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]一种推土机重心调节方法及推土机-CN201910162349.8有效
  • 杨丽霞;胡英华;张林振;关祥龙;刘燕;黄亚军;路青青;彭凯;王娜 - 山推工程机械股份有限公司
  • 2019-03-04 - 2021-07-06 - E02F3/76
  • 本发明涉及工程机械领域,具体公开了一种推土机重心调节方法及推土机,该推土机上配设重心调节单元,所述重心调节单元包括配重块、驱动所述配重块移动以调节所述配重块位置的驱动单元,及用于测量所述配重块的中心与基准点之间的实际水平距离的测量件推土机在进行重心调节时,通过判断重心调节单元的配重块的中心与基准点之间的实际水平距离是否等于目标水平距离,确定是否需要调节推土机的重心;并在实际水平距离不等于目标水平距离时,控制重心调节单元的驱动单元驱动配重块移动使实际水平距离等于目标水平距离,以实现推土机重心的调节,实现在保证推土机的稳定性的前提下,提高工作装置在各个工况下的作业效率。
  • 一种推土机重心调节方法
  • [发明专利]重量与重心测量装置及测量方法-CN201811634530.6有效
  • 付鹏;王利光;谭春林 - 成都纵横大鹏无人机科技有限公司
  • 2018-12-29 - 2020-09-22 - G01G19/07
  • 本公开提供的重量与重心测量装置及测量方法,涉及无人机技术领域。该重量与重心测量装置包括承载组件、称重组件、定位组件、承载平台、控制板及显示件。定位组件固定在承载组件上,并用于检测测量件的端部与重量与重心测量装置的基准中心的距离。控制板用于计算测量件的重心偏离基准中心的距离,并用于计算重心与标准重心的偏移距离。显示件用于显示测量件的重量数据及重心与标准重心的偏移距离数据。该重量与重心测量装置结构集成度高,体积重量小,且操作简单,可以缩短操作时间,同时能实时测量重量及重心位置,测量精度高。
  • 重量重心测量装置测量方法
  • [发明专利]逆地理编码方法、装置、存储介质及终端-CN202310354175.1在审
  • 潘宣辰;夏金金;张传学;陈家林 - 武汉安天信息技术有限责任公司
  • 2023-04-04 - 2023-07-28 - G06F16/29
  • 本发明实施例提供一种逆地理编码方法、装置、存储介质及终端,所述方法包括:获取目标经纬度坐标;将所述目标经纬度坐标与预设区域重心坐标库中的所有区域重心坐标进行距离计算,得到所述目标经纬度坐标与所述预设区域重心坐标库中所有区域重心坐标的距离;将所述距离最小的区域重心坐标对应的区域作为所述目标经纬度坐标最近点地址。本发明通过地理区域的轮廓坐标计算得到地理区域的重心坐标,然后通过计算经纬度和地理区域的重心坐标的最近距离,逆推出经纬度所在的地理位置信息,该方法可以在内网以及离线情况下使用,并且不需要消耗大量人力和金钱
  • 地理编码方法装置存储介质终端
  • [发明专利]车辆稳定性计算方法-CN202211211474.1在审
  • 陈栋;靳翠军;程婷;余海信;宋保卫;魏金涛 - 徐工消防安全装备有限公司
  • 2022-09-30 - 2022-12-30 - G06F30/15
  • 车辆稳定性计算方法包括以下步骤:计算车辆掉入坑中之后,车辆瞬时速度为零时,车辆的重心与地面的距离,该距离记为第一距离;计算车辆掉入坑中之后,倾覆临界状态下车辆的重心与地面的距离,该距离记为第二距离;计算第二距离和第一距离的差值由于车辆掉入坑中之后,车辆的重心变化轨迹是正常行驶位置逐步变低、再逐步变高。第一距离对应的是车辆掉入坑中后,最后达到的重心最高的位置。上述技术方案,根据该第一距离与第二距离的关系,来判断车辆是否会倾覆。
  • 车辆稳定性计算方法
  • [发明专利]一种调距桨桨叶重心测量方法-CN201710186284.1有效
  • 孙高枕;王超;张超;杨逸琳;付灵懿;许松青;徐义波;王国富;苏世杰;唐文献 - 江苏科技大学
  • 2017-03-27 - 2019-02-12 - G01M1/12
  • 本发明公开了一种调距桨桨叶重心测量方法,包括步骤为:传感器坐标系建立;传感器坐标系中桨叶重心测量;激光距离传感器距离参数测量:寻找激光测量面边缘点、寻找激光测量面的圆心坐标、确定测量点位置和测定距离参数;倾角传感器参数测量;桨叶空间坐标系建立;桨叶空间姿态参数计算和桨叶重心位置计算等。本发明的调距桨桨叶重心测量方法在进行桨叶重心测量前,仅只需要将桨叶调整到一指定范围内即可,不需要进行精确空间姿态的调节,极大地减少了桨叶安装、调整的时间,提高了桨叶重心测量的效率。另外,通过对浆叶空间姿态进行补偿,更加精确的得出浆叶的重心坐标,能大大减小桨叶重心测量误差,也大大减小了调距桨桨叶重心修正的误差。
  • 一种调距桨桨叶重心测量方法
  • [发明专利]一种轨道客车重心确定方法-CN201410620145.1无效
  • 李长新;秦晓哲;郝春梅;宋娇 - 长春轨道客车股份有限公司
  • 2014-11-07 - 2015-02-04 - G01M1/12
  • 一种轨道客车重心确定方法,其特征在于:(1)称重:各轨道轮重量,获得整车重量,Ⅰ轴重量,Ⅱ轴重量,Ⅲ轴重量,Ⅳ轴重量,轨道客车一侧在称重台承载处架起时称重各轨道轮重量,此时另一侧轨道轮不称重;(2)确定轨道客车重心位置X:一位转向架中心至轨道客车重心沿车长方向距离,Y:称重台传感器测量接触点至轨道客车重心沿车宽方向距离,Z:轨道平面至轨道客车重心沿车高方向距离。本发明能够准确确定轨道客车的重心位置,解决以往采用设计重心或估算重心与实际重心偏差较大的问题;为轨道客车装卸吊具设计提供准确数据,简化了吊具的设计,同时提高了吊具的可靠性和安全性;为准确制定轨道客车装载运输方案提供可靠资料
  • 一种轨道客车重心确定方法
  • [其他]树脂发泡板-CN202090000956.0有效
  • 后藤敏晴;水谷圭;游佐敦 - 麦克赛尔株式会社
  • 2020-11-04 - 2022-12-16 - C08L69/00
  • 在将2个以上的孔的第一孔的几何学重心(以下,称为重心)和具有与第一孔的重心最接近的重心的第二孔的重心连结的线上,第一孔的重心至第二孔的重心的平均距离(W1)、从第一孔的重心至第一孔与发泡树脂部的边界的平均距离(W2)、以及从第二孔的重心至第二孔与发泡树脂部的边界的平均距离(W3)满足{0.3<(W2+W3)/(W1‑(W2+W3))<2.3}。
  • 树脂发泡
  • [实用新型]一种带搅拌装置的烹饪器-CN201620071202.X有效
  • 朱泽春;刘远 - 九阳股份有限公司
  • 2016-01-25 - 2016-09-14 - A47J27/00
  • 本实用新型公开了一种带搅拌装置的烹饪器,包括搅拌装置,驱动搅拌装置的电机,固定电机的外壳组件,其中,所述电机外壳固定一法兰,用于稳固电机降噪、防偏心,所述法兰距离电机末端距离为A,距离电机输出端距离为B,所述距离A与B的差值小于2cm。其优点是:减少电机重心与固定部位之间的距离,同时电机重心位于固定部位与电机输出端之间,使重心稳定,降低噪音,减少电机的摇摆晃动,避免搅拌装置随电机摆动而与内胆的内壁发生碰撞,提高使用寿命。
  • 一种搅拌装置烹饪
  • [发明专利]一种基于重心欧氏距离的点云精确配准方法-CN201210229381.1有效
  • 岳建平;甄宗坤;董杰 - 河海大学
  • 2012-07-03 - 2012-11-14 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种基于重心欧氏距离的点云精确配准方法,该方法通过计算点云重叠部分有效点集的重心以及各点集中所有点相对于其重心的欧氏距离,进行最优化筛选,并求解全局同名点,通过危险球判定得到稳定的全局同名点本发明应用重心欧氏距离来配准点云,由于重心欧式距离具有唯一性及数量有限性等特点,提高了点云配准速度及精度;通过危险球的判断解决了相等欧氏距离区分问题,避免点云匹配模糊;通过点间距作为判断同名欧氏距离的误差限
  • 一种基于重心距离精确方法
  • [发明专利]优化装置及优化装置的控制方法-CN202010276505.6在审
  • 帕里齐·马蒂厄;松冈英俊 - 富士通株式会社
  • 2020-04-07 - 2020-10-30 - G06F11/30
  • 优化装置包括:执行退火操作的操作单元;副本历史信息保持单元,其单独地保持温度、多个参数以及能量;重心计算单元,其单独计算与N次的每个副本状态对应的多个参数的重心并在重心保持单元中保持与N次的每个副本状态对应的多个参数的重心重心距离确定单元,其针对与等于或低于预定温度的温度对应的副本状态的多个组中的每个组确定重心是否在预定距离内;温度调节单元,其将与被确定为具有在预定距离内的重心的副本状态的组中包括的任一副本状态对应的温度改变为超过预定温度的温度
  • 优化装置控制方法

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