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]一种通用质量特性要求不达风险分析方法与系统-CN202210889529.8在审
  • 王维;李颖;康丽霞;李佳珂;段波;刘文文 - 北京航空航天大学
  • 2022-07-27 - 2022-09-30 - G06Q10/06
  • 本发明公开了一种通用质量特性要求不达风险分析方法与系统,涉及早期产品质量设计的理论分析领域,该方法包括:根据产品研制的通用质量特性要求,构建通用质量特性要求分析指标体系;根据通用质量特性要求分析指标体系,确定各影响因素的权重;影响因素包括:机构设置、人员配置、测试性设计分析能力、建立可靠性模型和可靠性分配;根据各权重,计算通用质量特性要求不达的概率;根据概率,基于风险等级及对应的风险度取值范围,确定通用质量特性要求不达的风险本发明通过建立通用质量特性要求分析指标体系,应用风险分析公式来判断通用质量特性要求不达的概率,实现量化通用质量特性要求存在的风险。
  • 一种通用质量特性要求风险分析方法系统
  • [发明专利]基于堆栈的安全性要求-CN99805488.7无效
  • R·谢夫勒 - 太阳微系统公司
  • 1999-02-18 - 2001-06-06 - G06F9/46
  • 一种用于获得动作之安全性要求的系统,其中所述动作是计算机上执行的线程所请求的。线程在其执行期间启用多个方法。系统包括调用堆栈和确定装置。调用堆栈按照线程启用方法的次序存储每个方法的标识符和安全性要求。确定装置组合来自调用堆栈的方法安全性要求,以便获得被请求动作的安全性要求
  • 基于堆栈安全性要求
  • [发明专利]一种FMEA-MSR可视化方法和系统-CN202111534045.3在审
  • 曹旭峰;熊竹琴 - 聪脉(上海)信息技术有限公司
  • 2021-12-15 - 2022-03-18 - G06F30/00
  • 本发明涉及一种FMEA‑MSR可视化方法及系统,本发明方法通过构建DFMEA产品结构树,选择影响分值超过设定阈值的各失效模式的功能要求特性要求,及影响分值超过设定阈值的各失效模式对应的失效关联的上级和下级节点的功能要求特性要求传输到FMEA‑MSR模块,并根据传输到FMEA‑MSR模块的功能要求特性要求,重新构建产品结构树,并对重新构建的产品结构树添加对应的诊断措施、添加诊断措施后的失效模式,识别失效影响,并添加对应的优化措施,
  • 一种fmeamsr可视化方法系统
  • [发明专利]一种通用质量特性静态分析方法与系统-CN202210889813.5在审
  • 王维;李佳珂;李颖;王寄明;张冬冬;熊伟 - 北京航空航天大学
  • 2022-07-27 - 2022-10-11 - G06Q10/06
  • 本发明公开了一种通用质量特性静态分析方法与系统,涉及早期产品质量设计的理论分析领域,包括:根据产品研制方的通用质量特性要求,构建静态基础研制能力的指标体系;静态基础研制能力包括组织机构、过程控制、技术能力、外场表现、周期安排和经济性;计算指标体系中的各能力指标的权重;根据指标体系中的各能力指标,确定各能力指标的静态分析准则;根据指标体系、静态分析准则和权重对通用质量特性进行分析,得到静态分析结论;静态分析结论包括各能力指标中的能力短板的排序表和产品研制方保证通用质量特性要求的能力等级本发明能够使产品研制方在研发过程中保证通用质量特性要求的实现,并且为产品用户挑选研制产品的研制方提供参考。
  • 一种通用质量特性静态分析方法系统
  • [发明专利]一种工程机械链轨节的硬度场设计方法-CN201810028963.0有效
  • 卢曦;刘汉光;刘晓辉 - 上海理工大学
  • 2018-01-12 - 2021-05-11 - G06F30/17
  • 本发明提供了一种工程机械链轨节的硬度场设计方法,包括以下步骤:步骤一,根据摩擦副零件的接触应力特征,确定支重轮轮体与链轨节的硬度比范围;步骤二,根据链轨节的结构尺寸、材料特性以及磨损极限后链轨节的侧面部分的弯曲强度要求,运用有限元软件进行弯曲强度分析,确定磨损极限和硬化层深度;步骤三,根据链轨节的材料的端淬曲线确定表面硬度;步骤四,根据链轨节在工况环境下的耐磨性要求、抗疲劳性要求和抗冲击性要求以及链轨节的材料特性和材料的热处理工艺,确定芯部硬度;步骤五,根据述链轨节的踏面部分和链轨节的侧面部分的硬化层深度的分布要求以及述链轨节的材料的端淬特性,确定硬度梯度分布。
  • 一种工程机械链轨硬度设计方法
  • [发明专利]一种工程机械支重轮轮体的硬度场设计方法-CN201810028925.5有效
  • 卢曦;刘汉光;田磊;张红;刘晓辉 - 上海理工大学
  • 2018-01-12 - 2021-03-26 - G06F30/17
  • 本发明提供了一种工程机械支重轮轮体的硬度场设计方法,包括以下步骤:步骤一,根据摩擦副零件的接触应力特征,确定支重轮轮体与链轨节的硬度比范围;步骤二,根据支重轮轮体的结构尺寸、材料特性以及磨损极限后支重轮轮体的轮缘部分的弯曲强度要求,运用有限元软件进行弯曲强度分析,确定磨损极限和硬化层深度;步骤三,根据支重轮轮体的材料的端淬曲线确定表面硬度;步骤四,根据支重轮轮体在工况环境下的耐磨性要求、抗疲劳性要求和抗冲击性要求以及支重轮轮体的材料特性和热处理工艺,确定芯部硬度;步骤五,根据支重轮轮的轴径部分和支重轮轮体的轮缘部分的硬化层深度的分布要求以及支重轮轮的材料的端淬特性,确定硬度梯度分布。
  • 一种工程机械支重轮轮体硬度设计方法
  • [发明专利]直升机传动系统的可靠性技术-要求确认方法及装置-CN202010834037.X有效
  • 王维;刘慧超;张琪 - 北京航空航天大学
  • 2020-08-18 - 2023-01-24 - G06F30/15
  • 本发明涉及一种直升机传动系统的可靠性技术‑要求确认方法及装置。所述方案包括:构建直升机传动系统的可靠性技术‑要求确认模型;确定直升机传动系统的可靠性要求指标体系;确定直升机传动系统的可靠性技术过程流程;根据所述可靠性技术‑要求确认模型、所述可靠性要求指标体系和所述可靠性技术过程流程,对所述可靠性技术和可靠性要求进行匹配。本发明基于经典的任务‑技术匹配模型,对直升机传动系统的进行相应的改进,通过梳理直升机传动系统可靠性技术和可靠性要求之间存在的逻辑关系,摆脱了传统理论固有的、单流线型的特性,能有效地帮助对可靠性技术和可靠性要求识别的过程理解
  • 直升机传动系统可靠性技术要求确认方法装置

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