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]透明材料破坏的测量装置-CN00119554.9无效
  • 朱鹏飞;孟绍贤 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2000-08-03 - 2003-10-01 - G01N21/45
  • 一种透明材料破坏的测量装置,它包括在外壳内,沿着激光器发射光束前进的方向上,同光轴地依次置有扩束镜,反射面与光轴成α角置放的半反半透镜、偏振片、偏振棱镜、凸透镜以及供置放含有破坏点的待测透明材料的调整架发射光束穿过含有破坏点的待测透明材料后射到在光路端点处的全反射镜上被反射后沿原光路返回。在半反半透镜反射光束的方向上置有显示观测器件。具有光路简单紧凑、易于调整、使用方便、成本低、测量精度高的优点。
  • 透明材料破坏测量装置
  • [发明专利]带有可破坏部件的挡火装置-CN01818091.4无效
  • M·G·德赫弗 - 3M创新有限公司
  • 2001-03-05 - 2004-01-28 - A62C2/06
  • 一种挡火装置,包括带有可受热破坏部件(6)的包壳(4)和放置在包壳内的膨胀填充材料(10)。包壳用阻燃材料制成,在可破坏部件断裂后能保持住膨胀填充材料。此外,可受热破坏部件在受到比膨胀填充材料的膨胀力小的作用力时断裂。这样,当膨胀填充材料达到其活化温度时发生膨胀,产生大于可破坏部件强度的作用力,由此导致可破坏部件断裂,从而通过可破坏部件使膨胀以受控的方式发生。
  • 带有破坏部件装置
  • [发明专利]铸铁材料损伤破坏的非均质近场动力学模拟方法-CN202310386381.0在审
  • 胡道前;耿晓铭 - 江苏省送变电有限公司
  • 2023-04-12 - 2023-07-18 - G16C60/00
  • 本发明公开了一种铸铁材料损伤破坏的非均质近场动力学模拟方法,用于分析铸铁结构的损伤破坏和裂纹扩展过程,涉及铸铁材料数值模拟技术领域。通过近场动力学理论中的键描述铸铁材料中的金属基体相和石墨相,建立铸铁材料损伤破坏的非均质近场动力学模型,根据铸铁材料中各相材料的体积分数,对近场域内物质点作用的键赋予不同的材料参数,同时将各相材料破坏行为与键的断裂联系起来,描述材料的损伤,实现对铸铁结构裂缝扩展形态的预测。本发明解决了现有技术中对铸铁材料损伤破坏的过程模拟能力不足的问题,将微观尺度的非均质性引入模型,避免了繁琐的微观结构表征和庞大计算量,实现对铸铁材料损伤破坏的非均质模拟,具有重要的工程价值。
  • 铸铁材料损伤破坏非均质近场动力学模拟方法
  • [发明专利]高对比度电致发光装置的复合光学破坏电极-CN200480043134.6无效
  • 朱福荣;王建树;郝晓涛 - 新加坡科技研究局
  • 2004-05-25 - 2007-05-02 - H05B33/22
  • 本发明在一个实施例中将复合光学破坏层(35)引入电致发光装置,其减少周围光线从装置的反射,复合光学破坏层(35)优选地由在电致发光装置(70)的制造过程中已经发现的材料制成,也由装置本来的制造步骤制成。更特别地,复合光学破坏层(35)是由用来形成电致发光装置中一个电极(12)的基础材料的变体制成。该变体材料与基础材料不同在于该变体材料是贫氧的。该变体材料中的贫氧导致该变体材料具有与基础材料不同的折射率。由该变体材料制成的复合光学破坏层(35)从而既能够吸收周围光线也能够从电致发光装置(70)反射周围光线。
  • 对比度电致发光装置复合光学破坏电极
  • [发明专利]基于临界状态动态移动的材料破坏预测预报法-CN201710765954.5有效
  • 卢应发;闫渊;刘珉玮;王鹏 - 湖北工业大学
  • 2017-08-30 - 2019-12-10 - G06F17/10
  • 本发明提供一种基于临界状态动态移动的材料破坏预测预报法,包括以下步骤:步骤1.以理论研究、数值分析和现场判定为基础,决定现状材料破坏的临界状态点或线,并确定破坏区和非破坏区,通过测量研究,建立几何描述方程;步骤2.分析研究对象的比重分布特征,建立比重方程;步骤3.分析破坏区和非破坏区的边界条件应力特征,建立边界条件应力方程;步骤4.将研究对象划分成规则的不同区域加以研究,并分析连续和不连续物理力学量,建立相应的物理力学量求解方法;步骤5.选取应力表示方程,并计算出各常系数;步骤6.结合材料峰值强度准则、本构方程、和现场监测情况,根据临界状态动态移动规律,实施材料破坏的预测预报。
  • 基于临界状态动态移动材料破坏预测预报

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