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]金属材料寿命预测方法-CN201910320360.2有效
  • 刘新田;毛奎;梁志强;吴悫 - 上海工程技术大学
  • 2019-04-19 - 2023-08-11 - G16C60/00
  • 本发明提供了一种金属材料寿命预测方法,所述金属材料寿命预测方法包括:通过应力强度因子理论的表达式和裂纹附近材料的塑性应变所需的能量取决于塑性区的体积和塑性区的应变分布,以及塑性区的体积与裂纹长度的幂指函数成正比的原理推导出裂纹扩展所需总的塑性应变能的计算模型然后根据相关理论推导出塑性应变能密度的计算公式,并构造出塑性应变能密度非线性增量模型,以得出随着循环加载的增加,塑性应变能密度的增量逐渐减小并趋于稳定。从而得出循环加载条件下金属构件的塑性应变能与疲劳寿命之间的定量关系。
  • 金属材料寿命预测方法
  • [发明专利]热成形冲泡包的方法和设备-CN201180065011.2有效
  • A·M·伍德沃德 - 荷兰联合利华有限公司
  • 2011-12-07 - 2013-09-18 - B29C51/42
  • 本发明提供热成形气体和液体可透过的热塑性材料层(10)的方法,该热塑性材料层的平均厚度小于1.0毫米,所述方法包括以下步骤:使处于低于热成形所需温度的温度下的所述热塑性材料层与处于高于热塑性材料的热成形温度的温度下的模具(16)相接触,按压所述模具至与所述热塑性材料层相接触,模具和热塑性材料之间的所述接触使得热量从所述模具传递给所述热塑性材料且使所述热塑性材料的温度升高到可热成形的温度;这样的按压由此将所述热塑性材料热形成为与所述模具的形状一致
  • 成形冲泡方法设备
  • [发明专利]塑性粉末的温和降温保型装置-CN202210131747.5在审
  • 林青 - 林青
  • 2022-02-14 - 2022-06-17 - B29C43/02
  • 本发明涉及热塑性粉末加工领域,尤其涉及一种热塑性粉末的温和降温保型装置。技术问题是:挤出的热塑性粉末条状物的温度较高,自然冷却,热塑性粉末条状物会发生形变和应力不均匀的变化,并且剧烈的降温,会使得热塑性粉末条状物的表面结构硬化,进行压实时,硬化的结构容易出现裂痕。技术方案是:一种热塑性粉末的温和降温保型装置,包括有保温单元和定位单元等;保温单元上部与定位单元连接。本发明通过预先对热塑性粉末条状物料的加工环境进行保温,并且在对热塑性粉末条状物料进行压实过程中,通过热传导的方式进行温和降温,避免在对热塑性粉末条状物料压实过程中,热塑性粉末条状物料表面快速冷却,结构硬化
  • 塑性粉末温和降温装置
  • [发明专利]一种回收热塑性聚氨酯膜生产熔融沉积3D打印线材的方法-CN202310659757.0在审
  • 姜绶祥;胡凌泉 - 香港理工大学
  • 2023-06-06 - 2023-07-28 - B29C64/124
  • 一种回收热塑性聚氨酯膜生产熔融沉积3D打印线材的方法,包括:对热塑性聚氨酯膜进行热压成型处理;对热压成型后的致密热塑性聚氨酯片材进行裁切处理,得到热塑性聚氨酯的颗粒或者碎片;将热塑性聚氨酯颗粒或者碎片进行熔融沉积3D打印线材挤出成型,生产制备熔融沉积3D打印线材;本发明不仅克服了热塑性聚氨酯膜松散难以加工的难题,并且利用物理机械加工的方法,缩短热塑性聚氨酯回收流程,避免使用化学溶剂,减少回收材料、试剂和能源的损耗;利用回收热塑性聚氨酯熔体的弹性,稳定了回收热塑性聚氨酯材料的挤出加工,并且保持3D打印制件高弹性的特性;实现了以低成本的热塑性聚氨酯膜为原材料,生产制备高附加值的熔融沉积3D打印线材。
  • 一种回收塑性聚氨酯生产熔融沉积打印线材方法
  • [发明专利]循环塑性分析方法、装置、电子设备及可读存储介质-CN202310588114.1在审
  • 韩世伟;李睿智;谢彬;石多奇;杨晓光 - 北京航空航天大学
  • 2023-05-23 - 2023-08-18 - G16C60/00
  • 本发明提供了一种循环塑性分析方法、装置、电子设备及可读存储介质,涉及金属结构技术领域,包括:读取前一循环塑性过程的前一内部状态变量;通过位错阱模型基于前一内部状态变量预测第一隧穿剪切应变以及确定前一运动硬化模量;确定当前循环塑性过程的第二隧穿剪切应变;如果确定隧穿状态收敛,则基于前一运动硬化模量确定应力应变关系;将当前内部状态变量和应力应变关系作为当前循环塑性过程的循环塑性分析结果,并继续确定下一循环塑性过程的循环塑性分析结果本发明设计了独特的位错阱模型以针对循环塑性过程中的运动硬化进行分析,能够基于微观参数表征循环塑性过程中的运动硬化行为,提高了循环塑性分析方法的适用性。
  • 循环塑性分析方法装置电子设备可读存储介质

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