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公开(公告)号:CN101785394A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010111163.9
申请日:2010-02-21
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种坡耕地农业面源污染物拦截与控制方法,它将坡地按坡度不同分为三个部分,沿坡地下汇水方向,在>15°的陡坡上套种经果林和牧草,在8~15°的斜坡旱地上套种粮食、茶树、蔬菜或牧草,在<8°的平缓坡种植水稻梯田。本发明根据坡地坡度的变化构建立体的农业系统,可较好的对坡地农业面源污染物进行多重拦截和控制,达到减少营养盐进入地表水体的目的,同时通过栽种经济作物还可以提高当地山区人民的经济收入。本发明可以广泛地应用于类似的小流域污染物拦截与控制。
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公开(公告)号:CN120028753A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510094135.7
申请日:2025-01-21
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网重庆市电力公司
Abstract: 本发明涉及一种基于高斯牛顿法的二维离网压缩波束形成声源定位方法,属于声源定位技术领域。该方法首先将声源平面划分为一系列离散网格以建立在网压缩波束形成声源定位模型,然后利用快速迭代收缩阈值算法求解该模型,获得声源信息的在网初步估计结果;最后,为了克服声源离网造成的基不匹配问题,基于高斯牛顿法构建二维离网压缩波束形成声源定位模型,对初步获取的单个声源的声源坐标和强度迭代修正,以获得更准确的声源信息估计结果。本发明能够有效缓解现有的在网压缩波束形成中声源偏离网格造成的基不匹配问题,可以确保对每个声源修正的有效性,能够实现更高精度、更准确的声源定位。
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公开(公告)号:CN119128362B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411135943.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿冲击地压地面压裂步距确定方法及系统,涉及煤矿井工开采技术领域,通过确定水力压裂目标层;对水力压裂目标层及其下覆岩层进行顶板力学参数的测定;建立回归方程,确定水力压裂目标层夹支端的长度;依据满足条件和边界挠度、转角计算水力压裂目标层的能量密度;将水力压裂目标层的能量密度进行累加获得能量,结合水力压裂目标层的悬臂长度,确定支架承受的冲击载荷;进而确定水力压裂目标层的压裂步距。本发明从而对目标层进行压裂,防止顶板弹性能两积聚,防治井工煤矿冲击地压,保证煤炭安全开采。
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公开(公告)号:CN119644204A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411901788.3
申请日:2024-12-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种充油电气设备过热性多点故障模拟实验装置及方法,属于充油电气设备监测与故障诊断领域。本发明至少包括封腔体以及置于密封腔体内部的若干个发热体,密封腔体顶部设置密封盖,若干陶瓷套管贯穿密封盖,并连接于腔体内部的若干发热体,发热体根据陶瓷套管在密封腔体内的长度调整自身在密封腔体内的悬空高度,其中,发热体至少包括电阻丝和球形壳体,电阻丝置于球形壳体内部,电阻丝与球形壳体之间填充粉末状的绝缘传热体;球形壳体与陶瓷套管连接并且在连接处内部贯通,电阻丝与陶瓷套管内部的电源线连接,电源线通过陶瓷套管延伸至密封罐体外。本发明能够模拟多种因素造成的过热性故障,从而研究不同因素对矿物油热解及产气的影响。
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公开(公告)号:CN119598752A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411684438.6
申请日:2024-11-22
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 针对目前复合爆破定向造缝切顶技术射孔管串型号并未有科学计算方法,本发明提供了一种复合爆破预裂坚硬顶板射孔管串型号确定方法,步骤为:一、现场对顶板岩层进行取芯测验,获得其相关的物理力学参数;二、根据断裂力学、格里菲斯强度准则及炸药爆破理论,得到爆炸应力波作用下裂缝扩展长度与爆生气体作用下裂缝扩展长度;三、将爆炸应力波作用下裂缝扩展长度与爆生气体作用下裂缝扩展长度进行理论叠加计算,得到相邻同相位射孔弹间距。四、根据相邻射孔弹间距,确定射孔管串理论孔密;五、根据钻孔半径,确定射孔管串理论外径;六、根据射孔管串理论孔密及理论外径,确定射孔管串型号。本方法合理、准确,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119534336A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411612024.2
申请日:2024-11-13
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01N21/05 , G01N21/3586 , G01K13/02
Abstract: 本申请公开了一种充油设备油纸绝缘老化状态在线监测设备及方法,涉及油纸绝缘监测领域,该设备中循环通道的入口和出口分别与充油设备的不同位置连通;所述泵设置在循环通道的入口处;油流通比色皿设置在循环通道上;且油流通比色皿的相对面分别设置透射式太赫兹时域光谱仪的太赫兹发射探头和太赫兹接收探头;泵用于将充油设备中的绝缘油流入循环通道并进入油流通比色皿中;太赫兹发射探头用于当油流通比色皿中流入绝缘油后,发射太赫兹波穿透油流通比色皿;太赫兹接收探头接收穿过油流通比色皿的太赫兹波,并得到太赫兹时域信号;并进行老化状态在线监测。本申请能够实现充油设备的油纸绝缘老化状态的不取样、非接触和快速的原位检测。
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公开(公告)号:CN119026355A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411135936.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于坚硬顶板冲击地压能量的地面压裂调控方法及系统,涉及采煤技术领域,包括:计算坚硬顶板的弹性模量和剪切模量数据;测量坚硬顶板下方n倍坚硬顶板厚度范围内的下覆岩层的每一层覆岩厚度和刚度,并确定下覆岩层的整体刚度数据;确定作用在坚硬顶板上的上覆岩层高度,并根据上覆岩层高度,计算坚硬顶板上方载荷数据;根据模量数据、刚度数据和载荷数据构建能量计算模型,通过模型计算坚硬顶板周期破断的能量并进行地面压裂调控。本发明基于坚硬顶板冲击地压能量的地面压裂调控方法及系统,解析厚硬顶板周期破断时的顶板厚度、破断尺寸、承受载荷及其能量聚散之间的关系,实现地面压裂的精准调控,提高了采煤的安全性。
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公开(公告)号:CN119010449A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411140356.5
申请日:2024-08-20
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国网重庆市电力公司 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向智能间隔棒应用的多源环境能量获取发电装置,属于发电装置技术领域,包括电磁发电单元、压电发电单元、太阳能发电单元和空心骨架;所述电磁发电单元包括电磁铁和电磁感应线圈,所述电磁感应线圈绕设在所述空心骨架上,所述电磁铁通过弹性件悬浮设置在所述空心骨架内;当间隔棒振动时,所述电磁铁在所述空心骨架内上下运动,与所述电磁感应线圈产生相对运动;所述压电发电单元套设在所述空心骨架上,当间隔棒振动时,所述压电发电单元发生形变,从而实现压电发电;所述太阳能发电单元为柔性太阳能电池薄膜,贴附在本装置的外壳表面,以实现太阳能发电。本发明可为输电线路的智能间隔棒提供稳定、高效和足够的电能支撑。
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公开(公告)号:CN118999288A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411242312.3
申请日:2024-09-05
Applicant: 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司 , 重庆大学
Inventor: 林飞 , 陈金华 , 张志刚 , 李勇 , 于魏清 , 刘治兵 , 岳彩新 , 周保良 , 周晓红 , 姜德义 , 张计璨 , 赵彭 , 李强 , 张阳光 , 周大鹏 , 王德玲 , 徐海峰 , 杨宗玲 , 潘先峰 , 申凯 , 孙朋 , 贾腾黎
Abstract: 本发明涉及电子雷管技术领域,具体涉及无线透地通信工业电子雷管起爆装置,包括信号接收机构、引爆机构以及快捷连接机构;所述信号接收机构包括第一壳体,所述第一壳体内从左到右依次设置有无线通信模块、电源模块、第一控制模块;所述第一壳体的外壁上设置有拨码开关;所述第一控制模块分别与无线通信模块、电源模块以及拨码开关电连接;所述引爆机构包括第二壳体,所述第二壳体内设置有第二控制模块以及引火模块,所述第二控制模块与引火模块电连接;所述第一控制模块与第二控制模块通过快捷连接机构进行电连接。
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公开(公告)号:CN118918905A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410965380.6
申请日:2024-07-18
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G10L17/26 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的离网稀疏贝叶斯局部放电DOA的估计方法,属于局部放电检测领域。该方法包括对采样的放电声阵列信号采用离网稀疏贝叶斯算法进行两次迭代运算,得到前两次离网稀疏贝叶斯算法的均值和方差;然后将得到的均值和方差转化为归一化的实数后输入到深度学习网络LSTM,从而求解出未知声源的DOA;与传统的离网稀疏贝叶斯算法相比,该方法在接近离网稀疏贝叶斯的定位精度下,其定位速度得到明显提高,抗频率波动能力和噪声鲁棒性明显增强。
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