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公开(公告)号:CN116451567A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310316810.7
申请日:2023-03-27
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0464 , G06N3/092 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种瓦斯负压抽采管道泄漏评估及智能处置方法,包括:构建瓦斯负压抽采管道泄漏定位评估模型;其中,所述瓦斯负压抽采管道泄漏定位评估模型基于图神经网络与时序分析基础模型搭建;构建基于深度强化学习技术的智能阀门开度控制模型。本发明所述的一种瓦斯负压抽采管道泄漏评估及智能处置方法,可以在煤矿瓦斯抽采管道系统的泄漏事故发生过程中,通过对瓦斯抽采管道泄漏区段的精准预测及智能化快速处置,将大幅降低传统瓦斯泄漏处置过程中所造成的经济损失,并确保瓦斯抽采系统安全运行,防止事故进一步演化升级,并为瓦斯抽采管道泄漏应急抢险工作的开展提供重要的技术方法支撑。
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公开(公告)号:CN211980004U
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202021004411.5
申请日:2020-06-04
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本实用新型提供了一种瓦斯抽采管道瓦斯泄漏爆炸模拟系统,包括:煤矿巷道模型,所述煤矿巷道模型两侧上端分别设有进风口和出风口;瓦斯抽采管道模型,通过支架固定设置于所述煤矿巷道模型中,所述瓦斯抽采管道模型一端与瓦斯气体供给装置连接,另一端与风机相连接,所述瓦斯抽取管道模型上设有泄漏点;甲烷浓度传感器,用于检测煤矿巷道模型中瓦斯浓度是否符合爆燃条件;高能点火器,所述高能点火器设置于所述煤矿巷道模型,用于在瓦斯浓度达到设定要求时,点燃瓦斯混合气体;传感器,所述传感器设置于所述斯抽取管道模型中,用于采集瓦斯抽采管道瓦斯泄漏爆炸情况下的各种参数。
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公开(公告)号:CN217632396U
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202220814415.2
申请日:2022-04-08
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本实用新型提供了一种注水预热钻孔煤层温度场模拟实验装置,包括:模拟环境实验箱、煤层模拟样本、煤层注水预热装置和热敏电阻;所述模拟环境实验箱用于模拟实际现场掘进工作面的地质状况和通风状况;所述煤层模拟样本用于模拟煤层;所述煤层注水预热装置用于提供热水;所述热敏电阻用于测量煤层模拟样本温度;所述煤炭模拟样本设置于所述模拟环境实验箱中,所述煤层模拟样本上钻有煤层注热水孔和温度监测孔,所述煤层注热水孔与所述煤层预热装置连接,用于向煤矿模拟样本中注入热水,所述热敏电阻置入所述温度监测孔中,用于测量煤层模拟样本的温度变化。可以简化实验条件,缩短试验周期,解决了现场测试的不足。
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公开(公告)号:CN217558373U
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202220801268.5
申请日:2022-04-08
申请人: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: E21F5/04
摘要: 本实用新型提供了一种适用于煤矿掘进面的可移动式降尘装置,包括:轨道,所述轨道固定排布设置于煤矿巷道的顶部;降尘装置与所述轨道滚动连接,用于对巷道内的粉尘进行除尘处理;降尘装置包括:驱动组件和降尘组件,降尘组件固定设置于所述驱动组件的下方,驱动组件包括:行走轮架设于所述轨道上;悬挂架与所述行走轮固定连接;驱动单元与所述悬挂架固定连接,用于驱动行走轮在轨道上行进,驱动马达带动传动皮带转动,进而驱动所述行走轮行进;降尘组件包括:进水管道、球状分流装置和雾化喷头,进水管道与供水系统连接,球状分离装置与进水管道连接,用于对水进行分流,雾化喷头与球状分离装置连接,用于对水流进行雾化喷出,进行喷洒降尘。
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公开(公告)号:CN116405651B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310679888.5
申请日:2023-06-09
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: H04N13/111 , H04N5/265 , H04N7/18 , G06T17/00 , G06T7/246 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V40/10
摘要: 本申请提供了一种多路摄像机跨视域行人数据生成方法和系统,属于图像通信领域。该方法包括:基于构建的目标建筑的建筑模拟仿真场景,对目标对象在目标建筑内的运动过程进行模拟,在建筑模拟仿真场景中获取目标对象的实时运动轨迹,以建立行人时空轨迹库;将行人时空轨迹库中的实时运动轨迹随机分配给构建的多个3D行人模型;基于构建的目标建筑的建筑虚拟现实场景中设定的多路无重叠摄像机,根据3D行人模型在不同时刻按照分配的实时运动轨迹在建筑虚拟现实场景中的运动,生成3D行人模型在建筑虚拟现实场景中运动的跨视域多路视频数据;根据跨视域多路视频数据,对3D行人模型进行自动标注,获取3D行人模型的源域数据。
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公开(公告)号:CN116405651A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310679888.5
申请日:2023-06-09
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: H04N13/111 , H04N5/265 , H04N7/18 , G06T17/00 , G06T7/246 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V40/10
摘要: 本申请提供了一种多路摄像机跨视域行人数据生成方法和系统,属于图像通信领域。该方法包括:基于构建的目标建筑的建筑模拟仿真场景,对目标对象在目标建筑内的运动过程进行模拟,在建筑模拟仿真场景中获取目标对象的实时运动轨迹,以建立行人时空轨迹库;将行人时空轨迹库中的实时运动轨迹随机分配给构建的多个3D行人模型;基于构建的目标建筑的建筑虚拟现实场景中设定的多路无重叠摄像机,根据3D行人模型在不同时刻按照分配的实时运动轨迹在建筑虚拟现实场景中的运动,生成3D行人模型在建筑虚拟现实场景中运动的跨视域多路视频数据;根据跨视域多路视频数据,对3D行人模型进行自动标注,获取3D行人模型的源域数据。
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公开(公告)号:CN116124737A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310383836.3
申请日:2023-04-12
申请人: 中国矿业大学(北京)
摘要: 本申请提供一种基于TDLAS的锂电池热失控多组分在线分析系统和方法。该系统中,燃烧实验舱为腔体结构,且设置有连通腔体的进气口和抽气口,舱壁上对称布置有两个光学窗口,光学窗口安装有玻璃实验窗;燃烧实验舱的舱体内设置有加热装置,加热装置中放置待测试锂电池,并能够对待测试锂电池进行自动加热;TDLAS测试仪位于燃烧实验舱的外侧,包括:激光发射端和激光接收端,激光发射端和激光接收端分别正对燃烧实验舱的舱壁上对称布置的两个光学窗口;抽气单元与抽气口连通,用于将燃烧实验舱内抽真空至预设压强;进气单元与进气口连通,用于在燃烧实验舱内抽真空至预设压强后,向燃烧实验舱内充入惰性气体至标准大气压。
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公开(公告)号:CN115375201A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211301517.5
申请日:2022-10-24
申请人: 中国矿业大学(北京)
摘要: 本申请涉及管廊风险评估技术领域,具体提供了一种城市地下综合管廊多灾种演化动态风险评估方法和系统,包括:构建城市地下综合管廊多灾种演化的静态结构模型;建立静态结构模型中的第一规则和第二规则;基于第一规则和第二规则,对静态结构模型进行多灾种事故演化,生成城市地下综合管廊的多灾种演化动态结果;根据城市地下综合管廊多灾种演化动态结果,生成城市地下综合管廊的多灾种动态风险地图,进而,为城市地下管廊关键风险源的精准管控提供支撑,为城市地下管廊规划设计、日常运维与应急决策提供定量化参考,对保障城市生命线系统的良好运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114838973B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210785331.5
申请日:2022-07-06
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本申请涉及城市公共安全技术领域,特别涉及综合管廊燃气舱用应急响应系统的效用检验平台。综合管廊燃气舱用应急响应系统的效用检验平台,包括综合管廊燃气舱、风机、点火装置、传感器组件、数采仪和控制模块、待检验应急响应系统,应急响应系统接收输出执行组件发出的指令后响应,对发生燃气泄漏的综合管廊燃气舱进行应急处理;数据分析装置,数据分析装置内设防护等级评定模型,防护等级评定模型结合数采仪采集到的数据对待检验应急响应系统进行防护等级评定。
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公开(公告)号:CN114840584A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210786553.9
申请日:2022-07-06
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06F16/2458 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06Q10/06 , G06Q50/26
摘要: 本申请涉及适用于特定应用的数据处理方法技术领域,提供了一种事故灾情信息实时监测与区域重建方法及系统,该方法包括:获取的事故灾情的实时数据,然后基于预先构建的事故灾情信息预测模型,对事故灾情的时空演化规律进行预测,得到事故灾情的预测结果,如此,能够根据实时监测的数据对事故灾情的演化进行快速预判;最后根据事故灾情的预测结果,通过预先构建的事故灾情风险评估模型进行区域风险重建。如此,通过深度学习模型预先构建事故所在地的三维细节流场,大幅度降低事故的流场计算负担;通过事故灾情风险评估模型实现对事故突发时初始信息不足的情况下的区域重建,实现风险预警和应急决策。
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