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]血管外径测量装置-CN202221115901.1有效
  • 葛建军;楚天舒;戴春 - 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院)
  • 2022-05-10 - 2022-11-29 - A61B5/107
  • 本实用新型涉及医疗用品技术领域并公开了血管外径测量装置,所述测量装置包括固定件和测量组件,所述测量组件通过支撑轴转动设置在所述固定件上;其中,所述测量组件上开设测量槽,所述测量组件通过吸结构与所述固定件连接;所述吸结构包括设置在所述固定件上的第三块和第四块、设置在所述测量组件上的第一块和第二块;所述第二块和所述第三吸固定设置;所述第一块和所述第四吸固定设置。本实用新型测量装置通过将不同测量直径的测量板按序排放,并通过吸固定,使用时反向转动即可进行测量血管外径,操作方便,多个测量板顺序排列,便于使用者切换查找,测量效率高,同时保证了单元整洁,降低丢失风险
  • 血管外径测量装置
  • [实用新型]一种滚筒式瓦形状测量装置-CN201620055721.7有效
  • 蒋红海;杨晓京;袁锐波;罗璟;钱俊兵;何祖顺 - 昆明理工大学
  • 2016-01-21 - 2016-08-31 - G01B11/24
  • 本实用新型涉及一种滚筒式瓦形状测量装置,属于无损检测技术领域。本实用新型包括瓦传输装置、瓦定位装置、测量装置;通过瓦传输装置把瓦传输给瓦定位装置、测量装置进行瓦定位以及瓦的外弧、内弧的测量瓦传输装置包括输出传输带、二工位机械手、中转传输带、输入传输带、一工位机械手;瓦定位装置包括主动同步带轮、电机、同步带、外弧测量定位装置、转轮、瓦挡板、从动同步带轮、内弧测量定位装置、轴承挡环、轴承、支撑轴;测量装置包括面光源、标准尺光源、标准尺、外弧测量相机、长宽测量相机、长宽测量光源、内弧测量相机。本实用新型实现瓦的外弧、内弧以及长宽等尺寸测量
  • 一种滚筒式磁瓦形状测量装置
  • [实用新型]一种分体吸式厚度测量装置-CN201720094245.4有效
  • 潘琳;陈强;刘晓宇 - 潘琳
  • 2017-01-24 - 2017-08-11 - G01B7/06
  • 本实用新型涉及一种分体吸式厚度测量装置,属于测量设备技术领域。本实用新型的技术方案是一种分体吸式厚度测量装置,包括测量吸底座、测量吸上体,在分体吸式厚度测量装置上设有一组相互吸吸引的测量吸底座和测量吸上体,所述的测量吸底座的中心处平行固定有一个底座永磁体,所述测量吸上体的中心处平行安装有一个上体永磁体,所述的上体永磁体连接在压力感应板上,所述上体永磁体与压力感应板相互平行,所述的压力感应板与精密压力检测计相连,所述测量吸上体通过顶部的连接颈与显示控制器相连,在所述的显示控制器的侧面设有一个测量把手,其具有使用简单,检测精准,有利于测量片状物体中心处厚度的优点。
  • 一种分体磁吸式厚度测量装置
  • [实用新型]陶瓷管电磁流量计-CN201320300671.0有效
  • 马中元;马博 - 浦瑞斯仪表(上海)有限公司
  • 2013-05-28 - 2013-11-13 - G01F1/58
  • 一种陶瓷管电磁流量计,涉及流体测量技术领域,所解决的是延长使用寿命的技术问题。该流量计包括陶瓷测量管,及多个测量电极、多个励线圈,所述陶瓷测量管的外壁设有抱箍,及多个轭;各测量电极通过陶瓷测量管外壁的抱箍固定在陶瓷测量管上,并伸入陶瓷测量管的管腔,各测量电极与陶瓷测量管管壁之间机械密封;所述励线圈呈马鞍状,每个励线圈均布设在陶瓷测量管外壁,并位于对应轭内侧;每块轭的两端与抱箍固接,轭中部则向内弯折并从对应励线圈的内圈穿过后与抱箍固接,每块轭均压抵住对应励线圈。本实用新型提供的流量计,励线圈被固定牢固,使用寿命长。
  • 陶瓷电磁流量计
  • [发明专利]一种心测量区域极值点的测定方法-CN200810119854.6无效
  • 王勋;李中达;魏星斌;焦洁青;佟玲;高吉;王为;蒋密;高铭;马平;戴远东;聂瑞娟;王福仁 - 北京大学
  • 2008-09-12 - 2009-02-11 - A61B5/05
  • 本发明公开了一种心测量区域极值点的测定方法,该方法首先在人体胸前或背后心测量区域建立坐标系,在上述坐标系中,选择3个在同一直线上的测量点,分别进行心信号测量,然后对上述测量点的心信号值做插值得到一极值,确定该极值对应的坐标点;以上述坐标点为基准,在垂直于上述直线的一条直线上选定另外两个测量点,测量信号,对上述垂线上的三个点的心信号值再做插值,即可得到心测量区域的极值点的心信号值,该极值点对应的坐标点为心测量区域的极值点位置利用本发明可在选定的心测量区域中准确测量出信号极值点的位置并给出极值点的心信号幅度,便于获得有价值的心信息。
  • 一种测量区域极值测定方法
  • [发明专利]一种高频元件绕组损耗的测量方法-CN201811432097.8有效
  • 叶建盈;郑荣进;李锦彬;黄晓生;黄文彬 - 福建工程学院
  • 2018-11-28 - 2021-03-02 - G01R27/26
  • 本发明涉及一种高频元件绕组损耗的测量方法,采用励源分别施加于并联的被测元件和参考元件的两端,使得两个元件两端施加的励源电压相同;所述被测元件由芯和绕组组成;所述参考元件采用与被测元件具有相同规格和材料的芯和绕组,并在此基础上增加一个辅助绕组;测量时所述参考元件辅助绕组开路,通过损耗测量仪器测量电参数,根据测量出的电参数与损耗的关系,获得所述被测元件的绕组损耗。本发明能够实现对任意励波形工况下高频元件的绕组损耗进行测量,且获得的损耗不仅能体现元件中磁场、温度以及实际工况对绕组损耗的影响,还可测量多绕组元件中每个绕组的损耗。测量方便、快捷、成本低。
  • 一种高频元件绕组损耗测量方法
  • [发明专利]测量稀土超致伸缩材料致伸缩应变的系统及其方法-CN202210303765.7有效
  • 杨鑫;郑皓斌;张智贺;陈钰凯 - 湖南大学
  • 2022-03-24 - 2023-01-06 - G01B7/24
  • 测量稀土超致伸缩材料致伸缩应变的系统及其方法,该方包括:搭接测量稀土超致伸缩材料致伸缩应变的系统;测量致伸缩棒退磁前的剩磁;在不同退磁电流频率和幅值下,产生不同的退磁初始磁场,对超致伸缩棒退磁;测量不同退磁电流频率和退磁初始磁场对应的通密度下超致伸缩棒退磁后的剩磁;计算不同退磁电流频率和退磁初始磁场对应的通密度下超致伸缩棒的退磁效率;选取退磁效率满足要求的退磁电流频率和退磁初始磁场对应的通密度范围,对超致伸缩棒退磁;测量退磁后超致伸缩棒的致伸缩应变。还包括测量稀土超致伸缩材料致伸缩应变的系统。本发明致伸缩应变测量的重复性得到显著提高,提高了测量的精确度。
  • 测量稀土超磁致伸缩材料应变系统及其方法

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