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]物理量传感器装置、倾斜仪、惯性测量装置及移动体-CN201910167199.X有效
  • 佐藤健太 - 精工爱普生株式会社
  • 2019-03-06 - 2023-07-11 - G01P15/10
  • 本发明提供物理量传感器装置、倾斜仪、惯性测量装置及移动体,物理量传感器装置包括物理量传感器和存储部,存储部存储第一常数和第二常数,在将使用物理量传感器测定出的实际频率温度特性与一次频率温度特性的误差的绝对值成为最大值的温度设为第一边界温度时,对一次频率温度特性而言通过使用规定常数的单一的近似多项式在整个工作温度范围内近似于实际频率温度特性,第一常数是为了在低于第一边界温度的第一温度区域中得到近似于实际频率温度特性的第一二次频率温度特性而用于近似多项式中的各项的常数,第二常数是为了在第一边界温度以上的第二温度区域中得到近似于实际频率温度特性的第二二次频率温度特性而用于近似多项式中的各项的常数。
  • 物理量传感器装置倾斜仪惯性测量移动
  • [发明专利]基于电气特性-物理参数耦合的新型电弧炉建模方法-CN202211432070.5在审
  • 张逸;徐云聪 - 福州大学
  • 2022-11-16 - 2023-03-28 - G06F30/17
  • 本发明提出一种基于电气特性物理参数耦合的新型电弧炉建模方法,首先,基于电子连续性方程构建电弧的电气特性模型;其次,根据弧柱磁压缩力平衡方程和瞬时能量平衡方程构建电弧的物理参数模型,推导得到电弧内部的电气特性物理参数之间的耦合机理,得到两者的耦合模型;然后,通过电气特性模型的机理对其参数进行估算,并基于电弧炉变压器二次侧额定电流以及现有对电弧温度的研究,利用麻雀搜索算法对电弧温度曲线进行辨识,确定物理参数模型的各个参数。从而确定模型的全部参数,得到基于电气特性物理参数耦合的新型交流电弧炉模型。
  • 基于电气特性物理参数耦合新型电弧炉建模方法
  • [发明专利]一种基于多物理场双向耦合精细化建模的分析方法-CN202210894755.5在审
  • 范新宇;谢承志;王长坤 - 江苏科技大学
  • 2022-07-26 - 2022-10-25 - G06F30/23
  • 本发明公开了一种基于多物理场双向耦合精细化建模的分析方法,该方法包括:研究所涉及物理场的确定;各物理场模型的建立;分析电‑磁‑热多物理场耦合机理及形式;多物理场双向耦合瞬态精细化模型的建立;多物理场耦合模型的求解;电磁特性、能耗及温升测试试验;判断研究对象内部能耗、温升分布随时间与空间位置的瞬态变化规律以及温升作用下的电磁特性变化规律;得到多物理场耦合特性。本发明通过电场、磁场和热场的物理场所耦合,考虑到损耗累积产生的温度变化的同时,结合热特性对导体电阻率、软磁材料磁导率及永磁体工作点的影响,减少铁耗模型描述机构内部损耗特性的误差,从而提高分析结果的准确性
  • 一种基于物理双向耦合精细建模分析方法
  • [发明专利]物理量检测装置-CN201680054899.2有效
  • 矶谷有毅;星加浩昭;余语孝之;三木崇裕;细川丈夫 - 日立汽车系统株式会社
  • 2016-07-29 - 2021-04-23 - G01N25/62
  • 本发明进行与温度和相对湿度的检测特性相应的利用发热元件的温度控制,以谋求提高至少根据温度和相对湿度求出的绝对水分量的检测精度。本发明的物理量检测装置具备检测相对湿度和温度的湿度传感器(422)、加热湿度传感器的加热器(750)以及微电脑(415),该物理量检测装置使用加热器进行加热或者中止加热以控制加热器的发热量,将被测量环境控制为湿度传感器(422)的相对湿度的检测特性温度检测的检测特性较佳的温度,至少控制为常温,从而提高绝对水分量的检测精度。
  • 物理量检测装置
  • [发明专利]一种植被火焰条件下直流间隙多物理场耦合模拟方法-CN202310056713.9在审
  • 普子恒;张隆;黎鹏;方春华;叶宽;周恺;张睿哲;李源;吴田 - 三峡大学
  • 2023-01-17 - 2023-05-05 - G06F30/23
  • 一种植被火焰条件下直流间隙多物理场耦合模拟方法,确定典型植被火焰条件下施加直流电压的空气间隙中的带电粒子运动、分布及电场分布模拟所需的各物理场及相互之间联系的物理量;确定各物理场的控制方程;确定多物理场耦合的仿真模拟方法;确定对应植被的化学反应方程以及热解物质系数;进行燃烧试验测量植被火焰温度分布和泄露电流数据;将仿真获得的火焰温度分布以及泄漏电流,与试验获得的温度分布和泄露电流数据对比,确定植被热解反应方程和化学反应速率参数;仿真计算获得带电粒子浓度分布特性以及受火焰燃烧产生的带电粒子影响的空间电场分布特性。本发明可获得典型植被火焰条件下直流间隙的带电粒子运动、分布特性和电场畸变情况。
  • 一种植被火焰条件下直流间隙物理耦合模拟方法
  • [发明专利]一种扬声器多场耦合的数值仿真分析方法-CN201410434574.X在审
  • 温周斌;陆晓;滕越;徐楚林 - 浙江中科电声研发中心;嘉善恩益迪电声技术服务有限公司
  • 2014-08-29 - 2014-12-31 - G06F17/50
  • 该方法要求:1、建立有限元模型,具体来说:(1)建立物理模型,即根据扬声器不同结构和不同工作阶段涉及的物理原理的不同添加相应的物理场并添加求解步;(2)建立几何模型;(3)定义材料属性、修改物理场并定义边界条件和载荷等在建立有限元模型的过程中,定义1)随温度变化的材料属性;2)特殊边界条件及载荷的方式,以此将不同的物理场耦合起来;2、求解及后处理。用有限元法对上述建立的模型进行求解,并对结果进行后处理最终可得到不同物理场之间相互影响下的扬声器特性参数,包括:(1)Bl(x)、Z(f)等扬声器的电磁特性;(2)f0、K(x)等扬声器振动系统的结构力学特性;(3)SPL、指向性曲线等扬声器声学特性;(4)扬声器的温度特性等。
  • 一种扬声器耦合数值仿真分析方法

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