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]超高温高频材料力学性能测试仪器及方法-CN201910400956.3有效
  • 张建海;赵宏伟;陈俊先;孟凡越;孙书博;万杰;秦学志;万文斗;袁堂虎 - 吉林大学
  • 2019-05-15 - 2022-04-01 - G01N3/18
  • 本发明涉及一种超高温高频材料力学性能测试仪器及方法,属于精密仪器测试领域。预拉伸加载模块由铅直方向两个伺服电机驱动,实现十字形试件铅直方向拉伸预荷载的加载;高频疲劳加载模块基于超声疲劳实验原理,实现试件的高频疲劳材料力学性能测试;拉伸/压缩加载模块由两个水平放置的电动作动缸驱动,实现十字形试拉伸/压缩复杂载荷的加载;超高温加载模块配备了低中频感应对开式加热炉,实现试件测试区域的超高温局部加载,最高加载温度可达1600℃。优点在于:在对试件进行拉伸/压缩测试的同时,增设了高频疲劳测试以及超高温加载环境,使材料的拉伸/压缩测试高频疲劳测试更加接近真实服役环境,提高了测试结果的可靠性和准确性。
  • 超高温高频材料力学性能测试仪器方法
  • [实用新型]超高温高频材料力学性能测试仪器-CN201920691681.9有效
  • 张建海;赵宏伟;陈俊先;孟凡越;孙书博;万杰;秦学志;万文斗;袁堂虎 - 吉林大学
  • 2019-05-15 - 2020-03-31 - G01N3/18
  • 本实用新型涉及一种超高温高频材料力学性能测试仪器,属于精密仪器测试领域。预拉伸加载模块由铅直方向两个伺服电机驱动,实现十字形试件铅直方向拉伸预荷载的加载;高频疲劳加载模块基于超声疲劳实验原理,实现试件的高频疲劳材料力学性能测试;拉伸/压缩加载模块由两个水平放置的电动作动缸驱动,实现十字形试拉伸/压缩复杂载荷的加载;超高温加载模块配备了低中频感应对开式加热炉,实现试件测试区域的超高温局部加载,最高加载温度可达1600℃。优点在于:在对试件进行拉伸/压缩测试的同时,增设了高频疲劳测试以及超高温加载环境,使材料的拉伸/压缩测试高频疲劳测试更加接近真实服役环境,提高了测试结果的可靠性和准确性。
  • 超高温高频材料力学性能测试仪器
  • [发明专利]压电堆叠式快速反射镜柔性铰链疲劳测试装置-CN202211019100.X在审
  • 王妍;徐安俊;张立中;王劲凯;王利辉 - 长春理工大学
  • 2022-08-24 - 2023-01-24 - G01M13/00
  • 压电堆叠式快速反射镜柔性铰链疲劳测试装置,涉及疲劳试验测试技术领域,解决现有疲劳测试存在轴向偏差,温度漂移,稳态误差以及控制过程复杂等问题,该测试装置包括基座、夹具和立柱,载荷加载机构和压电堆叠驱动器;夹具安装在基座上,被测试件通过夹具固定在基座上,被测试件的上方放置载荷加载机构;通过压电堆叠驱动器将交变载荷施加在被测试件4,并由载荷传感器提取静态与动态受力数据,实现疲劳检测与试验。本发明根据系统预置状态,可模拟较低频或高频率的交变加载工况,而且此结构简单体积小,完全不产生磁干扰也不接受磁干扰,比传统的电磁驱动型高频疲劳试验机更适合对微小与精密构件的交变加载与高频高周疲劳性能检测。
  • 压电堆叠快速反射柔性铰链疲劳测试装置
  • [发明专利]一种基于快速傅里叶变换的材料动态疲劳测试系统及方法-CN201711300755.3有效
  • 陈立芳;秦悦;李兆举;周博 - 北京化工大学
  • 2017-12-10 - 2019-05-28 - G01N3/38
  • 本发明公开了一种基于快速傅里叶变换的材料动态疲劳测试系统及方法,一种基于快速傅立叶变换的动态疲劳测试方法,实现该方法的测试系统包括材料动态疲劳测试装置、高频响力信号和位移信号产生器和高速数据采集装置;该系统的软件部分包含提取材料的疲劳测试频率本发明的测试方法不需要数以万次的疲劳实验破坏试样得到疲劳结果,可以实现实时的精准的力‑位移疲劳测试,减少了实验周期,节省实验时间,并且能够模拟现在多功能材料高频率应用环境;可以实时分析得到多功能材料的粘弹性性能及其能量损耗圆;本发明既适用于橡胶复合材料拉伸、剪切、扭转的性能测试,也适应于其它材料的高速疲劳特性的测试
  • 一种基于快速傅里叶变换材料动态疲劳测试系统方法
  • [发明专利]用于高频疲劳试验的多级静动态耦合力学加载装置-CN201710734208.X有效
  • 马志超;杜希杰;赵宏伟;任露泉;马筱溪 - 吉林大学
  • 2017-08-24 - 2023-05-05 - G01N3/16
  • 本发明涉及一种用于高频疲劳试验的多级静动态耦合力学加载装置,属于科学仪器与材料力学性能测试领域。由高频疲劳加载单元、低频疲劳加载单元、拉伸加载与检测单元、同步回转单元组成。本发明通过伺服电机、压电叠堆、超声振子组件实现拉伸疲劳加载,同时通过力学传感器和光纤位移传感器实现载荷与位移的检测。通过电机驱动回转机构,实现同步辐射光源对样品进行实时动态的晶体衍射表征。此外,双V缺口特征缺陷样品,可实现拉伸‑剪切或拉伸‑弯曲等接近材料实际受力形式的复合载荷测试模式。本发明装置结构紧凑,可集成多种测试方法,为材料高频疲劳试验提供有效测试工具。
  • 用于高频疲劳试验多级动态耦合力学加载装置
  • [实用新型]用于高频疲劳试验的多级静动态耦合力学加载装置-CN201721065160.X有效
  • 马志超;杜希杰;赵宏伟;任露泉;马筱溪 - 吉林大学
  • 2017-08-24 - 2018-03-27 - G01N3/16
  • 本实用新型涉及一种用于高频疲劳试验的多级静动态耦合力学加载装置,属于科学仪器与材料力学性能测试领域。由高频疲劳加载单元、低频疲劳加载单元、拉伸加载与检测单元、同步回转单元组成。本实用新型通过伺服电机、压电叠堆、超声振子组件实现拉伸疲劳加载,同时通过力学传感器和光纤位移传感器实现载荷与位移的检测。通过电机驱动回转机构,实现同步辐射光源对样品进行实时动态的晶体衍射表征。此外,双V缺口特征缺陷样品,可实现拉伸‑剪切或拉伸‑弯曲等接近材料实际受力形式的复合载荷测试模式。本实用新型装置结构紧凑,可集成多种测试方法,为材料高频疲劳试验提供有效测试工具。
  • 用于高频疲劳试验多级动态耦合力学加载装置
  • [实用新型]一种超高频高频复合加载疲劳试验机-CN202020098199.7有效
  • 吴良晨;张宇;刘伟 - 天津益普科技发展有限公司
  • 2020-01-16 - 2020-10-02 - G01N3/02
  • 本实用新型提供一种超高频高频复合加载疲劳试验机,在高频疲劳试验机上开设有实验开口,上卡具和下卡具安装在实验开口内侧的高频疲劳试验机的内部,上卡具和下卡具相对设置,换能器安装在上卡具上,匹配变幅杆安装在下卡具上,在换能器和匹配变幅杆之间安装疲劳试件,超高频疲劳试验控制电源与换能器相连,将超高频疲劳试验控制电源上的电能加载在换能器上,由换能器将电能转换成超高频机械振动,该超高频机械振动直接作用于疲劳试件。该装置能够提供超高频(5kHz‑15kHz)加载试验,且可试验较大尺寸的疲劳试件,应用于金属材料疲劳性能的快速测试
  • 一种超高频高频复合加载疲劳试验
  • [实用新型]航空发动机叶片高温高频疲劳寿命测试装置-CN201721270769.0有效
  • 张健;沈杰;高东方 - 苏州泰斯特测控科技有限公司
  • 2017-09-29 - 2018-04-20 - G01M13/00
  • 本实用新型公开了一种航空发动机叶片高温高频疲劳寿命测试装置,其包括至少用以对叶片的温度进行调节的高温控制单元,其包括高频加热器,高频加热器包括至少一感应线圈,感应线圈非接触地套设于叶片上,感应线圈与高频电源电连接并用于使叶片自发热升温,振动发生单元,至少用以提供对叶片进行疲劳测试所需的振动频率和振动量级,位移监测单元和应变监测单元,至少用以监测叶片上的指定位置处的振动幅值和应变值,位移监测单元分别与应变监测单元和振动发生单元连接。本实用新型提供的航空发动机叶片高温高频疲劳寿命测试装置可以使航空发动机叶片温度快速提升到工作温度,并保持在此高温下,进行不同振动量级下的疲劳寿命测试
  • 航空发动机叶片高温高频疲劳寿命测试装置
  • [发明专利]模组化计算机伺服液压控制高频动态疲劳试验机-CN200810234343.9无效
  • 陶泽成 - 陶泽成
  • 2008-11-12 - 2009-09-09 - G01M17/007
  • 本发明公开了一种模组化计算机伺服液压控制高频动态疲劳试验机,包括:多功能测试台架;脚踏力疲劳试验台架;为多功能测试台架和脚踏力疲劳试验台架提供动力的液压伺服控制系统;对多功能测试台架和脚踏力疲劳试验台架进行控制,实现参数设置、测试过程监视、报告列印、统计分析功能的计算机控制系统。本发明的模组化计算机伺服液压控制高频动态疲劳试验机可以实现对自行车多种零部件的测试,并能够在测试过程中由计算机控制系统进行控制,自动化程度提高。
  • 模组化计算机伺服液压控制高频动态疲劳试验

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