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]一种稳定力学实验装置-CN201120431422.6有效
  • 侯德门;王一兵;赵挺;殷民;刘光远;黄莺;徐志敏 - 西安交通大学
  • 2011-11-03 - 2012-06-13 - G09B23/10
  • 一种稳定力学实验装置,包括带滑槽台架,滑槽台架的左右两端设置有两个支柱,两个支柱的顶端连接有由七根弹簧钢矩形截面杆构成的平面桁架,每个截面杆各粘贴一枚应变花,平面桁架四杆交汇处设置有第一吊卡,第一吊卡连接柔索,柔索的另一端经绕过轮连接第二吊卡,第二吊卡铰接在加载机构杠杆上,杠杆铰支于支柱,在杠杆左边有游砣、支柱左端悬挂砝码吊盘,右端栓接初始平衡调节砣,能够实现力学模型多种、分增量和连续直接施加载荷、实时动态连续测定结构的临界载荷、准确及时捕捉并直接展现结构失稳突然性的动态过程,对于加强学生综合实践能力培养、激发学生对结构稳定理解、评价和深入思考方面具有积极重要的意义。
  • 一种稳定性力学实验装置
  • [发明专利]一种谐振式陀螺的稳定分析方法-CN201610949263.6有效
  • 李艳;瞿圆媛;张运九 - 中国矿业大学(北京)
  • 2016-10-26 - 2020-07-03 - G01C25/00
  • 本发明公开了一种谐振式陀螺的稳定分析方法,包括以下三个基本步骤:(1)建立谐振式陀螺的动力学模型;(2)绘出谐振式陀螺的稳定参数区域分布图;(3)确定谐振式陀螺的稳定参数取值范围。谐振式陀螺动力学模型的系数是时间的快变函数,此种由参数变化引起的振动称为参数激励特征方程。该谐振式陀螺的稳定分析方法是依据其动力学模型,利用小参数法得到陀螺的稳定参数区域分布图;建立谐振式陀螺动力学模型的两个Lyapunov函数,以陀螺动力学模型稳定作为转换条件,从而达到陀螺稳定工作的参数取值范围本发明克服了参数激励对陀螺稳定工作的影响,实现谐振式陀螺的稳态输出,拓展其应用范围,也可用于其它谐振式传感器稳定分析。
  • 一种谐振陀螺稳定性分析方法
  • [发明专利]诊断系统和诊断方法-CN201380080129.1在审
  • K·沃格勒;C·多尼斯基 - 视乐有限公司
  • 2013-10-11 - 2016-05-25 - A61B3/10
  • 更具体地说,本公开的实施方案涉及用于检测影响人类角膜的生物力学稳定的角膜变性的诊断系统,以及用于检测影响人类角膜的生物力学稳定的角膜变性的诊断方法。再更具体地说,本公开的实施方案涉及用于在早期检测影响人类角膜的生物力学稳定的角膜变性的诊断系统,以及用于在早期检测影响人类角膜的生物力学稳定的角膜变性的诊断方法。
  • 诊断系统方法
  • [发明专利]一种锚杆-混凝土反拱控制底鼓结构的稳定预判方法-CN201710981447.5有效
  • 郑文翔;卜庆为;郝长胜;孙明 - 内蒙古科技大学
  • 2017-10-20 - 2021-09-28 - G06F30/13
  • 本发明公开了一种锚杆‑混凝土反拱控制底鼓结构的稳定预判方法。通过基本条件假设,建立锚杆‑混凝土反拱耦合控制底鼓结构力学模型,通过力学解析建立锚杆‑混凝土反拱耦合控制底鼓结构稳定判别方程,从现场资料和算例分析结论中获取模型基本参数的数值,依次计算水平应力分量、垂直应力分量、力学系数,最后将力学系数和模型参数代入稳定力学判定方程,得到实际矿井采用锚杆—混凝土反拱耦合控制底鼓结构后是否具有稳定的预判结论。本发明对结构稳定的预判准确、全面,对底鼓治理技术提供了可靠的力学理论依据,对于保障我国深部资源安全开采,提高开采作业人员安全有着重大的理论意义和实际工程应用价值。
  • 一种混凝土控制结构稳定性方法
  • [发明专利]一种转向和扭矩矢量一体化车辆稳定控制方法-CN202111285165.4有效
  • 王国栋;孟宇;刘立;顾青;董国新;郑淏清;白国星 - 北京科技大学
  • 2021-11-01 - 2023-05-05 - B60W30/02
  • 本发明提供一种转向和扭矩矢量一体化车辆稳定控制方法,属于车辆稳定控制技术领域。所述方法包括:确定轮胎纵向力等效规则,对构建的三自由度车辆动力学模型进行简化,得到车辆动力学等效简化模型,根据得到的车辆动力学等效简化模型和UniTire轮胎模型构建控制器模型;线性化控制器模型,得到线性时变的等效简化控制器模型;构建等效简化控制器模型的一体化MPC车辆稳定控制器;根据构建的一体化MPC车辆稳定控制器和车轮旋转动力学模型,对车辆稳定控制问题进行求解,得到车辆的前轮转角和四个车轮的矢量扭矩,实现车辆的稳定控制采用本发明,能够解决现有的一体化车辆稳定控制方法导致的车辆速度下降、计算负担重、实时性差的问题。
  • 一种转向扭矩矢量一体化车辆稳定性控制方法
  • [发明专利]铣削工具系统结合面动力学稳定分析方法-CN202310781624.0在审
  • 赵培轶;刘轶成;姜彬 - 哈尔滨理工大学
  • 2023-03-11 - 2023-09-12 - G06F30/17
  • 本发明公开了铣削工具系统结合面动力学稳定分析方法,包括如下步骤:S1:利用工具系统动力学模型去构建铣削工具系统结合面的动力学模型;S2:提出铣削工具系统结合面动力学稳定分析方法;S3:通过对铣削工具系统结合面动力学能耗进行解算,研究工具系统结合面能耗传递与分配,提出铣削工具系统结合面动力学能耗传递与分配的识别方法;S4:进一步对铣削工具系统整体相对位置偏移进行表征,提出铣削工具系统相对位置偏移的预测方法。本发明提出的将工具系统结合面的接触刚度进行解算,并进一步解算工具系统结合面的动力学参数,进而对铣削工具系统结合面的动力学稳定进行分析,提高工具系统结合面的稳定
  • 铣削工具系统结合动力学稳定性分析方法
  • [发明专利]一种晶体结构的预测方法-CN201711483049.7有效
  • 曾庆丰;魏晓婷;张琪;刘宁 - 西北工业大学
  • 2017-12-29 - 2021-11-09 - G16C20/20
  • 本申请提供的一种晶体结构的预测方法,涉及材料结构技术领域,所述方法包括:获得最稳定晶体结构;将所述最稳定晶体结构和比较晶体结构作为研究对象;获得所述研究对象的晶格动力学稳定,获得所述研究对象的力学稳定;获得研究对象在不同温度下的自由能,比较温度对所述研究对象的能量的影响性;对所述研究对象进行结构特征分析,并获得不同种类型的晶体结构;根据所述研究对象的所述晶格动力学稳定、所述力学稳定、所述温度对所述研究对象的能量的影响性、所述化学键类型和强弱度、所述力学性质获得所述硼化铪晶体结构性能分析结果。
  • 一种晶体结构预测方法

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