一种移动流量预测方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111031558A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911335807.X

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种移动流量预测方法、装置、计算机设备及存储介质,其中方法包括对流量初始数据处理生成流量目标数据,将流量目标数据转换成等长的核极限学习机输入和输出数据;构建流量预测模型;用松鼠搜索算法优化模型搜索流量预测模型的最优参数;将最优参数代入核极限学习机流量预测模型中预测预定场景下的流量数据。通过将松鼠搜索算法用于搜索预测算法核极限学习机的最优参数,并将其用于流量预测,免去了人工选择最优参数的繁琐过程,实现多场景移动流量的快速、准确预测,不仅可以快速高效的找到核极限学习机的最优参数,还可以准确的预测流量数据。

    一种可回收的采动应力监测探头

    公开(公告)号:CN107036737B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710451326.X

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 一种可回收的采动应力监测探头,包括中空螺纹管、聚氨酯管、应变片、锥形密封套、密封圈、圆形金属垫片、套筒、开槽螺母、钢丝绳卡头、钢丝绳、导向杆,所述中空螺纹管左侧密封至左侧锥形密封套与聚氨酯管绞和段处,所述中空螺纹管在左侧锥形密封套与聚氨酯管连接处至右侧锥形密封套与聚氨酯管绞和段处设置四向溢液缝,所述聚氨酯管套于中空螺纹管中部,通过两个锥形密封套将其固定在中空螺纹管上,应变片可根据监测具体要求安装在聚氨酯管致裂段的不同位置方位上,锥形密封套中设有密封圈,所述锥形密封套两侧均通过圆形金属垫片与套筒紧密相连,所述右侧套筒上有一个钢丝绳卡头,所述钢丝绳固定在钢丝绳卡头上,所述套筒两侧通过圆形金属垫片和开槽螺母使其紧密固定在中空螺纹管上,所述导向杆前端凸起可与右侧圆形金属垫片上凹槽耦合。

    一种适用于易塌落上行钻孔的瓦斯抽采管

    公开(公告)号:CN109653788A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910164948.3

    申请日:2019-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种适用于易塌落上行钻孔的瓦斯抽采管,包括管体和设置在所述管体端部的破煤装置,所述管体包括主管体和可伸缩管体,所述可伸缩管体套接在所述主管体内,所述主管体的侧壁上设置有若干抽采花眼,所述可伸缩管体的侧壁上设置有若干副抽采花眼,所述可伸缩管体自由端的端部内设置有所述破煤装置。本发明的瓦斯抽采管采用伸缩式进给作业,在巷道的上行钻孔内能够粉碎沿途的中小型塌落煤块,而且能够将顶部的大型塌落煤块直接粉碎,上述破碎煤渣能够沿上行钻孔底部滑出巷道,使得瓦斯抽采管能够布满整个上行钻孔,由于瓦斯抽采管的主管和可伸缩管均开有抽采花眼,保证整个钻孔瓦斯的抽取,抽取效率高,连续性强。

    一种皮带运输自动除尘系统及其除尘方法

    公开(公告)号:CN108820943A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810746605.3

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种皮带运输自动除尘系统,主要包括皮带运输机、电动机、逐级变速装置、发电机、漩涡气泵、自吸泵、广角紊流雾化喷头,所述皮带运输机框架上侧设有喷头支架,所述皮带运输机框架下侧设有支撑腿,所述广角紊流雾化喷头安装在喷头支架上。本发明巧妙地利用驱动轮与下皮带之间的摩擦,带动橡胶驱动轮转动,从而带动一级皮带轮转动,一级皮带轮带动二级皮带轮转动,二级皮带轮带动发电机和漩涡气泵工作,无需额外提供电能,节省了电能,节省了人力,自动化程度高,同时其采用的广角紊流雾化喷头,结构简单、安装方便、雾化效果好、喷射角度大、不易堵塞、不存在压风进水现象、成本低、安全可靠。

    一种广角紊流雾化喷头
    75.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105521883B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610065009.X

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种广角紊流雾化喷头,包括喷头本体,所述喷头本体为空心圆柱体构造,所述喷头本体上设置一个垂直于喷头本体轴心线的矩形豁口Ⅰ,所述喷头本体的两端分别设置内螺纹,所述喷头本体的一端旋接进水接头,所述喷头本体的另一端螺纹旋接气芯,所述气芯上开设正对矩形豁口Ⅰ的矩形豁口Ⅱ。本发明结构简单,安装方便,雾化效果好,喷射角度大,不易堵塞,不存在压风进水现象,成本低,安全可靠。

    一种自动式室内空气净化器

    公开(公告)号:CN107327933A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710673905.9

    申请日:2017-08-09

    CPC classification number: F24F3/14 F24F3/1603 F24F2003/1617

    Abstract: 本发明公开了一种自动式室内空气净化器,包括装置主体,所述装置主体左侧设置有进水阀,所述进水阀末端安装有净化剂加注阀,所述进水阀和净化剂加注阀皆与主控制器电性相连;所述装置主体内部中间位置安装有空气微虑板,所述空气微虑板与净化水相连;所述上层净化水的液面位置设置有上限位器,所述下层净化水中设置有浪涌电机和下限位器;所述装置主体右侧下表面设置有出水阀,所述出水阀与主控制器电性相连;所述装置主体上表面设置有排气管、出口空气检测器和报警器。本发明测试结果表明,装置牢固稳定,可实现室内空气全自动清洁的功能,达到了清洁效率高、运行速度快、使用成本低、寿命长的目的。

    一种下向煤层瓦斯测压钻孔自动排水装置

    公开(公告)号:CN105626144B

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201610128409.0

    申请日:2016-03-07

    Abstract: 本发明公开一种下向煤层瓦斯测压钻孔自动排水装置。该装置由排水管口自动控制阀、导气管、花管、钻孔封孔结构、测压管、压力表、压力表后阀、三通、压力表前阀和排水管组成。其中,排水管口自动控制阀由固定管、弹性膜片、密封垫、气腔和可调支架组成。利用弹性膜片两侧受力不等控制排水管的开闭,利用测压气室与钻孔外气体压力差和毛细管结构作为排水管的排水动力,利用毛细管的小管径控制排水速度,整个排水过程测压气室与排水管外始终处于水封状态,不发生测压气室气体泄漏,从而实现不需外在排水动力情况下的可靠连续缓慢排水。

    一种便携式气体增压装置
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105298949B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201510823294.2

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种便携式气体增压装置,包括二位五通手动换向阀,二位五通手动换向阀P口与低压气源连接,二位五通手动换向阀A口分别与左压缩气缸无杆腔和单向阀a进口端连接,单向阀a出口端分别与单向阀b进口端、单向阀c进口端和单向阀d出口端连接,单向阀b出口端分别与左压缩气缸有杆腔和单向阀e进口端连接,单向阀c出口端分别与右压缩气缸有杆腔和单向阀f进口端连接,右压缩气缸无杆腔分别与单向阀d进口端和二位五通手动换向阀B口连接,单向阀f出口端和单向阀e出口端与集气包连接,集气包出口依次安设压力表和出气接头。本发明结构简单,体积和重量小,无需额外电能输入,安全可靠,可持续输出高压气体。

    一种顺层钻孔抽采煤层瓦斯二维流场测试方法

    公开(公告)号:CN105041370B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510528686.6

    申请日:2015-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种顺层钻孔抽采煤层瓦斯流场检测方法,在煤层平面内的顺层钻孔两侧不同位置释放示踪气体,在抽采钻孔内采集气样,利用气相色谱进行分析,确定采集到示踪气体的时间,将相同到样时间下的示踪气体释放点位置连接成曲线,时间或位置的偏差采用邻近点内插值法确定,绘制单一曲线为某抽采时间下示踪气体释放点抽采影响位置等值线图,不同抽采时间下的等值线图即为顺层钻孔抽采煤层瓦斯流场图;其中,确定位置的示踪气体释放采用多组钻孔分组测试的方法进行,每组布置2个释放钻孔和1个抽采钻孔,释放2种示踪气体。本发明原理简单,能够实现顺层钻孔抽采瓦斯流场的直接测量。

    井下煤层瓦斯含量定点钻屑取样及瓦斯含量计算方法

    公开(公告)号:CN106840756A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710193827.2

    申请日:2017-03-28

    CPC classification number: G01N1/08 G01N33/222

    Abstract: 井下煤层瓦斯含量定点钻屑取样及瓦斯含量计算方法,提供一种井下煤层瓦斯含量钻屑取样系统及此种取样情况下的瓦斯含量计算方法。钻杆系统包括采集仓控制器、普通信号传输钻杆、带传输信号放大功能的钻杆、取样钻杆和钻头。通过电磁感应无线传输技术,当钻头钻进到预定位置后,可以做到定点取样,缩短钻屑暴露时间,煤样中的瓦斯损失量小,大大提高了采样效率和检测准确性;采用与钻屑取样钻杆系统配套的瓦斯含量计算方法,省去了井下解吸过程,缩短了井下工作时间,根据取样时的温度确定瓦斯损失量的大小更接近实际情况,损失量数值更准确,与其他取样方式、瓦斯含量计算方法相比具有更广泛的适用性。

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