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]一种基于热力模型的锂电池SOC估算方法及系统-CN202010133288.5在审
  • 熊永莲;邢厚超 - 盐城工学院
  • 2020-03-01 - 2020-06-09 - G01R31/3832
  • 本发明提供一种基于热力模型的锂电池SOC估算方法及系统,其中,方法包括:步骤1:当锂电池处于放电状态下,建立第一锂电池的热力‑电量模型;步骤2:当锂电池处于充电状态下,建立第二锂电池的热力‑电量模型;步骤3:当锂电池处于开路静置状态,建立第三锂电池的热力‑电量模型;步骤4:基于第一锂电池的热力‑电量模型、第二锂电池的热力‑电量模型和第三锂电池的热力‑电量模型估算锂电池的SOC值。本发明的基于热力模型的锂电池SOC估算方法,直接基于锂电池本身出发,以锂电池的三种状态做成三种热力模型,直接以电量与热力关联,从而避免需要考虑温度的因素,能够准确估算出锂电池的荷电状态。
  • 一种基于热力学模型锂电池soc估算方法系统
  • [发明专利]涡扇发动机的建模方法-CN201811563778.8有效
  • 徐全勇;吴锋;冯旭栋;徐倩楠 - 清华大学;中国航发四川燃气涡轮研究院
  • 2018-12-20 - 2020-08-18 - G06F30/20
  • 该方法包括:对涡扇发动机的多个试验点的试验数据进行状态转换,得到处于目标试验状态下的试验点数据集合;对试验点数据集合中的数据进行筛选,获得筛选试验点数据集合;根据筛选试验点数据集合构建气动热力模型;根据实际检测到的多个实测参数,依次对气动热力模型中的多个试凑迭代参数进行参数试凑,得到试凑后的气动热力模型;对试凑后的气动热力模型进行校准,得到校准后的气动热力模型;对校准后的气动热力模型进行修正,得到目标气动热力模型本公开实施例所提供的涡扇发动机的建模方法,构建模型的周期短,所构建的模型的误差小、精度高。
  • 发动机建模方法
  • [发明专利]一种摩擦辨识方法、摩擦辨识装置以及机器人-CN202010340305.2有效
  • 李康宁 - 北京配天技术有限公司
  • 2020-04-26 - 2023-01-24 - B25J19/02
  • 本申请公开了一种摩擦辨识方法、摩擦辨识装置以及机器人,该方法应用于机器人,其包括:获取机器人的关节摩擦数据,并对关节摩擦数据进行处理,得到机器人中每个关节轴在预设温度下的摩擦转矩转速曲线;根据摩擦转矩转速曲线建立摩擦模型,并利用摩擦模型进行摩擦参数辨识,得到摩擦参数;建立热力模型,并利用摩擦参数和热力模型得到热力参数;接收环境温度,并根据环境温度、摩擦模型以及热力模型,得到当前关节轴温度下的第一摩擦力矩。通过上述方式,本申请能够将摩擦参数辨识与热力参数辨识分离开,避免引入温度误差,提高摩擦辨识的准确性。
  • 一种摩擦辨识方法装置以及机器人
  • [发明专利]热力同心多层多面壳体模型和简易对称图示法-CN201610514310.4在审
  • 李震川 - 李震川
  • 2016-07-01 - 2016-10-12 - G06F17/50
  • 本发明提供了一种热力同心多层多面壳体模型和简易对称图示法.本发明利用几何揭示了热力存在着对称,利用直观的对称归纳和演释了大量的热力关系,从而使热力变得简单容易.本发明按照物理意义,将单元单相系四种类别的四十四个热力变量,均匀合理地安置在一个同心多层多面壳体的顶点上,组成一个自洽完备的热力模型;根据对称等价原理,通过把特别创制的十二幅活动图样,重叠在固定的二维{1,0,0}投影图上,进行对称变换,可以将十二类三百多个热力关系逐个地描述出来
  • 热力学同心多层多面壳体模型简易对称图示
  • [发明专利]一种应用于颗粒相变储能材料热力非连续算法-CN202210345714.0在审
  • 赵婷婷;张晓琼;王志勇;张杰 - 太原理工大学
  • 2022-04-02 - 2022-07-05 - G06F30/20
  • 本发明提出一种应用于颗粒相变储能材料热力计算的非连续算法,采用离散元方法,建立相变颗粒材料的数值模型;对相变颗粒材料的细观物理参数赋值,并给定数值模型热力边界条件;根据相变颗粒材料的相态,确定相变颗粒的热力参数,采用傅里叶定律及热接触模型进行相变颗粒间的热传导计算;采用基于热力焓方法的判断标准对单个颗粒的相变过程进行计算,对完成相变过程的颗粒材料进行更新相态下的热传导计算,直至满足计算终止条件,根据计算结果确定相变颗粒集合的宏观热力参数,该算法可以实现相变颗粒系统热传导过程和相变过程的模拟,进而得到该系统的等效热力参数,为相变材料颗粒储能系统的设计及应用提供有效依据。
  • 一种应用于颗粒相变材料热力学连续算法

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