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]一种毛细管渗吸距离的确定方法及系统-CN202110538884.6有效
  • 吴克柳;田伟兵;陈掌星;高艳玲;高茵;李靖;彭岩;东晓虎;贾新峰 - 中国石油大学(北京)
  • 2021-05-18 - 2022-08-23 - G06F30/25
  • 本发明提供一种毛细管渗吸距离的确定方法及系统,方法包括:建立毛细管内油水两相的渗吸方程;在所述渗吸方程中,惯性力等于动力与阻力的合力;所述惯性力为油水两相的惯性力,所述动力包括:基于静态接触角的静态毛管力,所述阻力包括:基于动态接触角影响的三相接触线的摩擦力,油水两相的粘性力,油水两相的重力和净水压差的合力;根据所述渗吸方程确定惯性效应、粘性效应、动态接触角效应和重力效应并将渗吸过程划分为以下阶段:纯惯性期、惯性‑粘性期、纯粘性期、粘性‑重力期和纯重力期并分别任一阶段的渗吸距离。上述方法考虑了动态接触角和惯性效应的影响,建立了毛细管‑油‑水两相渗吸距离的计算方法,为渗吸采油提供一定的理论支撑。
  • 一种毛细管距离确定方法系统
  • [发明专利]一种考虑惯性效应的多状态退化系统可靠性建模方法-CN202211420189.0在审
  • 董文杰;刘思峰;谢乃明;方志耕;王俊杰;陶良彦 - 南京航空航天大学
  • 2022-12-28 - 2023-02-03 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种考虑惯性效应的多状态退化系统可靠性建模方法,涉及多状态退化系统领域,包括如下步骤:步骤一、将多状态退化系统的输出性能依据可接受的满意度水平划分成三类状态子集,分别为可接受的状态子集,劣化状态子集和彻底失效状态子集;步骤二、不考多状态退化系统的虑惯性效应,用连续时间的Markov链表示多状态退化系统的状态转移变化,并求解多状态退化系统的可靠性指标;步骤三、用一般性的随机过程表示考虑惯性效应后的多状态退化系统的状态转移变化,并求解考虑惯性效应后的多状态退化系统的可靠性指标。本发明可以揭示惯性效应造成系统运行时间延长和失效延迟之间的机理,对提升多状态系统可靠性,执行精准维修决策带来技术支持。
  • 一种考虑惯性效应状态退化系统可靠性建模方法
  • [发明专利]一种大行程压电惯性驱动平台-CN202110343064.1在审
  • 董景石;张博闻;徐智;刘畅;曹义 - 吉林大学
  • 2021-03-30 - 2021-05-28 - H02N2/04
  • 本发明涉及一种大行程压电惯性驱动平台,属于精密机械领域。包括底座、滑动导轨、质量块、压电元件、惯性机构、柔性铰链、滑动平台。压电元件基于压电陶瓷的逆压电效应将电能转化为动能,利用惯性原理驱动质量块运动;利用柔性铰链的时滞效应,使附加质量块产生二次惯性运动,提高惯性平台的单步行程。惯性机构包含柔性结构和质量结构,产生惯性运动;滑动导轨固定在底座上,运动部分通过螺纹连接固定在滑动平台的下方,滑动平台在导轨内产生滑动,具有运动平稳,结构简单,易于控制,较易实现大行程运动且具有无电磁干扰
  • 一种行程压电惯性驱动平台
  • [实用新型]一种大行程压电惯性驱动平台-CN202120645760.3有效
  • 张博闻;董景石;徐智;刘畅;曹义 - 吉林大学
  • 2021-03-30 - 2021-09-28 - H02N2/04
  • 本实用新型涉及一种大行程压电惯性驱动平台,属于精密机械领域。包括底座、滑动导轨、质量块、压电元件、惯性机构、柔性铰链、滑动平台。压电元件基于压电陶瓷的逆压电效应将电能转化为动能,利用惯性原理驱动质量块运动;利用柔性铰链的时滞效应,使附加质量块产生二次惯性运动,提高惯性平台的单步行程。惯性机构包含柔性结构和质量结构,产生惯性运动;滑动导轨固定在底座上,运动部分通过螺纹连接固定在滑动平台的下方,滑动平台在导轨内产生滑动,具有运动平稳,结构简单,易于控制,较易实现大行程运动且具有无电磁干扰
  • 一种行程压电惯性驱动平台
  • [发明专利]一种基于界面效应的自吸附惯性粘滑跨尺度精密运动平台-CN201910326996.8有效
  • 钟博文;刘彬;王振华;孙立宁 - 苏州大学
  • 2019-04-23 - 2020-04-10 - H02N2/00
  • 本发明涉及一种基于界面效应的自吸附惯性粘滑跨尺度精密运动平台,属于跨尺度精密运动领域。该基于界面效应的自吸附惯性粘滑跨尺度精密运动平台具有惯性块、运动块、压电陶瓷和设置在运动块底部的运动面,运动块设置在惯性块下方,在运动面上开设有微纳结构,运动面下端与金属面接触并产生摩擦力,惯性块具有一安装面,在安装面开设有沿惯性块的中心位置开设有贯穿惯性块的容置槽,压电陶瓷安放在容置槽中,在容置槽左右两侧分别设置有固定壁和弹性壁。本发明结构简单,体积小,制作工艺简单,制造成本较低,且可实现跨尺度的精密定位,另外,由于空腔内设置有磁铁,可以提高惯性块和运动块的摩擦力,使平台的运动更加稳定。
  • 一种基于界面效应吸附惯性粘滑跨尺度精密运动平台
  • [发明专利]用于消除旋转调制惯导系统中设备航向效应的风道设计-CN201810734325.0有效
  • 杨盛林;王晓丹;张宇;李德春 - 中国船舶重工集团公司第七0七研究所
  • 2018-07-06 - 2022-04-12 - G01C21/18
  • 本发明涉及一种用于消除旋转调制惯导系统中设备航向效应的风道设计,包括上旋转轴、下旋转轴、风机、导流风道和过风孔,上旋转轴和下旋转轴分别设置在旋转惯性组件的上端和下端,且上旋转轴和下旋转轴共线同轴形成一个主旋转轴;在旋转惯性组件的外侧绕主旋转轴对称均布设置多个风机,该多个风机为并联使用;风机连接导流风道,该导流风道设置在旋转惯性组件的外侧且绕主旋转轴对称布局,该导流风道上设置多个过风孔,该过风孔绕主旋转轴对称设置本发明提供了两种用于消除旋转调制惯导系统中设备航向效应的风道方案,保证了惯性组件在旋转过程中惯性元件敏感到的温度值不变,从而从物理上规避航向效应的产生,切实保证了高精度捷联惯性导航系统的高精度输出。
  • 用于消除旋转调制系统设备航向效应风道设计

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