直管段、文丘里管及含水测量装置所构成,在垂直管段上接有压差传感器ΔP2和压力传感器P,压差传感器ΔP1,在含水测量装置处设有旋流器、取样装置,使用微波式或压差式含水测量仪,旋流器将流体抛向管壁,能顺利地经取样环缝分流出部分液体,因引流管的压差作用能使测量含水率的液体顺利地回归到主管,形成稳定的液流就实现了即时的在线测量。本装置及其测量方法具有精度高、工作范围广、运行成本低、性能稳定的特点,能可靠地实现即时在线测量
  • 油气三相流量在线即时计量方法装置
  • [发明专利]一种智能化空气含水测量装置-CN201810557631.1有效
  • 杨洲;郑玮;吴其其;张明 - 华中科技大学
  • 2018-06-01 - 2021-02-09 - G01N33/00
  • 本发明公开了一种智能化空气含水测量装置,包括:盛装器具、测量筒、电器盒及电源模块;测量筒内部有第一温湿度传感器、风扇和加热电阻丝,盛装器具内部放置第二温湿度传感器;电器盒中包括控制器;控制器,用于在第二温湿度传感器采集的相对湿度数据小于等于预设湿度值时,将相对湿度数据作为最终测量结果;在相对湿度数据大于预设湿度值时,由加热电阻丝对测量筒内空气进行加热使其相对湿度变为欠饱和状态,同时由风扇使加热后的空气流过第一温湿度传感器,根据加热后空气的相对湿度和温度得到绝对空气含水量,再将绝对空气含水量转换为当前环境温度下的相对空气含水量。本发明装置轻便,便于移动和安装,可以实现空气含水量较大范围的测量
  • 一种智能化空气含水量测量装置
  • [发明专利]一种石质文物水分来源的无损检测与分析方法-CN202110503895.0在审
  • 黄继忠;赵文冠;赵朋卫;黄倩 - 上海大学
  • 2021-05-10 - 2022-11-11 - G01N22/04
  • 一种石质文物水分来源的无损检测与分析方法,包括利用微波水分测定仪测量壁面以下含水率的步骤、利用红外热成像相机拍摄热成像照片的步骤、以及分析水分来源的步骤;利用微波水分测定仪测量壁面以下含水率的步骤包括:从壁面上划出一个矩形区域作为测量区域,并选择多个测试点,利用微波水分测定仪测量测试点处壁面以下不同深度的含水率得到壁面以下含水率数据;利用红外热成像相机拍摄热成像照片的步骤包括:选择至少包含测量区域的红外热成像相机拍摄区域,对选择的拍摄区域进行拍摄得到红外热成像照片;分析水分来源的步骤包括:结合壁面以下含水率数据和红外热成像照片,分析水分在不同深度下的数据变化趋势,根据变化趋势判断水分来源。
  • 一种文物水分来源无损检测分析方法

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