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]一种加载条件下钛合金锥形压痕代表应变的确定方法-CN201811276001.3有效
  • 吉喆;沈承金;徐杰;郭涛 - 中国矿业大学
  • 2018-10-30 - 2020-05-08 - G01N3/40
  • 一种加载条件下钛合金锥形压痕代表应变的确定方法,属于加载条件下代表应变和约束因子计算方法。通过加载压痕变形模拟,模拟应变条件下压痕变形过程,计算钛合金的硬度,通过公式In(H/K)=InC+nIn(εir)进行线性拟合,式中H为压痕硬度,K为强度系数,C为约束因子,n为应变硬化指数,εi应变量,εr为代表应变,求解约束因子和代表应变;首先计算钛合金在不同强度系数(K)、应变硬化指数(n)和应变i)条件下压痕硬度(H);然后在强度系数和应变硬化指数固定不变的条件下,对不同应变量条件下的硬度通过公式In(H/K)=InC+nIn(εir)进行线性拟合,求解约束因子(C)和代表应变r
  • 一种加载条件下钛合金锥形压痕代表应变确定方法
  • [发明专利]一种基于梯度应变的SMA致动器-CN202010746261.3有效
  • 袁国青;朱同舟;林再伟 - 同济大学
  • 2020-07-29 - 2022-09-02 - F03G7/06
  • 本发明涉及一种基于梯度应变的SMA致动器,该SMA致动器在其整个长度范围内引入应变,并且应变的分布分为两个端部区段和一个中间区段,所述两个端部区段的应变从端部往中间方向呈梯度或连续递增,最大值不超过所述中间区段的应变,所述中间区段的应变是均匀分布的。与现有均匀应变SMA致动器相比,本发明可以使致动器在通电或其它方式致热驱动时其与基材在埋段端部或胶接段端部的界面应力集中得到有效控制,可显著提升复合结构的使用寿命和服役性能。
  • 一种基于梯度应变sma致动器
  • [发明专利]一种金属棒材大应变范围硬化曲线的试验测量方法-CN201910977325.8有效
  • 管志平;陈俊甫;高丹;管晓芳;王慧远;王珵;马品奎 - 吉林大学
  • 2019-10-15 - 2021-06-18 - G01N3/08
  • 本发明涉及一种金属棒材大应变范围硬化曲线的试验测量方法,首先进行圆棒试样扭转试验确定均匀扭转范围,随后在均匀扭转范围内将试样进行不同水平的扭转变形,并计算相应的应变。再随后进行圆棒试样单轴拉伸试验,将无、有扭转试样分别进行单轴拉伸试验,通过无扭转试样拉伸结果确定材料颈缩发生之前的有效硬化曲线,通过有扭转试样确定试样在不同应变水平下的真应力真应变曲线,并将其沿应变轴平移,平移的量为对应的扭转变形所累积的应变。最后提取各平移之后的真应力真应变曲线中最大载荷点所对应的真应力和总塑性应变数据,同无扭转试样所确定的拉伸颈缩前硬化曲线一起拟合,最终确定金属圆棒试样大应变范围下的硬化曲线。
  • 一种金属棒应变范围硬化曲线试验测量方法
  • [发明专利]车架的制造方法-CN202010079511.2有效
  • 林诚次;兴津贵隆;泷川辉 - 本田技研工业株式会社
  • 2020-02-04 - 2022-07-26 - B21D13/02
  • 本发明提供一种车架的制造方法,容易均等地赋予塑性应变,且能够抑制被赋予了塑性应变的部分的板厚减少并实现平坦化。在对车架(10)赋予应变应变工序中,进行以下工序:第一冲压工序,冲压成型出波形形状(21),该波形形状(21)是沿着圆弧的波重复出现的波形,各波的高度(H)被设定为赋予相当于目标塑性应变的一半的应变的高度;以及第二冲压工序,通过使波形形状(21)平坦化的冲压成型来使所赋予的应变倍增。
  • 车架制造方法
  • [发明专利]镍基高温合金轮盘毛坯旋转转速的确定方法-CN202310774245.9在审
  • 王浩;沙爱学;任酉侗;杨胜凯 - 中国航发北京航空材料研究院
  • 2023-07-25 - 2023-09-29 - G01N3/28
  • 本发明公开了一种镍基高温合金轮盘毛坯旋转转速的确定方法,包括以下步骤:测试镍基高温合金轮盘毛坯试样在不同拉伸塑性应变量下的蠕变性能,确定蠕变性能符合验收标准的临界拉伸塑性应变量;模拟计算镍基高温合金轮盘毛坯在不同旋转转速下的等效塑性应变,确定镍基高温合金轮盘毛坯允许的最大等效塑性应变;当镍基高温合金轮盘毛坯的最大等效塑性应变与镍基高温合金轮盘毛坯试样的临界拉伸塑性应变量相同时,将该转速确定为旋转转速。本发明能够快速确定轮盘毛坯的旋转转速,在确保旋转后轮盘毛坯蠕变性能满足验收标准的前提下最大程度降低残余应力,解决了试错试验周期长、成本高、旋转后轮盘毛坯蠕变性能不合格等问题。
  • 高温合金轮盘毛坯旋转转速确定方法
  • [发明专利]数据驱动的金属薄壁零件性能优化方法-CN202111295298.X在审
  • 何霁;江晟达 - 上海交通大学
  • 2021-11-03 - 2022-02-08 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种数据驱动的金属薄壁零件性能优化方法,包括:对金属试样进行应变处理,记录试样应变场变化;将应变后的金属试样按照一定温度曲线进行烘烤处理;测试获得全面的原始状态板材力学性能和应变烘烤处理后的板材性能数据,并进行对比分析获得二者力学性能参数和材料模型;基于应变烘烤硬化前后的材料级力学性能和材料模型,根据服役要求,对原始状态零件以及经过应变烘烤处理后零件进行仿真验证,对比材料性能变化对结构性能的影响;根据仿真结果以及设计要求,确定金属板厚度、强度级别以及制造工艺参数;使用仿真所确定的尺寸的低强度牌号板材进行零件冷冲压成形,轧至预定应变,整体烘烤硬化,并进行性能实验验证。
  • 数据驱动金属薄壁零件性能优化方法

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