法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
10 件在售专利
一种热力设备巡检用移动终端设备,包括手持机箱,所述手持机箱通过线缆电性连接检测机构,所述检测机构用以检测热力管焊缝;所述检测机构的内部滑动贯穿有多个绑带,所述绑带用以将检测机构固定在热力管上,多个所述绑带构成检测机构的行走轨道;本实用新型绑带的设计能够将检测机构固定在热力管上,避免人工将检测机构紧密贴附在热力管上;检测机构可沿着绑带移动,从而实现对于热力管的环形检测,操作简便快捷,检测机构不会偏移,检测精度高。
📄 2021210705288 📂 G01N29_07 👤 黑龙江瑞银能源系统工程有限公司 📅 2021-05-19
¥0.0
本发明公开了一种基于激光超声的亚表面裂纹长度和深度测量方法;该测量方法的步骤如下:一、对具有不同长度l和深度h亚表面裂纹的样品,利用脉冲激光器激励表面波和激光测振仪接收亚表面裂纹反射表面波和透射表面波,并计算反射系数RWC和透射系数TWC。二、拟合求解反射系数和透射系数与亚表面裂纹的长度与深度的函数关系。三、利用两个函数关系求出被测亚表面裂纹的深度和长度。本发明利用亚表面裂纹反射和透射的表面波幅值进行亚表面裂纹的深度和长度的测量,方法简单高效,具有较高精度。此外,本发明可同时获得亚表面裂纹的深度和长度。
📄 2021116245916 📂 G01N29_07 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-12-28
¥0.0
本发明公开了一种基于激光激励纵波测量亚表面缺陷深度的方法。其步骤为:1)将脉冲激光器探头置于工件亚表面缺陷的一侧,与亚表面缺陷相距d1;2)将激光测振仪放置在工件亚表面缺陷的另一侧;3)利用激光测振仪接收模态转换表面波R1;4)将脉冲激光器探头向亚表面缺陷移动,使探头与亚表面缺陷距离为d2;5)利用激光测振仪接收模态转换表面波R2;6)通过模态转换波R1和R2的到达时间和距离d1与d2,计算纵波声速和亚表面缺陷的深度。本发明能够用于超精密加工在位检测和其他一些高温高压等特殊环境中的亚表面缺陷深度的检测。
📄 2021116275146 📂 G01N29_07 👤 杭州电子科技大学 📅 2021-12-28
¥0.0
本发明公开了一种超声导波缺陷定量检测方法及其应用,其中所述缺陷定量检测方法包括:通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的不含锚固的自由段中的传播速度;通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的锚固密实段中的传播速度;对超声导波检测获得的返回信号通过ICEEMDAN方法进行处理,根据信号分解后得到的固有模态函数的峰值,获取锚杆不同位置及缺陷处的反射时间参数,根据所述传播速度与反射时间参数实现对缺陷的长度定量检测。本发明的检测方法高效、精确,适于广泛应用。
📄 2022103658046 📂 G01N29_07 👤 中南大学 📅 2022-04-07
¥0.0
本发明公开了一种基于反射式超声波的土壤干深度检测装置及方法,所述装置包括:壳体、设置在壳体内的无线模块、温度补偿模块、检测模块、电源模块、显示模块以及控制模块;无线模块用于接收所述控制模块发送的数据并发送至远程显示系统;温度补偿模块将土壤温度信息以及互联网天气温度发送到所述控制模块;检测模块用于获取超声波传播时间;控制模块基于预定的分类算法根据超声波传播时间计算土壤干深度数值。本发明自动实现对检测位置中土壤干深度进行检测并提供灌溉依据,具有省时省力、检测精度和检测效率更高的优点。
📄 2022101157993 📂 G01N29_07 👤 广州大学 📅 2022-02-07
¥0.0
本发明公开一种土壤含水率超声波测量装置及测量方法,该方法包括以下步骤:通过含水率探头测得土壤含水率θ;计算该土壤含水率下的超声波的传播速度V土;重复多次上述操作,建立数据库;将测量装置放在待测量的土壤之上;记录第二超声波接收器接收到信号的时间t1,计算该位置的超声波传播速度V1;将滑块往下移动Δh;记录第二超声波接收器接收到信号的时间t2记录;计算第二超声波接收器接收到信号的时间t2计算,并判断t2计算是否等于记录得到的时间t2记录;将该层的厚度和含水率记录在后台;按照上述操作测量,得到每一层土壤的含水率以及厚度,构建变化曲线。本发明不但可以获得土壤含水率沿土壤深度方向的变化曲线,还避免了探头锈化和腐蚀。
📄 2021107400931 📂 G01N29_07 👤 广州大学 📅 2021-06-30
¥0.0
本发明提供基于岩石CT扫描计算爆破作用下岩体损伤程度的方法,对爆破振动影响区域的岩体内部损伤程度进行测定,过程包括在以爆源为圆心等间距选定采样点。在采样点取岩石样本制备成岩石试件测试其单轴抗压强度、纵波波速、CT扫描数等,并依据岩石试件的力学性质制备力学性质容差范围在5~8%的混凝土试件,与岩石试件一起预埋至采样点。在采样点进行爆破振动数据采集。将取出的岩石、混凝土试件再进行单轴抗压强度、声波波速测试,再根据CT数分布得到爆破振动对岩石损伤增量的影响规律,判断岩石在不同振动作用的影响下损伤程度,在爆破设计时进行参照,达到低能耗、高效率爆破作业,同时减少爆破振动对非作业对象工程的影响。
📄 2018100205705 📂 G01N29_07 👤 辽宁科技大学 📅 2018-01-05
¥0.0
本发明提供一种基于核磁共振计算爆破作用下岩体损伤程度的方法,对爆破振动影响区域的岩体内部损伤程度进行测定,过程包括在以爆源为圆心等间距选定采样点。在采样点取岩石样本制备成岩石试件测试其单轴抗压强度、纵波波速、核磁共振数等,并依据岩石试件的力学性质制备力学性质容差范围在5~8%的混凝土试件,与岩石试件一起预埋至采样点。进行爆破振动数据采集。将岩石试件、混凝土试件再进行单轴抗压强度、声波波速测试,再根据核磁共振图像及横向弛豫时间得到爆破振动对岩石损伤增量的影响规律,从而判断岩石在不同振动作用的影响下损伤程度,指导爆破设计,达到低能耗、高效率爆破作业,减少爆破振动对非作业对象工程的影响。
📄 2018100099706 📂 G01N29_07 👤 辽宁科技大学 📅 2018-01-05
¥0.0
本发明公开了一种采用对称结构响应信号分析的无基准导波损伤监测方法,在板结构件上对称布置PZT压电阵列,阵列中的任意两个PZT压电元件分别作为激励器和传感器而组成一条监测路径;获得滤波后的结构响应信号,对滤波后的信号进行包络提取,定位响应信号中的各波包中心点位置;计算当前响应信号中第一个相似度低于阈值的波包中心点时刻,记录为当前响应信号的损伤散射信号到达时间;交换另一组响应信号为计算基准,记录该响应信号的损伤散射信号到达时间;获得所有对称路径下的损伤散射信号到达时刻,并计算出损伤位置。本发明不需事先采集健康状态下的结构响应信号作为基准,消除了对基准信号的依赖,降低了时变条件引起的监测误差,具有实用意义。
📄 2020113391598 📂 G01N29_07 👤 南京信息职业技术学院 📅 2020-11-25
¥0.0
一种结构导波响应群速度频散测试方法,在结构件上布置单组PZT压电元件对,分别作为信号激励器和传感器,构成导波信号激励‑传感测量通道;按照测试频段设计一组窄带激励信号,采集相应激励下的结构导波响应信号;对所有采集到的结构导波响应信号进行时间截取,并对截取后的信号按直达波信号最大峰值幅度分别进行归一化处理,再按照激励时刻基准进行同步叠加,对叠加后的信号做时频处理,根据时频处理结果中的波峰分布以及传播距离,计算得到待测结构中导波传播频散特性。本发明方法能基于现有的测试条件,简便实现板、壳、管、柱等结构中频散特性的测试和分析,对导波结构健康监测的研究和应用具有较好的支撑作用和应用价值。
📄 2019102796140 📂 G01N29_07 👤 南京信息职业技术学院 📅 2019-04-09
¥0.0
实用新型 已授权

热力设备巡检用移动终端设备

2021210705288 · 黑龙江瑞银能源系统工程有限公司
¥0.0
发明 已授权

一种基于激光超声的亚表面裂纹长度和深度测量方法

2021116245916 · 杭州电子科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种基于激光激励纵波测量亚表面缺陷深度的方法

2021116275146 · 杭州电子科技大学
¥0.0
发明 已授权

超声导波缺陷定量检测方法及其应用

2022103658046 · 中南大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种土壤含水率超声波测量装置及测量方法

2021107400931 · 广州大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

采用对称结构响应信号分析的无基准导波损伤监测方法

2020113391598 · 南京信息职业技术学院
¥0.0
发明 已授权

一种结构导波响应群速度频散测试方法

2019102796140 · 南京信息职业技术学院
¥0.0

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年