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    • 72. 发明申请
    • PIPE FITTING WITH SENSOR
    • 带传感器的管接头
    • WO2017053712A1
    • 2017-03-30
    • PCT/US2016/053324
    • 2016-09-23
    • LENLOK HOLDINGS, LLC
    • LENNON, William, H.
    • F16L21/00F16L21/04F16L25/12F16L55/00F17D5/00
    • G01L1/00F16L13/146F16L2201/10
    • A fluid fitting is provided that is mechanically attached to a pipe, including a coupling body having an inner surface defining a bore for receiving the pipe therein. A ring is positioned to fit over the at least one end of the coupling body for mechanically attaching the coupling body to the pipe, and a main seal formed on the inner surface of the coupling body to engage the pipe. When installed, the ring and coupling body apply a compressive force to the main seal sufficient to attach the pipe to the coupling body in a non- leaking manner. An electrically operated sensor device is fixed to a surface of one of the coupling body or ring that, when the ring is installed on the coupling body, produces an electrical parameter in response to physical movement of the coupling body or ring to which the sensor device is fixed.
    • 提供了一种流体配件,其机械地附接到管道,包括具有限定用于在其中容纳管道的孔的内表面的联接体。 环被定位成装配在联接体的至少一个端部上,用于将联接体机械地附接到管道,以及形成在联接器主体的内表面上以接合管道的主密封件。 当安装时,环和联接体向主密封件施加足够的压缩力以将管道以非泄漏的方式附接到联接器体。 电动传感器装置固定到耦合体或环中的一个的表面,当环安装在耦合体上时,响应于耦合体或环的物理运动产生电参数,传感器装置 是固定的
    • 73. 发明申请
    • 断層横断埋設管路の挙動推定方法及び断層横断埋設管路の挙動推定装置
    • 估算管道故障线路管理行为的方法,以及用于评估管道故障线路管理行为的设备
    • WO2017043571A1
    • 2017-03-16
    • PCT/JP2016/076443
    • 2016-09-08
    • 株式会社クボタ
    • 岸 正蔵小田 圭太
    • G01L1/00F16L1/024F16L1/028
    • F16L1/024F16L1/028G01L1/00
    • 断層横断埋設管路の挙動推定方法は、許容屈曲角度θ a 、管の有効長Lに対して、管軸直角方向の断層変位量Hの吸収に必要な耐震継手数N及び管軸方向の屈曲範囲L 0 を求める第1ステップと、相対変位δ gy を境にばね定数k 1y ,k 2y で定義される管軸直角方向の地盤ばねモデルに基づいて管と地盤の相対変位yに対して管の受ける荷重P(y)を求める第2ステップと、台形分布荷重の曲げモーメントから各継手位置の曲げモーメント分布を求め、所定の継手回転ばねモデルに従って各継手の屈曲角度θを求める第3ステップと、屈曲角度θが許容屈曲角度θ a に収まるか否か評価する屈曲性能評価ステップと、を含む。
    • 这种估计跨越故障线的管道的行为的方法包括:第一步骤,获得在与管轴垂直的方向上吸收断层位移量H所需的耐震关节数N,以允许 弯曲角θa和有效管长度L,并且在管轴方向上获得弯曲区域L0; 基于在与管轴垂直的方向上的地面的弹簧模型,获得关于管和地面之间的相对位移y的由管道承载的载荷P(y)的第二步骤,其使用 弹簧常数k1y,k2y,相对位移δgy作为边界; 从梯形分布载荷的弯矩获得各关节位置处的弯矩分布的第三步骤,根据预定的关节旋转弹簧模型获得各关节的弯曲角度θ; 以及弯曲性能评价步骤,评价弯曲角度θ是否在允许的弯曲角度θa内。
    • 74. 发明申请
    • PLANTILLA INTELIGENTE PARA EDUCAR POSTURAS AL CAMINAR
    • 训练时的智能工具
    • WO2016181002A1
    • 2016-11-17
    • PCT/ES2016/070319
    • 2016-04-27
    • GUTIERREZ PEREZ, Paula Manuela
    • GUTIERREZ PEREZ, Paula Manuela
    • A61F5/14G01L1/00A43B17/00
    • A43B17/00A61F5/14G01L1/00
    • Comprende un dispositivo electrónico (4) alimentado mediante batería con uno o más sensores (5) de presión, insertados en la parte correspondiente al talón de la plantilla de la pieza (2), conectados a uno o más medios de alerta (6, 6') que, mediante la correspondiente electrónica, al detectar que no se ejerce la presión prevista sobre dicho sensor o sensores (5) se activa alguno de dichos medios de alerta de tipo sensorial o vibrador (6) y de aviso de alerta luminoso (6') o sonoro (62'), éstos preferentemente protegidos por una envoltura (7). En esta envoltura (7) figura una batería (9) de alimentación del dispositivo electrónico (4), la cual incorpora una batería de recarga solar y un interruptor (10) para su puesta en funcionamiento, así como un temporizador (11) para controlar el tiempo de funcionamiento. El dispositivo electrónico (4) con todos sus componentes se incorporan a la pieza (2) en el mismo proceso de fabricación de la misma.
    • 本发明包括通过电池供电的电子设备(4),其具有一个或多个压力传感器(5),所述压力传感器(5)插入到与所述部件(2)的鞋内底的跟部相对应的部分中,并连接到一个或多个警报 通过相应的电子设备的装置(6,6'),当检测到所需的压力未被施加在所述传感器(5)上时,激活感应或振动的所述警报装置(6)中的一个 类型和通知装置经由光警报(6')或声音警报(62'),其优选地被覆盖物(7)保护。 在该覆盖物(7)中,存在用于向电子装置(4)提供电力的电池(9),其具有包含太阳能充电电池和用于启动电池的断流器(10),以及定时器(11) 用于控制操作时间。 电子设备(4)与其所有部件一起以与制造相同的方法结合在部件(2)中。
    • 75. 发明申请
    • 残留応力推定方法及び残留応力推定装置
    • 残余应力估计方法和残余应力估计装置
    • WO2016140094A1
    • 2016-09-09
    • PCT/JP2016/055072
    • 2016-02-22
    • 株式会社神戸製鋼所
    • 沖田 圭介中川 知和山田 真理子
    • G06F17/50G01L1/00
    • G01L5/0047G01L1/00G01M15/042G06F17/50
    •  塑性ひずみが大部分を占める固有ひずみを生じた構造物に適した残留応力の推定が可能な残留応力推定方法及び残留応力推定装置を提供する。 固有ひずみ法に基づく残留応力推定方法に用いられる分布関数に、塑性加工が施された構造物が加工前後において体積変化しないことを制約条件として導入する。構造物から採取されたT片から残留応力又は弾性ひずみを計測し、計測された残留応力又は弾性ひずみの計測値から得られた各計測点における固有ひずみを近似するよう、分布関数のパラメータを最適化する。得られたパラメータを用いて構造物の残留応力の推定値を算出する。
    • 提供了一种残余应力估计方法和残余应力估计装置,由此可以估计具有主要包括塑性应变的固有应变的结构的适当的残余应力。 基于固有应变方法对残余应力估计方法中使用的分布函数引入约束条件,所述约束条件是处理后的塑性体积不变化。 残余应力或弹性应变由从结构收集的T件测量,并优化分布函数的参数,以便接近从测量残余应力或弹性应变的测量值获得的每个测量点处的固有应变。 使用获得的参数,并计算结构中残余应力的估计值。
    • 76. 发明申请
    • 残留応力推定方法及び残留応力推定装置
    • 残余应力估计方法和残余应力估计装置
    • WO2016140091A1
    • 2016-09-09
    • PCT/JP2016/055059
    • 2016-02-22
    • 株式会社神戸製鋼所
    • 沖田 圭介中川 知和山田 真理子
    • G01L1/00
    • G01L5/0047G01L1/00G01N3/066G01N2203/0019G01N2203/0075
    •  残留応力の推定精度を低下させることなく、固有ひずみを計測するための切断片の採取数を抑制することが可能な残留応力推定方法及び残留応力推定装置を提供する。 構造物に固有ひずみが一方向に一様に分布することが想定される場合に、前記固有ひずみが一様に分布する領域内で採取された切断片から、ユーザが残留応力を計測し、計測値を残留応力推定装置に入力する。残留応力推定装置は、与えられた残留応力の計測値を用いて、構造物における一方向に直交する解析面における固有ひずみの2次元分布を推定し、推定された固有ひずみの2次元分布を前記一方向に転写して、構造物における固有ひずみの3次元分布を推定する。
    • 提供残余应力估计方法和残余应力估计装置,由此可以在不降低残余应力估计的精度的情况下抑制用于测量固有应变的收集截止件的数量。 当固有应变假设在结构中沿一个方向均匀分布时,用户测量在固有应变均匀分布的区域内收集的截止片的残余应力,并将其测量值输入残余应力估计装置。 剩余应力估计装置使用给定的残余应力测量值,估计在结构中与一个方向垂直的分析表面中的固有应变的二维分布,将估计的固有应变二维分布转移到一个方向 ,并估计结构中固有应变的三维分布。
    • 78. 发明申请
    • 쿠션시트의 최대압력 산출방법
    • 计算垫片最大压力的方法
    • WO2016114464A1
    • 2016-07-21
    • PCT/KR2015/007878
    • 2015-07-28
    • 주식회사 불스원
    • 김진구김영진서병준임원길
    • G01L5/00G01L1/00
    • G01L1/00G01L5/00
    • 본 발명은 정다각형의 횡단면을 갖는 통공이 상하방향으로 관통 형성되고, 상기 통공이 격벽에 의해 일정한 간격으로 상호 이격하여 x축과 y축 방향으로 연속해서 형성되며, 탄성을 갖는 연성재질로 이루어진 쿠션시트에 가해지는 최대압력을 압력센서를 보다 정확하게 산출할 수 있는 쿠션시트의 최대압력 산출방법이 개시된다. 본 발명은 쿠션시트의 평면상에서 각각의 x축과 y축에 대해 좌표값을 갖는 복수의 측정점 별로 상기 압력센서를 통해 하중을 측정하는 단계와, 상기 쿠션시트를 평면상에서 복수의 단위영역으로 분할하여 각각의 단위영역에 포함된 압력센서에서 측정된 하중을 모두 더하고 상기 단위영역의 면적으로 나누어 단위영역별 압력을 산출하는 단계와, 상기 산출된 각각의 단위영역별 압력중 가장 큰 압력값을 쿠션시트의 최대압력으로 선택하는 단계를 포함하는 쿠션시트의 최대압력 산출방법에 관한 것이다.
    • 本发明涉及一种用于计算缓冲片材上的最大压力的方法,该方法能够通过使用压力传感器更准确地计算施加到缓冲片的最大压力,该最大压力由具有 垂直穿透具有规则的多边形横截面的通孔,并且以预定间隔彼此间隔开,以便在x轴方向和y轴方向上依次形成。 本发明涉及一种用于计算缓冲片上的最大压力的方法,包括以下步骤:通过压力传感器在具有x轴和y轴的坐标值的多个测量点中的每一个上测量负载 缓冲片的平坦表面; 将缓冲垫分成平面上的多个单位区域,以便增加由包含在每个单位区域中的压力传感器测量的所有负载,并将总和除以单位区域的面积,从而计算每个单元区域的压力 单位区域 并且在每个单位区域中选择计算压力中的最大压力作为缓冲片材上的最大压力。