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]麦克风-CN201520559847.3有效
  • 胜田宽志;大村明久;铃木晃 - 卡西欧计算机株式会社
  • 2015-07-29 - 2015-11-18 - H04R1/44
  • 本实用新型提供一种麦克风,在外压极端上升的情况下,防水振动膜欲朝向内侧极端地发生弹性变形,但通过在防水振动膜的内侧隔开间隔设置的内侧弹性变形抑制构件,从而防水振动膜朝向内侧的极端的弹性变形受到抑制,能够实现防水振动膜不会发生断裂或者塑性变形另一方面,在内压极端上升的情况下,防水振动膜欲朝向外侧极端地发生弹性变形,但通过在防水振动膜的外侧隔开间隔设置的外侧弹性变形抑制构件,从而防水振动膜朝向外侧的极端的弹性变形受到抑制,能够实现防水振动膜不会发生断裂或者塑性变形
  • 麦克风
  • [发明专利]流体控制装置-CN201610801636.5有效
  • 陈世昌;张英伦;吴祥涤;韩永隆;黄启峰 - 研能科技股份有限公司
  • 2016-09-05 - 2019-04-05 - F04B43/04
  • 一种流体控制装置,包含:压电致动器以及可变形基座,压电致动器由压电组件贴附于振动板的表面所构成,压电组件受施加电压而形变以驱动振动板弯曲振动振动板具有突出部,其贴附压电组件的另一表面;以及可变形基座结构,由挠性板及流通板相互堆栈接合构成,并可进行同步变形为同步变形结构;其中,可变形基座结构与压电致动器的振动板相对应接合定位,且可变形基座结构朝远离振动板的方向突出变形,使挠性板与振动板的突出部之间定义出一特定深度
  • 流体控制装置
  • [发明专利]流体控制装置-CN201610801637.X有效
  • 陈世昌;黄启峰;韩永隆;陈寿宏;廖鸿信 - 研能科技股份有限公司
  • 2016-09-05 - 2019-04-05 - F04B43/04
  • 一种流体控制装置,包含:压电致动器以及可变形基座,压电致动器由压电组件贴附于振动板的表面所构成,压电组件受施加电压而形变以驱动振动板弯曲振动振动板具有突出部,其贴附压电组件的另一表面;以及可变形基座结构,由挠性板及流通板相互堆栈接合构成,并可进行同步变形为同步变形结构;其中,可变形基座结构与压电致动器的振动板相对应接合定位,且可变形基座结构朝接近振动板的方向突出变形,使挠性板与振动板的突出部之间定义出一特定深度
  • 流体控制装置
  • [发明专利]一种基于振动的变压器绕组变形的在线检测方法-CN201710376709.5在审
  • 吴明明;马宏忠;王彤;张艳;付明星;黄春梅;魏海增 - 河海大学
  • 2017-05-25 - 2017-07-21 - G01R31/06
  • 本发明公开了一种基于振动的变压器绕组变形的在线检测方法,包含PC处理模块、数据采集仪、信号转换接口、电流互感器和振动传感器,其中振动传感器及电流互感器分别信号转换接口与数据采集仪连接,且振动器分别在变压器的油箱表面分布放置,数据采集仪采集各路振动传感器检测到的振动信号并传送至PC处理模块,PC机对采集的振动信号和电流值进行处理、计算、存储,并进行绕组变形程度的判断。本发明根据振动信号的幅值之和随变压器绕组变形程度的变化特征,利用振动信号中100Hz~600Hz信号来判断变压器绕组变形情况。该方法能够实现变压器绕组变形情况的实时在线检测,且振动信号对绕组变形情况反应很灵敏,易于推广应用。
  • 一种基于振动变压器绕组变形在线检测方法
  • [发明专利]电力产生单元及发光工具-CN200880115958.8有效
  • 速水浩平 - 速水浩平
  • 2008-11-11 - 2010-10-06 - H02N2/00
  • 提供一可挠性的振动板(12)、一压电元件(13)被固定在振动板(12)的至少一表面、以及一固定板(14)与藉由振动板(12)的振动用以促进压电元件(13)变形的一重量体(16)位于本体(10)。当本体(10)因接收外力而振动,重量体(16)摇晃而使振动板(12)产生振动,或者当振动板(12)振动时,振动板(12)的振动会因重量体(16)的惯性而持续振动,且振动板(12)因振动变形因此使压电元件(13)更进一步地变形
  • 电力产生单元发光工具
  • [发明专利]流体控制装置-CN201610801581.8有效
  • 韩永隆;黄启峰 - 研能科技股份有限公司
  • 2016-09-05 - 2019-05-17 - F04B43/04
  • 一种流体控制装置,包含:压电致动器以及可变形基座,压电致动器由压电组件贴附于振动板的表面所构成,压电组件受施加电压而形变以驱动振动板弯曲振动;以及可变形基座结构,由挠性板及流通板相互堆栈接合构成,并可进行同步变形为同步变形结构;其中,可变形基座结构与压电致动器的振动板相对应接合定位,使挠性板与振动板之间定义出一特定深度,且挠性板具有可动部。
  • 流体控制装置
  • [发明专利]振动致动器组件-CN201310049100.9有效
  • 李胜焕 - 三星电子株式会社
  • 2013-02-07 - 2017-04-12 - H02N2/10
  • 本发明公开一种振动致动器组件,该振动致动器组件包括可旋转的转子;第一定子,设置在转子的一个表面处并且包括第一振动片和第一振动器件,该第一振动片是可弹性变形的,该第一振动器件设置在第一振动片处并且在施加电信号时通过振动使第一振动变形;以及第二定子,设置在转子的另一表面处并且包括第二振动片和第二振动器件,该第二振动片是可弹性变形的,该第二振动器件设置在第二振动片处并且在施加电信号时通过振动使第二振动变形,其中具有不同相位的电信号分别施加到第一振动器件和第二振动器件
  • 振动致动器组件
  • [发明专利]矿区重复采动巷道冒顶隐患高度预测方法-CN202010461650.1在审
  • 郭文彬;蔡庆生;胡波;王金东;王朋飞 - 呼伦贝尔学院
  • 2020-05-27 - 2020-08-25 - G01B11/06
  • 本发明公开了一种矿区重复采动巷道冒顶隐患高度预测方法,包括如下步骤:S1、基于巷道围岩的岩石力学参数、巷道的三维尺寸参数构建巷道的三维模型,通过对三维模型的仿真分析获取巷道最大可承受变形位移量、振动频率以及累积可承受的变形位移总量和振动频率总量;S2、基于所述巷道最大可承受变形位移量、振动频率以及累积可承受的变形位移总量和振动频率总量设置预警阀值;S3、基于巷道顶板变形位移量、振动频率以及预警阀值实现巷道冒顶隐患高度的预测。本发明基于红外线光幕组实现巷道顶板变形位移量、振动频率以及巷道侧面的变形位移量、振动频率的采集,可以实现巷道内情况的全面监测,从而可以较为准确的实现巷道冒顶隐患高度的预测。
  • 矿区重复巷道冒顶隐患高度预测方法
  • [发明专利]一种最小化振动的智能结构动态变形控制方法-CN202010679772.8有效
  • 谭述君;王晓明;吴志刚 - 大连理工大学;王晓明
  • 2020-07-15 - 2022-10-11 - G05B13/04
  • 本发明公开了一种最小化振动的智能结构动态变形控制方法,具体包括:S1.建立智能结构变形振动方程;S2.利用步骤S1所述振动方程,导出终端tf时刻结构指定变形的描述方程;S3.导出步骤S1中振动方程的状态空间方程;S4.设计使结构振动过程最小化的二次性能指标;S5.设计使结构振动过程和终端振动最小化的二次性能指标;S6.完成控制器相关矩阵微分方程的求解;S7.构造作动器最优加载形式的控制律;S8.将最优控制律代入智能结构变形振动方程,得到最优加载形式下的结构动态变形响应和作动器最优加载历程。本申请将动态变形过程的微分方程引入性能指标,给出的智能结构动态变形过程更为光滑,终端时刻残余振动更小。
  • 一种最小化振动智能结构动态变形控制方法
  • [发明专利]流体控制装置-CN201610801655.8有效
  • 陈世昌;黄启峰;韩永隆;廖家淯;黄哲威 - 研能科技股份有限公司
  • 2016-09-05 - 2019-04-05 - F04B43/04
  • 一种流体控制装置,包含:压电致动器以及可变形基座,压电致动器由压电组件贴附于振动板的表面所构成,压电组件受施加电压而形变以驱动振动板弯曲振动振动板具有突出部,其贴附压电组件的另一表面;以及可变形基座结构,由挠性板及流通板相互堆栈接合构成,并可进行同步变形为同步变形结构;其中,可变形基座结构与压电致动器的振动板相对应接合定位,使挠性板与振动板的突出部之间定义出一特定深度,且挠性板具有可动部,其相对于突出部设置
  • 流体控制装置

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