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]一种使用粒子图像测速技术测量水沙两相流流场的方法-CN201310224062.6无效
  • 陈铂 - 长沙理工大学
  • 2013-06-07 - 2014-12-24 - G01M10/00
  • 本发明公开了一种使用粒子图像测速技术(PIV)测量水沙两相流流场的方法,其主要用于水沙两相流流体试验内部流动速度场测量,该方法使用高透光性的玻璃微珠代替不透明或透光性不良的泥沙颗粒,与水或其他同玻璃折射率相近且透光性良好的液体混合形成固液两相流,将配制好的固液两相流用于流体试验,并使用粒子图像测速技术(PIV)测量内部流动速度场。本发明的有益结果是:在水沙两相流试验中提高了粒子图像测速系统(PIV)拍摄图像清晰度,增强了测量精度,实现了较高浓度水沙两相流内部流动速度场实时测量。
  • 一种使用粒子图像测速技术测量两相流流方法
  • [发明专利]基于单光场成像的合成孔径粒子图像测速方法及装置-CN202111147939.7有效
  • 许传龙;曹丽霞;李健;张彪 - 东南大学
  • 2021-09-29 - 2022-09-06 - G01P5/22
  • 本发明公开了一种基于单光场成像的合成孔径粒子图像测速方法及装置,测速方法包括:利用数字重聚焦技术结合高斯函数计算粒子光场图像在被测流场区域的三维重聚焦粒子场分布;将三维重聚焦粒子场分布代入训练好的神经网络模型中,重建出三维重聚焦粒子场分布里实际的三维粒子场分布;计算三维粒子场分布的三维空间三个速度分量的速度场分布。本发明中的数字重聚焦技术结合高斯函数的方法所需追迹的光线数量少,重聚焦图像中的每个粒子强度连续、无空洞,呈均匀的高斯分布,从而使粒子的重聚焦图像质量高;利用神经网络模型重建3D粒子场分布的方法计算速度快,提高了3D粒子场分布的重建效率及速度场的测量效率,同时降低了计算的硬件成本。
  • 基于单光场成像合成孔径粒子图像测速方法装置
  • [发明专利]一种抗高速粒子冲击测试仪-CN201410698022.X有效
  • 毛志康;王翔;戈锋 - 太仓市锐杰实验仪器制造有限公司
  • 2014-11-27 - 2017-07-07 - G01N3/307
  • 本发明公开一种抗高速粒子冲击测试仪,包括氮气发生器、氮气增压装置、导气管、高压氮气储存罐、高速电磁阀、发射管、防掉落装置、测速装置以及测试箱,其中氮气发生器与氮气增压装置连通,氮气增压装置通过导气管与高压氮气储存罐连通,高压氮气储存罐通过发射管与测试箱连通,发射管靠近高压氮气储存罐的一端安装有高速电磁阀,在靠近测试箱的一端安装有测速装置,在高速电磁阀与测速装置之间安装有防掉落装置。本发明的抗高速粒子冲击测试仪组成部件较少,降低了测试仪器复杂性;其采用可拆卸的粒子推送装置和待测物夹持装置,更方便地安装粒子和待测物;整个装置的密封性好,降低了环境因素对测试过程造成的影响,提高了测试精度
  • 一种高速粒子冲击测试仪
  • [实用新型]一种抗高速粒子冲击测试仪-CN201420725140.0有效
  • 毛志康;王翔;戈锋 - 太仓市锐杰实验仪器制造有限公司
  • 2014-11-27 - 2015-03-11 - G01N3/307
  • 本实用新型公开一种抗高速粒子冲击测试仪,包括氮气发生器、氮气增压装置、导气管、高压氮气储存罐、高速电磁阀、发射管、防掉落装置、测速装置以及测试箱,其中:氮气发生器与氮气增压装置连通,氮气增压装置通过导气管与高压氮气储存罐连通,高压氮气储存罐通过发射管与测试箱连通,发射管靠近高压氮气储存罐的一端安装有高速电磁阀,在靠近测试箱的一端安装有测速装置,在高速电磁阀与测速装置之间安装有防掉落装置。本实用新型的抗高速粒子冲击测试仪组成部件较少,降低了测试仪器复杂性;其采用可拆卸的粒子推送装置和待测物夹持装置,更方便地安装粒子和待测物;整个装置密封性好,降低了环境因素对测试过程造成的影响,提高了测试精度
  • 一种高速粒子冲击测试仪
  • [发明专利]全流场3D可视化测速方法-CN201310578298.X有效
  • 刘国忠;李萍 - 北京信息科技大学
  • 2013-11-19 - 2014-03-19 - G01P5/20
  • 本发明公开了一种微流场的全流场可视化测速方法,包括以下步骤:基于频域光学相干层析技术建立微粒子跟踪全流场可视化测速系统;对流体进行二维扫描,连续采集流体的干涉谱数据;基于傅立叶变换方法获得流体三维图像;利用局部灰度阈值和体积滤波方法搜索流场中各个微粒子,采用平方加权质心法求各个微粒子的三维坐标,实现微粒子的可视化;通过定义代价函数对微粒子进行匹配;利用微粒子的三维坐标变化求运动速度矢量。通过对微粒子成像和跟踪实现流场中流速的可视化;通过跟踪全流场微粒子的运动轨迹实现全流场三维速度矢量测量;具有微米级的空间分辨率,特别适合于复杂微流场的三维速度矢量检测。
  • 全流场可视化测速方法

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