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公开(公告)号:CN118464762A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410673858.8
申请日:2024-05-28
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N15/1434
Abstract: 本申请涉及一种宽光谱光源和多角度的颗粒散射和消光特性测量装置,其中,包括:颗粒发生模块,用于生成并均匀混合目标干扰源颗粒和火灾烟雾生成待测颗粒群,并测量火灾烟雾或干扰源颗粒的流量、颗粒密度和粒径分布;颗粒散射测量模块,用于发射目标连续宽光谱入射光,并将其与待测颗粒群进行散射和消光操作,以同时测量不同颗粒的散射和消光光谱数据;数据分析模块,用于对散射光谱数据和消光光谱数据进行光谱分析操作,以得到颗粒散射特性测量结果。由此,解决了现有技术无法同时测量不同波段入射光下颗粒的散射和消光特性,且散射角度固定且不连续,难以模拟干扰源气溶胶环境,极大影响多种影响参数智能控制的实现等问题。
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公开(公告)号:CN114963956A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210788062.8
申请日:2022-07-04
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明公开了一种滑坡位移监测系统及其操作方法,滑坡位移监测系统包括:多个传感器组件,每个传感器组件包括套管、信号发送装置和多个传感器,每个传感器包括盒体、转轴、上转体、下转体、上监测线缆、下监测线缆、上计数装置、下计数装置、上归零装置、下归零装置、上锁止装置、下锁止装置和倾角仪;信号收集装置,信号收集装置分别与多个信号发送装置无线通讯;供电装置,供电装置分别与信号收集装置和多个传感器组件电连接。根据本发明实施例的滑坡位移监测系统具有局限性小、适用性广、准确性高等优点。
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公开(公告)号:CN110836651B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201911038348.9
申请日:2019-10-29
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本申请公开一种滑坡柔性监测装置及其方法,该装置包括:套筒内限定出彼此连通的上腔室和下腔室,锚索设于下腔室内且其下端伸出下腔室外,使用时的锚索在套筒内向下做单向运动,锚索的底端设置有锚固端,锚索贯穿滑体并通过锚固端固定在滑床上;滑动头与锚索的顶端相连,滑动头初始状态位于上腔室内,可向下做单向运动;橡胶管套在套筒外侧,橡胶管贯穿滑体,橡胶管与套筒之间填充颗粒物;套筒盖紧固在套筒上且封盖上腔室,声发射传感器设于套筒盖上表面。由此,提供了一种改进的滑坡柔性监测装置,使得该装置对滑坡进行监测的过程中不容易被滑坡的变形所破坏,提高了装置的寿命,更适用于对滑坡进行监测。
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公开(公告)号:CN110320279B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201910371912.2
申请日:2019-05-06
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于有源波导声发射技术的滑坡监测方法,包括:将滑坡实验装置的箱体与地面的倾斜角度调整到预设的倾斜角度;在箱体中填土以堆积成预设形状的目标滑体;在目标滑体中插入第一管状构件,并在第一管状构件远离目标滑体的一端安装第一声发射传感器;按照预设的速度随时间变化公式控制推进机构对目标滑体进行推动;通过压力传感器获取推进机构施加给目标滑体的推力,以及通过位移传感器获取推进机构推动目标滑体时产生的位移,并通过第一声发射传感器获取目标滑体在滑坡过程中的第一声发射信号。通过提出室内土质滑坡声发射测量的实验方案,可以进行各种变形过程的推移式滑坡的机理研究,可以模拟和近似还原自然环境中实际发生的滑坡灾害的运动过程和破坏形式。
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公开(公告)号:CN109694115A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910075716.0
申请日:2019-01-25
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 清华大学
IPC: C02F1/30
Abstract: 本发明公开了一种利用太阳光治理黑臭水体的方法,包括以下步骤:S1、制备氮掺杂的二氧化钛光催化剂和二氧化硅固定板;S2、将氮掺杂的二氧化钛光催化剂负载到二氧化硅固定板上,利用二氧化硅固定板与水的密度接近浮在水上;S3、利用太阳光照射到附着二氧化钛的二氧化硅固定板表面,二氧化钛吸收太阳光后发生电子跃迁,产生“电子-空穴对”,黑臭水体中的污染物在“电子-空穴对”吸附并被氧化,分解成二氧化碳等无毒产物释放。二氧化钛光催化剂负载到二氧化硅固定板上,使氮掺杂的二氧化钛光催化剂可长期浸泡在水中而不会掉落,二氧化硅固定板从而起到支撑二氧化钛光催化剂的作用,提高催化剂的工作时长,优化治理能力。
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公开(公告)号:CN109708004B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN201910074922.X
申请日:2019-01-25
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
Abstract: 一种低压燃气管道微小泄露在线监测系统及方法,该装置包括吸收燃气管道内气体的吸气管道、控制单元,吸气管道的端部设置有吸气泵,吸气管道靠近吸气泵的端面上设置有浓度检测器;吸气管道长度方向上依次设置有多组吸气孔,每相邻的两组吸气孔之间设置有电动阀,每个电动阀用于将节流该电动阀前端的吸气管道,电动阀与控制单元连接。该发明的优点在于:当燃气管道的某个位置处发生泄漏后,在吸气泵的作用下,带孔管道内为负压,所以燃气从最近的吸气孔内进入吸气管道内部,并抽至出口进入浓度检测器,然后通过控制单元控制各段的电动阀,从而确定漏点。该系统和方法可以用于低压管道的泄漏检测。
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公开(公告)号:CN118675282A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410916326.2
申请日:2024-07-09
Applicant: 清华大学
IPC: G08B17/117 , G08B17/103
Abstract: 本公开公开了基于CO2环境背景噪声自适应的复合火灾探测方法及装置,响应于在探测器安装于房间区域后触发的启动指令,从采集到的所有火灾探测数据中划分CO2气体和其他探测数据;将CO2气体及其他探测数据输入训练好的探测模型中,其中,探测模型包括第一识别模型和第二识别模型,第一识别模型用于对CO2气体进行识别,得到第一输出结果,第二识别模型用于对其他探测数据进行识别,得到第二输出结果;根据第一输出结果及第二输出结果对火灾识别结果进行预测,得到目标火灾预测结果。消除了CO2环境背景浓度对探测模型性能的不理影响,构建的探测模型实现对安装探测器的房间区域一对一训练,确保探测效果并不随着CO2环境背景浓度变化而下降。
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公开(公告)号:CN118190873B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410608841.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N21/39 , H01S5/0239
Abstract: 本发明公开了一种气体探测方法、电子设备、探测激光器、传感器。方法包括:获取初始工作温度、环境温度范围和待探测气体的吸收中心波长,环境温度范围、初始工作温度分别为用于气体探测的探测激光器的工作环境温度范围和开始工作时的温度;根据环境温度范围得到目标工作温度,目标工作温度大于环境温度范围的上限;根据初始工作温度、目标工作温度得到波长偏置量,根据波长偏置量和吸收中心波长得到初始波长范围,根据初始波长范围从多个预设激光芯片中确定出目标激光芯片,将目标激光芯片与预设的加热电阻进行封装得到探测激光器;利用加热电阻将探测激光器的温度加热至目标工作温度,以使其工作波长锁定在吸收中心波长,对待探测气体进行探测。
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公开(公告)号:CN113958882B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111321154.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
IPC: F17D5/06 , F17D5/02 , F16L55/40 , F16L55/48 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于智能球和外磁场对供水管道泄漏位置的标记方法,在供水管道外的设定位置上增设外磁场,外磁场与检测起点的距离为L;打开智能球的控制开关并密封好,投放进供水管道内使其在供水管道底部随水流动;由智能球采集供水管道的声波数据,通过加速度计采集智能球在供水管道内滚动过程的加速度数据,通过磁力计采集供水管道的磁力数据,并将采集的声波、加速度和磁力数据存储到智能球内的SD卡中;在检测的供水管道的末端使用收球网取出智能球,对智能球内的SD卡中的声波、加速度和磁力数据进行读取和解析,标记出供水管道内的泄漏点的位置。本发明根据声波、加速度和磁力等数据,综合分析相关数据来提高泄漏点定位的精度。
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公开(公告)号:CN118261279A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211715447.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/20 , G06F18/214 , G06F16/22
Abstract: 本发明公开了一种燃气管道安全隐患预测方法、装置、电子设备及存储介质,通过获取用于预测所述燃气管道是否存在所述安全隐患的基础特征数据;并根据所述隐患相关特征,在所述基础特征数据中确定所述隐患相关特征对应的隐患特征数据;从而利用所述隐患特征数据对应的重要度数据,确定所述燃气管道的安全隐患概率,以实现对所述燃气管道的安全隐患进行预测,通过尽早预测燃气管道的安全隐患,提升对燃气管道的安全隐患的控制能力,减少燃气管道突发事件的发生几率。
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