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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果766664个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]图像处理方法、装置、设备及存储介质-CN202010746790.3在审
  • 许英俊 - 广州华多网络科技有限公司
  • 2020-07-29 - 2020-11-13 - G06F16/51
  • 本申请提供了一种图像处理方法、装置、设备及存储介质,涉及图像处理领域,该方法通过获取待处理的原始图像,根据输入的第一图像处理操作对原始图像进行相应处理,并展示处理后的实时效果图;获取用户从实时效果图确认的目标实时效果图,计算目标实时效果图相对于原始图像的变换参数;接收对原始图像进行的第二图像处理操作,获取原始图像对应的变换参数,按照变换参数对原始图像进行相应的变换处理以及执行第二图像处理操作的相应处理。上述技术方案实现了用户可以根据预先变换处理所得到变换参数对所选择的原始图像进行一次性变换处理,避免了用户多次重复对原始图像进行变换得到新的图像而导致的操作过程繁琐,占用存储空间的问题。
  • 图像处理方法装置设备存储介质
  • [发明专利]一种热振复合残余应力均化的方法-CN201310643114.3有效
  • 张以都;吕田 - 北京航空航天大学
  • 2013-12-03 - 2014-02-26 - C21D10/00
  • 本发明一种热振复合残余应力均化的方法,该方法包括以下步骤:一、分析时效件的残余应力分布,以获知残余应力整体水平;二、确定评价残余应力均化效果的应用方式,完成热振复合时效前期测试;三、制定热振复合残余应力均化方法的热与振动实施方案,制定工艺流程,选取温度、激振力、激振频率、激振位置、支撑位置和工作时间等工艺参数;四、依据所选工艺参数,对工件实施热振复合时效残余应力均化;五、进行热振复合时效后期测试,评价热振复合残余应力均化效果。本发明利用热和振动的复合效应实现残余应力均化,加强振动时效的效果,提高工件的使用稳定性。
  • 一种复合残余应力方法
  • [发明专利]一种Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的时效热处理方法-CN201310282360.0无效
  • 陈康华;董朋轩;肖代红;陈送义;黄兰萍 - 中南大学
  • 2013-07-05 - 2013-11-27 - C22F1/053
  • 本发明涉及一种Al-Zn-Mg-Cu系铝合金的时效热处理方法,即“预时效—过时效—再时效时效热处理方法,属于材料热处理领域。通过以下步骤实现:Al-Zn-Mg-Cu系铝合金预先在100-120℃下进行预时效处理,然后在150-170℃下进行长时过时效处理,再在100-120℃下进行再时效处理。本发明工艺与预时效—过时效工艺相比,可同时提高Al-Zn-Mg-Cu系超强铝合金硬度、强度、电导率、耐蚀性。与回归再时效相比,本发明工艺时效处理的合金的硬度和强度相当,电导率和耐蚀性较好;且本发明工艺的过时效阶段工艺参数窗口宽,不需要能快速升降温的专用回归再时效炉。
  • 一种alznmgcu铝合金时效热处理方法
  • [发明专利]一种基于蠕变轮廓法的残余应力测试方法-CN202010749487.9有效
  • 高瀚君;吴绍峰;吴琼;李昕 - 北京航空航天大学
  • 2020-07-30 - 2021-09-28 - G06F30/23
  • 本发明提供了一种基于蠕变轮廓法的残余应力测试方法,包括以下步骤:(1)在材料试验机上进行铝合金材料应力松弛试验以及应力松弛本构参数求解;(2)基于有限元仿真软件,根据步骤(1)求解材料蠕变参数,进行热时效有限元仿真;(3)基于热时效仿真结果,分析模型“胞元”应力状态规律;(4)应用高精相机获各时段铝合金材料热时效实验热变形轮廓值;(5)应用ISIGHT建立以各“胞元”的初始应力为输入参数的优化迭代仿真模型,采用MATLAB检测热时效仿真模型轮廓;(6)以各时段仿真与实测的轮廓误差最小值为优化目标,多次优化迭代,得到作为最终的应力测量结果。
  • 一种基于轮廓残余应力测试方法
  • [发明专利]大型挖泥泵叶轮铸造工艺-CN201911346655.3在审
  • 曹珍;韩宏彦;张现林 - 河北工业职业技术学院
  • 2019-12-24 - 2020-04-28 - B22C9/28
  • 本发明提供了一种大型挖泥泵叶轮铸造工艺,属于铸造冶金技术领域,包括以下步骤:制定铸造工艺参数和浇注参数,CAE模拟,制作模型、砂型,浇注,压箱,打箱,清理,热处理及振动时效。本发明提供的大型挖泥泵叶轮铸造工艺,通过制定铸造工艺参数和浇注参数,进行CAE模拟,制作模型、砂型,并通过浇注,压箱,打箱,清理,热处理及振动时效后,生产出质量合格的大型挖泥泵叶轮,降低了废品率,节约了生产制造的成本
  • 大型挖泥叶轮铸造工艺
  • [发明专利]系统资源消耗的管控方法及装置-CN202211032364.9在审
  • 龚静秋;冯岚;谢嗣;程凯 - 中国工商银行股份有限公司
  • 2022-08-26 - 2022-11-18 - G06F9/50
  • 本发明属于系统性能容量管控技术领域,本发明提供了一种系统资源消耗的管控方法及装置,系统资源消耗的管控方法包括:根据待管控系统中低时效业务的系统资源历史消耗数据以及高时效业务的系统资源历史消耗数据,确定低时效业务的系统预期资源消耗量以及高时效业务的系统资预期源消耗量;根据待管控系统中的资源运行参数以及系统性能参数生成最小资源清单;根据最小资源清单对未来的系统资源消耗量进行管控。本发明通过实时监测系统状态和历史数据统计,对时效性较低的批量业务进行削峰填谷资源消耗控制,将集中触发的波峰时间段低时效业务通过最小资源清单配置分散到波谷时间段运行,达到整个业务高峰时段系统平稳运行的目的
  • 系统资源消耗方法装置
  • [发明专利]热处理可强化铝合金时效过程的在线监测方法-CN201711142006.2有效
  • 何洪;李落星 - 湖南大学
  • 2017-11-17 - 2018-12-25 - C21D11/00
  • 本发明涉及热处理可强化铝合金时效过程的在线监测方法,通过先建立关于待时效处理的热处理可强化铝合金样品的电阻率与相应力学性能参数之间的对应关系的标准数据库;在后续工业生产过程中,通过测定产品的电阻率,并与标准数据库比对,即可预估预定升温制度下,时效处理一定时间后,获得的热处理可强化铝合金产品的相应力学性能参数。采用本发明的方法,可在时效过程中实时监测材料时效的效果,而无需待时效完成后取样、制样进行硬度或强度测试获得其力学性能,简单,有效,快速;可避免能耗的浪费;另外,现有取样检测的方法为破坏性的,对于不可加工破坏的产品
  • 热处理强化铝合金时效过程在线监测方法
  • [发明专利]船舶舾装中间产品标准化时效评估方法-CN201310565766.X在审
  • 熊世权;谢心灵;易树平;曾宪才;丁华东 - 重庆大学
  • 2013-11-14 - 2014-03-26 - G06Q10/06
  • 本发明涉及船舶舾装中间产品标准化时效评估方法,用以解决时效评估过程中由于各类因素的影响和变化导致工时制定不合理或产生较大偏差、现有技术不能满足工时的信息化需求等问题。该系统首先以船舶舾装结构件的连接方式和材料作为分类标准,创建典型特征库,基于此特征库建立船舶舾装结构件焊接工时的数学模型,提炼影响船舶舾装结构件焊接工时的参数,建立中间产品标准化时效评估系统知识库与参数库本发明基于中间产品特征库建立时效评估系统,提高了船舶舾装中间产品标准化时效的准确性和科学性,满足船舶舾装中间产品工时管理的信息化需求。
  • 船舶中间产品标准化时效评估方法
  • [发明专利]评定焊接钢结构应变时效程度的检测方法-CN202310734689.X在审
  • 周伟;李东起;刘佳;苏明明;张梦迪;王婕 - 河北大学
  • 2023-06-20 - 2023-10-27 - G01N1/28
  • 本发明涉及一种评定焊接钢结构应变时效程度的检测方法,本发明将不同预应变、不同时效处理的焊接接头试件进行拉伸实验,并利用AE检测技术和IRT检测技术进行实时监测,得到AE时域信号和温度时间历程,通过后处理得到AE局部能量比、AE损伤参数、温升率并确定其为输入层,应变时效损伤指数为输出层,以建立神经网络模型。对于待检测的试样,对其拉伸过程进行AE检测和IRT检测,将后处理的特征参数输入建立的神经网络模型便可对其应变时效程度进行评价。本发明的方法不受焊接缺陷种类、取样位置、取样数量等限制,而且两种检测技术在机械能耗散上相互补偿,提高了应变时效程度等级评价的准确率。
  • 评定焊接钢结构应变时效程度检测方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top