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]用于求取传动系的总质量惯性矩的方法-CN201610385759.5在审
  • R.迈尔-朗德格雷贝;T.埃格;J.韦尔弗林 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2016-06-03 - 2017-12-12 - G06F17/50
  • 本发明涉及一种为了控制功能和/或调节功能用于求取机动车传动系(100)的总质量惯性矩的方法,所述控制功能和/或调节功能包含传动系(100)的总质量惯性矩作为输入量,其中针对传动系(100)的总质量惯性矩设置了模型,所述模型包含机动车的内燃机(110)的质量惯性矩、内燃机(110)之后直到机动车的轮(150)的传动系(100)旋转的组件(121、131、141,和150)的质量惯性矩和质量惯性矩作为份额,所述质量惯性矩通过利用动力轮半径的平方加权的机动车质量予以表现为了求取总质量惯性矩由所述模型获得内燃机(100)的质量惯性矩,并且从其余的份额获得与内燃机(110)存在转矩连接的质量惯性矩,所述质量惯性矩各自利用相应的、对于内燃机(110)的传动比的平方予以加权。
  • 用于求取传动质量惯性矩方法
  • [发明专利]具有高耐粘滞性的MEMS惯性传感器-CN202010570953.7有效
  • G·加特瑞;F·里奇尼;A·托齐奥 - 意法半导体股份有限公司
  • 2020-06-19 - 2023-04-25 - G01P15/125
  • 本公开的实施例涉及具有高耐粘滞性的MEMS惯性传感器。一种惯性结构通过第一弹性结构弹性耦合到支撑结构,从而根据待检测量沿着感测轴线移动。惯性结构包括第一惯性质量块和第二惯性质量块,第一惯性质量块和第二惯性质量块由第二弹性结构弹性耦合在一起,以使得第二惯性质量块能够沿着感测轴线移动。第一弹性结构具有比第二弹性结构的弹性常数低的弹性常数,从而使得在存在待检测量的情况下,惯性结构在感测方向上移动,直到第一惯性质量块抵靠在停止结构为止,并且第二弹性质量还可以在感测方向上移动。一旦结束检测量,第二惯性质量块就在与感测方向相对的方向上移动,并且使第一惯性质量块从停止结构分离。
  • 具有高耐粘滞性mems惯性传感器
  • [实用新型]MEMS惯性传感器和电子设备-CN202021159685.1有效
  • G·加特瑞;F·里奇尼;A·托齐奥 - 意法半导体股份有限公司
  • 2020-06-19 - 2021-02-19 - G01P15/125
  • 本公开的实施例涉及MEMS惯性传感器和电子设备。一种惯性结构通过第一弹性结构弹性耦合到支撑结构,从而根据待检测量沿着感测轴线移动。惯性结构包括第一惯性质量块和第二惯性质量块,第一惯性质量块和第二惯性质量块由第二弹性结构弹性耦合在一起,以使得第二惯性质量块能够沿着感测轴线移动。第一弹性结构具有比第二弹性结构的弹性常数低的弹性常数,从而使得在存在待检测量的情况下,惯性结构在感测方向上移动,直到第一惯性质量块抵靠在停止结构为止,并且第二弹性质量还可以在感测方向上移动。一旦检测量终止,第二惯性质量块就在与感测方向相对的方向上移动,并且使第一惯性质量块从停止结构分离。
  • mems惯性传感器电子设备
  • [发明专利]多轴传感器及其制作方法、差分的传感器系统-CN201210020324.2有效
  • 柳连俊 - 迈尔森电子(天津)有限公司
  • 2012-01-29 - 2012-07-04 - G01P15/125
  • 本发明提供一种多轴传感器,包括:衬底;固定于衬底之上的质量块支撑;第一传感器的第一惯性质量块以及第二传感器的第二惯性质量块位于衬底之上且与衬底分隔开,所述第一惯性质量块包围第二惯性质量块且与第二惯性质量块间具有间隔;所述质量块支撑位于所述间隔内;所述第一惯性质量块通过第一弹性结构连接至所述质量块支撑,所述第二惯性质量块通过第二弹性结构连接至所述质量块支撑。通过各自的弹性结构连接到共同的质量块支撑上,减少了质量块支撑的分布和设计,有利于简化与其他连线层电连接,减小了连线布局的面积,同时,质量块支撑可以使第一惯性质量块和第二惯性质量块在机械上实现隔离,保证了各自独立移动
  • 传感器及其制作方法系统
  • [实用新型]质量可变的惯性-CN201720129571.4有效
  • 李彦 - 李彦
  • 2017-02-14 - 2017-10-03 - F16F15/28
  • 本实用新型涉及一种质量可变的惯性轮,包括惯性轮本体,所述惯性轮本体的两侧均连接有外轮圈,所述外轮圈的直径与所述惯性轮本体的直径相等,还包括外设轮圈,所述外设轮圈的厚度与所述外轮圈的厚度相等,切所述外设轮圈的外径与所述外轮圈的内径相配合,所述外设轮圈可拆卸的固定在所述惯性轮本体上,在所述外设轮圈固定在所述惯性轮本体上时,所述外设轮圈与所述外轮圈同轴。在使用时,可根据需求将外设轮圈进行选择性的加载,在需要质量相对较大的惯性轮时,将外设轮圈加装上去即可,反之,则选择不加即可。
  • 质量可变惯性
  • [发明专利]一种对称式结构惯性压电旋转驱动器-CN202210283273.6在审
  • 黄卫清;陈明杨;刘伟权;安大伟 - 广州大学
  • 2022-03-22 - 2022-05-31 - H02N2/10
  • 本发明提供了一种对称式结构惯性压电旋转驱动器,涉及精密驱动技术领域,包括底座、主质量惯性质量,主质量与底座活动接触,惯性质量与主质量之间通过至少两个基体连接,两个基体关于主质量的旋转中心对称,基体的两侧贴合有压电双晶片;本发明通过压电双晶片在悬臂端的弯曲变形,驱动基体使惯性质量自身的旋转带动主质量的旋转,由于是对称的压电双晶片和基体带动整个惯性质量旋转,所以惯性质量允许具有更高的质量,从而其所能产生的惯性冲击力更强,驱动器的驱动力更强;且同样的原因,惯性质量的旋转冲击力传递给主质量时,不会被分解改变主质量与底座之间的摩擦力,从而主质量与底座之间的摩擦力更稳定,驱动器的驱动状态更稳定。
  • 一种对称结构惯性压电旋转驱动器
  • [发明专利]可调式变惯性质量阻尼器-CN202010480649.3有效
  • 孙洪鑫;刘畅;徐俊峰;王文熙;王修勇;温青;汪志昊 - 湖南科技大学
  • 2020-05-30 - 2022-05-27 - E01D19/16
  • 本发明公开了一种可调式变惯性质量阻尼器。本发明包括变惯性质量系统,以及通过变速装置与变惯性质量系统下部连接的转动系统;所述转动系统的滚珠丝杆顶部与变速装置的输入轴底部连接,转动系统的滚珠丝杆套筒底部设有连接环;所述变惯性质量系统的主动轴底部通过联轴器与变速装置的输出轴顶部连接,变惯性质量系统的从动轴顶部通过联轴器与旋转质量块连接,阻尼器上部结构外壳的顶部设有上端连接环;所述变惯性质量系统的主动轴和从动轴与电磁粉式变惯性装置联接。本发明根据土木结构减振需求,以较小的外界输入电流,实现可调变惯性质量系数和滑差摩擦力的大小,利用惯性质量与滑差摩擦力提升惯性质量阻尼器对土木工程结构振动控制效果。
  • 调式惯性质量阻尼
  • [发明专利]跨行程精密定位操作台-CN201410276572.2有效
  • 汝长海;庞明;王勇;孟占凯 - 哈尔滨工程大学
  • 2014-06-19 - 2014-10-01 - H02N2/10
  • 本发明涉及一种跨行程精密定位操作台,包括用于驱动的压电陶瓷,其特征在于:还包括固定基座、滑台,压电陶瓷、惯性质量块设置于固定基座上,压电陶瓷和惯性质量块相连,压电陶瓷可推动惯性质量块水平移动;惯性质量块上方设有凸轮,惯性质量块可粘滑驱动凸轮转动,惯性质量块顶面相应涂有摩擦陶瓷;滑台内开有形封闭槽,凸轮位于形封闭槽内,凸轮可带动滑台相对固定基座滑动。
  • 行程精密定位操作台
  • [实用新型]跨行程精密定位操作台-CN201420329873.2有效
  • 汝长海;庞明;王勇 - 哈尔滨工程大学
  • 2014-06-19 - 2014-10-22 - H02N2/10
  • 本实用新型涉及一种跨行程精密定位操作台,包括用于驱动的压电陶瓷,其特征在于:还包括固定基座、滑台,压电陶瓷、惯性质量块设置于固定基座上,压电陶瓷和惯性质量块相连,压电陶瓷可推动惯性质量块水平移动;惯性质量块上方设有凸轮,惯性质量块可粘滑驱动凸轮转动,惯性质量块顶面相应涂有摩擦陶瓷;滑台内开有形封闭槽,凸轮位于形封闭槽内,凸轮可带动滑台相对固定基座滑动。
  • 行程精密定位操作台
  • [发明专利]空调设备-CN202211378425.7在审
  • 符爽莹;张田田;黄章义;陈实 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2022-11-04 - 2023-01-20 - F24F13/24
  • 调谐阻尼组件包括惯性质量元件及弹性元件,惯性质量元件可移动地设置于空调本体上,弹性元件连接于惯性质量元件及空调本体之间,并在惯性质量元件移动时发生弹性形变。其中,在空调本体振动时,惯性质量元件在自身惯性与弹性元件弹力的作用下相对空调本体移动。上述空调设备,其空调本体在发生振动时,惯性质量元件会在惯性与弹性力的作用下产生一个与空调本体相反的位移,空调本体的振动能量将转换为惯性质量元件的动能和弹性元件的弹性势能,而达到吸收减振的效果。
  • 空调设备

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