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]用户增强的反向工程-CN201180029767.1有效
  • S·杜塔;T·特里温;A·拜恩 - 微软公司
  • 2011-06-06 - 2013-02-27 - G06F9/44
  • 在另一个实施例中,图形生成可遇到一个或多个预定的边界条件。在遇到边界条件后,图形表示的生成可确定在没有附加指令的情况下它不能在预定的一组要求内完成图形生成。因此,图形生成可完成然后向用户提示它已经遇到的任意边界条件的解,或者该生成可在每次遇到边界条件时暂停,并向用户提示对边界条件的解。
  • 用户增强反向工程
  • [发明专利]非线性应力场的数值反演方法-CN202210865917.2在审
  • 刘溪鸽;朱万成;闫佳钊;关凯;张鹏海;刘洪磊;牛雷雷;侯晨 - 东北大学
  • 2022-07-22 - 2022-12-02 - G06T17/05
  • 本发明公开了一种非线性应力场的数值反演方法,包括:选定研究范围,构建三维地质模型;将三维地质模型的边界面离散成多个面元,对每个面元赋值非线性变化系数,生成模型边界面的非线性变化系数;根据地应力实测值确定对研究区域影响较大的应力分量作为对模型施加的线性边界条件;对线性边界条件进行非线性系数调整,得到非线性边界条件;根据非线性边界条件,确定预设工况下实测点的应力分量计算值;根据应力分量实测值和应力分量计算值,利用线性叠加原理和最小二乘法,确定各个预设工况的回归系数;根据非线性边界条件和回归系数,基于数值计算模型,生成非线性地应力场。实现了非线性应力边界的加载,从而确定最优非线性地应力场。
  • 非线性力场数值反演方法
  • [发明专利]CAD上的构件的自动配置方法及自动配置程序-CN202310177839.1在审
  • 瓜生胜美;大久野幸史;野村典嗣 - 三菱电机株式会社
  • 2023-02-28 - 2023-10-27 - G06F30/12
  • CAD上的构件自动配置方法具有构件条件取得工序、构件配置顺序取得工序、边界线取得工序、构件配置工序、边界线更新工序、第一重复工序、构件种类变更工序和第二重复工序。在构件条件取得工序中,取得针对构件的每个种类设定的、表示许可与构件相邻地配置的构件的种类的构件边界条件。在边界线取得工序中,取得针对配置区域的区域末端线和与X方向或者Y方向平行的边界线而设定的边界线边界条件。在构件配置工序中,将针对构件所设定的构件边界条件和针对在配置区域配置的边界线所设定的边界线边界条件进行比较,在一致时对构件进行配置。
  • cad构件自动配置方法程序
  • [发明专利]一种滤及元素扩散的涂层失效分析方法、装置及设备-CN202210751250.3在审
  • 宋佳楠;黄佳;卢知来;李少林;陈思雨;夏建芳 - 中南大学
  • 2022-06-29 - 2022-09-23 - G06F30/23
  • 本发明涉及界面物质属性传递计算领域,特别公开了一种滤及元素扩散的涂层失效分析方法、装置、设备及计算机可读存储介质,通过接收元素扩散边界条件;所述元素扩散边界条件包括扩散系数、边界浓度、温度及热暴露时间;根据所述元素扩散边界条件,确定目标元素浓度;根据所述目标元素浓度,通过预存的耦合元素浓度的界面强度退化函数,确定目标结合强度;将所述目标结合强度输入受试热障涂层的有限元模型中,使所述有限元模型根据所述目标结合强度及预设的边界条件输出对应的损伤参量本发明通过所述元素扩散边界条件对所述目标元素浓度进行实时计算,为长时高温服役环境下的涂层的界面强度评估提供更精准的预测,提高涂层失效分析的准确率。
  • 一种元素扩散涂层失效分析方法装置设备
  • [发明专利]复杂装配体的构件拓扑优化设计方法-CN201210384639.5有效
  • 丁晓红;王海华;赵新芳;倪维宇;陈道炯 - 上海理工大学
  • 2012-10-12 - 2013-01-16 - G06F17/50
  • 针对复杂装配体的构件在拓扑优化设计过程中边界条件难以确定的问题,建立装配体有限元模型并分析,在装配体模型中将需优化的构件作为子结构,提取子结构的边界条件并导出;将提取的边界条件加载到需优化的构件上,利用密度法对构件进行拓扑优化;当优化对象的体积变化超过预定值时,重新提取构件的边界条件,并继续对构件进行拓扑优化;当优化对象满足迭代终止条件时,停止优化迭代,得到最终的优化结构。通过准确地确定构件的边界条件,可得到正确的构件优化结构,避免直接采用装配体进行拓扑优化设计产生的设计变量多、构件之间结合部接触定义不准确、计算量大的困难。
  • 复杂装配构件拓扑优化设计方法

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