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]一种用于轮毂轴承的检测及打标装置-CN201921899042.8有效
  • 周祥成;万美华;张明星 - 恒进感应科技(十堰)股份有限公司
  • 2019-11-06 - 2020-07-03 - B07C5/34
  • 本实用新型公开了一种用于轮毂轴承的检测及打标装置,包括回火来料输送链、裂纹检测机构和打标机构,还包括三位同步抓手、工件进料转载机构、不合格品储料区、工件出料转载机构和工件探伤机构;回火来料输送链用于将回火后的工件输送至工件进料转载机构;工件进料转载机构用于将工件转载至工件探伤机构;工件探伤机构用于对工件进行探伤检测;裂纹检测机构用于对工件进行裂纹检测;打标机构用于对工件进行打标;三位同步抓手用于实现工件工件探伤机构和工件探伤机构之间、裂纹检测机构和打标机构之间、打标机构和工件出料转载机构之间的转移;工件出料转载机构用于将检测合格的工件转移至出料口、将检测不合格的工件转移至不合格品储料区。
  • 一种用于轮毂轴承检测装置
  • [发明专利]磨削装置-CN201510854878.6有效
  • 山中聪 - 株式会社迪思科
  • 2015-11-30 - 2019-07-30 - B24B7/22
  • 提供一种磨削装置,将板状工件裂纹限制为最小限度,抑制磨具的劣化并防止后续的板状工件裂纹。磨削装置(1)具有:卡盘工作台(21),其保持板状工件(W);磨削单元(41),其通过磨具(48)对板状工件进行磨削;以及厚度测定单元(51),其对板状工件裂纹进行检测,在厚度测定单元中采用了如下的结构:使照射部(52)所照射的测定光在板状工件的上表面(81)和下表面(82)发生反射并由受光部(53)接受,在反射光的受光量超过了预先设定的容许范围的情况下检测板状工件裂纹
  • 磨削装置
  • [发明专利]一种基于VR技术的工件表面裂纹智能显微检测工艺-CN202310564472.9在审
  • 高俊;陈正国 - 高俊
  • 2023-05-19 - 2023-08-11 - G01N21/952
  • 本发明公开了一种基于VR技术的工件表面裂纹智能显微检测工艺,用于检测棒状工件表面裂纹,所述检测工艺通过检测台实现,所述检测台为两侧均设有挡板的斜阶梯状,采用上述检测台对棒状工件表面裂纹进行检测的步骤如下:首先将棒状工件放置于检测台的最顶端,通过其自身重力自由向下滚动;棒状材料与碰撞挡板接触,触发压敏开关,继而将接触信号传输给控制器,通过控制器触发CCD相机对工件表面进行连续性拍摄;再通过挡料组件在竖直方向的规律性运动,使得工件沿检测台表面阶梯式向下滚动,通过不同位置的CCD相机对棒状工件表面的不同位置进行拍摄上传;该装置能够代替人工批量化地对棒状工件表面进行裂纹检测操作,提高其表面裂纹检测效率。
  • 一种基于vr技术工件表面裂纹智能显微检测工艺
  • [发明专利]点阵式热传导测温无损裂纹检测法-CN201310293494.2无效
  • 孔令超;张威;田艳红;王春青;李海龙 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-07-12 - 2013-11-06 - G01N21/88
  • 点阵式热传导测温无损裂纹检测法,涉及一种裂纹检测方法。所述方法步骤如下:在待测工件上方设置激光器和红外热像仪,将激光束设定功率照射在待测工件表面,同时用红外热像仪实时检测距离激光光斑1-10mm位置处待测工件表面的温升曲线,检测其最高值,根据温升最高值对比判断待测工件表面该处是否有裂纹缺陷将整块工件表面依据X-Y坐标划分为n个待测点阵,经逐点检测后,将记录好的异常低温点坐标经绘图,即可直观地得知待测工件上的裂纹位置和形状。本方法应用面广阔;不仅对工件上的浅表微裂纹有较高的检出率,更可描绘出其位置、形状、深浅等三维信息;简便直观,无损,检测过程无需中间介质,对工件无不良影响,检测结果直观准确。
  • 阵式热传导测温无损裂纹检测
  • [发明专利]基于等离子体的扩展可控裂纹的激光切割装置及方法-CN201911404219.7在审
  • 张臣;刘胜;王力恒;程佳瑞 - 武汉大学
  • 2019-12-31 - 2020-04-24 - B23K26/53
  • 公开了一种基于等离子体的扩展可控裂纹的激光切割装置及方法,所述装置包括:多轴移动平台(9);成像系统,用于获取多轴移动平台(9)上加工工件(14)表面图像;隐形切割装置,用于产生激光光束(15),激光光束(15)汇聚至待加工工件(14)内部使隐形切割激光焦斑(13)处工件材料气化电离,形成等离子体,等离子体扩张并冲击材料形成裂纹;和一个或多个辅助激光装置,用于产生辅助激光光束(16),辅助激光光束(16)焦斑汇聚至加工工件(14)内部等离子体与裂纹区域,加速等离子体膨胀,进一步冲击已形成的裂纹,使裂纹扩展。本发明通过控制辅助激光光束(16)的位置及能量,实现裂纹扩展长度与方向可控。
  • 基于等离子体扩展可控裂纹激光切割装置方法
  • [发明专利]扫描式热传导线温检测工件浅表裂纹的方法-CN201310293548.5无效
  • 孔令超;安荣;张威;田艳红 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-07-12 - 2013-11-06 - G01N25/72
  • 扫描式热传导线温检测工件浅表裂纹的方法,涉及一种缺陷检测方法,尤其涉及一种无损缺陷检测工件浅表裂纹的方法。在待测试件正面上方分别设置有一激光器和红外热像仪;将一大功率激光束快速在试件正面上扫描出一条直线;在热像仪内设置一条与激光扫描线平行的测量线,同时检测此处的温升曲线,检测最高值,根据最高值判断激光扫描线与测量线之间工件是否有裂纹本方法应用面广阔,不仅对工件上的浅表裂纹有较高的检出率,在实验数据的支持下,可根据线温低温点的温差来确定裂纹的深浅,由此可绘出裂纹的三维图。本检测方法简便直观,无损,检测过程无需中间介质,对工件无不良影响,检测结果直观准确。
  • 扫描热传导检测工件浅表裂纹方法
  • [发明专利]一种提高自然裂纹涡流测深准确度的方法-CN201911366544.9有效
  • 林俊明;黄凤英;曾志伟 - 爱德森(厦门)电子有限公司
  • 2019-12-26 - 2022-11-25 - G01N27/90
  • 本发明公开了一种提高自然裂纹涡流测深准确度的方法,在涡流检测仪器上制作多组不同深度值的单个人工裂纹及叠加后与单个人工裂纹具有同等深度的多个人工裂纹的涡流信号幅度相位曲线组,以此作为不同深度值的人工裂纹涡流信号幅度相位标定曲线组,将检测的被测工件上的裂纹缺陷的涡流信号幅度与相位曲线与不同深度值的人工裂纹涡流信号幅度相位标定曲线组进行比对,即可得到被测工件上的裂纹缺陷的裂纹深度值,同时也能够得知该裂纹缺陷为一个深裂纹还是多个浅裂纹,如此一来,实现了在对裂纹深度进行测量的同时判断出裂纹为单裂纹还是多裂纹,从而提高检测准确度,有效防止误判。
  • 一种提高自然裂纹涡流测深准确度方法
  • [发明专利]一种疲劳试验裂纹动态测量方法和装置-CN202211717944.1在审
  • 王桂棠;陈永彬;陈建强;吴佳毅;邓宇平;黄冠然 - 佛山沧科智能科技有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-02-03 - G01N3/32
  • 一种疲劳试验裂纹动态测量方法和装置,涉及材料疲劳试验技术领域,包括视觉检测模块、旋转平台、拉伸模块、中央处理模块;载荷模块固定试验工件的工作位置和位姿,并对试验工件施加循环试验应力,视觉检测模块拍摄每个旋转平台角度下的裂纹状态图像,并保存在计算机上,中央处理模块计算试验工件在施加载荷全过程数据,分析试验工件所属材料在各个试验载荷循环次数下的每个角度裂纹扩展速度数据、裂纹扩展方向数据、以及材料断裂在不同位置角度的裂纹深度数据。本发明提出一种能完成材料疲劳试验过程裂纹的实时、动态、完整的自动检测、自动记录和可视化展现的技术方案,对研究材料疲劳失效原理提供更准确、更便捷、信息维度更丰富的分析方法。
  • 一种疲劳试验裂纹动态测量方法装置
  • [发明专利]一种工件的切割工艺-CN201110347028.9无效
  • 汤汉忠 - 汤汉忠
  • 2011-11-07 - 2013-05-08 - B23P15/00
  • 本发明公开了一种工件的切割工艺,该工艺包括:步骤一:将需要切割的工件放于支架上;步骤二:使用工具切割工件的表面,使工件形成一圈裂纹;步骤三:使用切割光速,沿着已形成的裂纹,进行切割;步骤四:工件分离。本发明方法简单,效率高,切割工件准确性较高。
  • 一种工件切割工艺

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