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公开(公告)号:CN113610309B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110930282.5
申请日:2021-08-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据和人工智能的消防站选址方法及装置,其中,方法包括:获取包括多个分区的待选址区域的消防警情数据、气象数据和社会数据;将消防警情数据分别与气象数据和社会数据进行多源数据融合及相关性分析,以建立时间序列模型和地理空间回归模型;根据上述模型对气象因素和社会因素进行耦合叠加,建立待选址区域中每个分区的安全风险矩阵;对时间进行分段,基于贝叶斯网络对安全风险矩阵和每段时间进行风险预测,以确定每个分区的安全风险概率,并基于安全风险概率、实时路况和消防力量在预设时间能够达到的边界,综合确定最优消防站地址。该方法可以利用大数据和人工智能的为消防选址决策赋能,提高消防站选址的合理性。
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公开(公告)号:CN112822635B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202011598837.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 清华大学 , 北京辰安科技股份有限公司 , 北京辰安信息科技有限公司
Inventor: 陈建国 , 孙占辉 , 陈涛 , 陈涛 , 苏国锋 , 袁宏永 , 刘碧龙 , 赵秀娟 , 杜鹏 , 田永福 , 王啸 , 刘畅 , 郑晓娜 , 肖迪明 , 徐为安 , 罗旭 , 李鸿正 , 李翔
Abstract: 本申请公开了一种应急资源车辆通信方式的确定方法、装置、设备及存储介质。其中,该方法包括:获取应急资源车辆的定位位置;根据定位位置,确定应应急资源车辆进入地理围栏,其中,地理围栏与通信盲区对应;根据在通信盲区处于不可用状态的通信方式,获取通信盲区可支持的目标通信方式;确定应急资源车辆支持目标通信方式;在GIS地图上显示应急资源车辆在定位位置上的目标通信方式。由此实现了能够以最合适的通信方式与应急资源车辆进行通信,减少处置人员与应急资源的沟通时间成本,提高处置效率,更好地保障民众的生命财产安全。
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公开(公告)号:CN113610309A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110930282.5
申请日:2021-08-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于大数据和人工智能的消防站选址方法及装置,其中,方法包括:获取包括多个分区的待选址区域的消防警情数据、气象数据和社会数据;将消防警情数据分别与气象数据和社会数据进行多源数据融合及相关性分析,以建立时间序列模型和地理空间回归模型;根据上述模型对气象因素和社会因素进行耦合叠加,建立待选址区域中每个分区的安全风险矩阵;对时间进行分段,基于贝叶斯网络对安全风险矩阵和每段时间进行风险预测,以确定每个分区的安全风险概率,并基于安全风险概率、实时路况和消防力量在预设时间能够达到的边界,综合确定最优消防站地址。该方法可以利用大数据和人工智能的为消防选址决策赋能,提高消防站选址的合理性。
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公开(公告)号:CN110010923B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910257170.0
申请日:2019-04-01
Applicant: 清华大学 , 中能源工程集团氢能科技有限公司
IPC: H01M8/0271 , H01M8/0284
Abstract: 本发明公开了属于制造技术领域的一种一体化密封电堆的制造方法。本制造方法包括:1)按照电堆设计图纸资料,完成双极板的加工及膜电极的加工;2)采用原位在线点胶工艺,即在双极板两侧分别进行点胶作业;3)采用原位在线灌胶工艺。本发明提供的双极板等间距密封、灌胶或点胶原位封装的工艺路线,从根本上解决目前电堆装配工艺存在的技术缺陷;采用原位点胶或注胶工艺及采用等间距稳态密封工艺,简化了装配工艺,降低了人工、尺寸公差等因素对电堆装配的影响,提升了电堆的一致性、安全性、耐久性和生产效率。
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公开(公告)号:CN111701629B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202010636603.6
申请日:2020-07-03
Applicant: 清华大学
IPC: B01L3/00 , C09D183/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供一种超疏水微坑阵列芯片,所述芯片通过以下方法制备:通过一体注塑形成包括微坑阵列和超疏水涂层池的芯片,将超疏水涂料加入到超疏水涂层池中,所述超疏水涂料溶液挥发后在所述微坑阵列的微坑之间形成超疏水层,所述超疏水层是指其表面与水或水溶液的接触角大于150°、滚动角小于10°的疏水层,所述超疏水层使得各个微坑中水溶液之间有效的物理隔绝。本发明的芯片中微坑阵列的排列方式、微坑尺寸、深度等均可调节,并可以实现微坑阵列间的完全隔离继而能够避免微坑之间的交叉污染并保持很好的生物相容性。
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公开(公告)号:CN109273732A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811138941.6
申请日:2018-09-28
Applicant: 中能源工程集团氢能科技有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种具有质子传输功能的钴包覆碳载铂催化剂Pt/(C@Co)及其制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)采用氮源或硫源离子液体浸润石墨烯,得到杂原子掺杂碳黑;(2)采用化学镀方法,在杂原子掺杂碳黑表面上制备一层Co包覆层C@Co的核壳结构;(3)将所得C@Co核壳结构与磺酰单体、四氟乙烯、助剂、引发剂、有机溶剂进行聚合,在C@Co的球体上缠绕适量全氟SO2F高分子;(4)将所得产物水解,使SO2F基团转化为SO3-Na+/K+离子交换基团;(5)将所得产物与铂前驱体溶液、水、乙二醇混合,超声处理;(6)将所得混合液置于微波反应器中,加热反应;(7)反应结束后使所得胶体体系破乳,过滤;(8)后处理。
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公开(公告)号:CN106327992A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610802085.4
申请日:2016-09-05
Applicant: 清华大学
IPC: G09B25/04
CPC classification number: G09B25/04
Abstract: 本发明涉及火灾试验技术领域,尤其涉及一种用于地铁折返线的火灾试验装置及方法。该火灾试验装置包括上行隧道、下行隧道和折返隧道,其中所述折返隧道的两端分别与所述的上行隧道、下行隧道相连通,在所述上行隧道和下行隧道中均设有隧道风机,在所述折返隧道的内壁顶部设有多组射流风机。本发明针对起火列车停靠在折返隧道及其临近的上行隧道、下行隧道的情况下,通过控制上行隧道风机、下行隧道风机和射流风机,能够诱导烟气在有限区域内流动并及时排出,为紧急情况下人员疏散创造安全的路径。
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公开(公告)号:CN106194236A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610803694.1
申请日:2016-09-05
Applicant: 清华大学
IPC: E21F1/02
CPC classification number: E21F1/02
Abstract: 本发明涉及火灾试验技术领域,尤其涉及一种独头巷道火灾试验装置及方法。该独头巷道火灾试验装置包括独头巷道以及设置在所述独头巷道中的风筒,所述风筒中设有变频风机;其中所述风筒设置在所述独头巷道的内壁上,且所述风筒与所述独头巷道的延伸方向平行设置。本发明提供的独头巷道火灾试验装置及方法,能够获得独头巷道中的火灾烟气蔓延规律,建立起独头巷道火灾情况下最优的通风排烟模型,为地铁施工等场合的独头巷道可能遭遇的火灾危险提供最佳的通风排烟模式。
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公开(公告)号:CN106128286A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610803099.8
申请日:2016-09-05
Applicant: 清华大学
IPC: G09B25/04
CPC classification number: G09B25/04
Abstract: 本发明涉及火灾试验技术领域,尤其涉及一种用于地铁高架站与地下站换乘通道的火灾试验装置及方法。该火灾试验装置包括第一水平通道、第一楼扶梯倾斜通道、第二水平通道、第二楼扶梯倾斜通道以及第三水平通道,其中所述的第一水平通道、第一楼扶梯倾斜通道、第二水平通道、第二楼扶梯倾斜通道以及第三水平通道的顶棚上分别设有至少一组顶部排烟装置,每组所述顶部排烟装置包括通风管道、多个排烟口以及排烟风机。本发明能够模拟在水平通道及楼扶梯通道时的起火状态,通过顶部排烟装置进行排烟,获得烟气扩散规律,制定出不同排烟模式下烟气控制模型,从而诱导烟气在通道内流动并及时排出,为紧急情况下人员疏散创造安全的路径。
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公开(公告)号:CN103983918B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410165773.5
申请日:2014-04-23
Applicant: 清华大学 , 国网黑龙江省电力有限公司 , 国家电网公司 , 中国电力科学研究院
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明涉及一种电力系统中电力动负荷暂态和动态物理模拟方法,属于基于电力、动力系统物理仿真及机电控制技术领域。本方法根据模拟不同类型动负荷的需求,由连接异步电动机和他励直流发电机的转轴的角速度ω计算出需给他励直流发电机施加的电枢电流Ia。在保持他励直流发电机磁通量Ф恒定的前提下,由Te=CTФIa可知,他励直流发电机电枢电流Ia的变化使得他励直流发电机电磁转矩Te产生同样比例的变化,电磁转矩Te的变化作用到连接异步电动机和他励直流发电机的转轴上,产生真实负载作用在转轴上的效果,实现对负荷机械特性的模拟。本发明方法具有简单方便、容易实施、控制性能好等特点,经测试,本方法对电力动负荷的模拟精度满足物理实验的需要。
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