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公开(公告)号:CN118960633A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411448063.3
申请日:2024-10-17
申请人: 中安国泰(北京)科技发展有限公司 , 中国安全生产科学研究院
摘要: 本发明涉及距离测量领域,公开了一种微形变监测的边坡雷达监测系统及方法,系统具备雷达发射模块、雷达反射器、信号处理模块、服务器、预警模块,雷达发射模块发送电磁波信号、接收雷达反射器反射的回波信号,并将回波信号经过混频处理得到差频信号;信号处理模块将差频信号经过模数转换处理后得到雷达发射模块与边坡的距离信息;服务器将边坡初始距离信息与实时获取的距离信息进行比对,以判断边坡是否变形;预警模块在边坡变形情况下向设备端发送预警信号。本发明中,根据实际安装位置的边坡的坡面角度以及雷达发射模块的发射方向调整反射片的方向,能够精准控制反射面处于雷达的发射方向并能够反射电磁波,保证雷达测距顺利进行。
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公开(公告)号:CN118960632A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410536674.7
申请日:2024-04-30
IPC分类号: G01B15/06 , G01R31/385
摘要: 一种用于二次电池的变形分析装置和变形分析方法能够使用计算机断层扫描(CT)图像以非破坏性的方式准确地诊断二次电池的电极变形。用于二次电池的变形分析方法包括:对二次电池的第一区域和第二区域中的每个进行计算机断层(CT)扫描,以获取对应于第一区域的第一图像和对应于第二区域的第二图像;测量第一图像中的从电极组件的电极的卷绕前端到卷绕远端的第一角度,以及测量第二图像中的从电极组件的电极的卷绕前端到卷绕远端的第二角度;并且如果第一角度和第二角度之间的差值大于第一参考值,则确定电极组件变形。
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公开(公告)号:CN118758225B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411237185.8
申请日:2024-09-05
申请人: 山东光安智能科技有限公司
摘要: 本申请涉及边坡监测预警技术领域,具体为多源数据融合的边坡监测预警方法、系统、设备和介质,为解决现有技术中边坡预警可靠性差的问题,本申请首先将待检边坡区域的倾斜图像进行拼接后,并基于坐标数据和高程数据转换为点云,得到边坡三维模型;然后,基于两个时刻(当前和历史)的待检边坡区域雷达数据,分析当前待检边坡区域的地表变形情况,并结合边坡上地物信息,分析当前边坡安全稳定性;最后,将边坡形变图和边坡三维模型进行数据融合,并根据边坡地质信息,确定当前边坡中低风险区域的潜在滑动面,且结合未来气象信息对潜在滑动面进行边坡应力应变分析,预测边坡安全稳定性,进行准确、及时、可靠的安全预警信息发布。
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公开(公告)号:CN114035159B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111318315.7
申请日:2021-11-09
申请人: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 武汉大学
摘要: 本发明公开了一种输电铁塔形变监测用角反射器,涉及角反射器技术领域。该输电铁塔形变监测用角反射器,包括第一面板,所述第一面板的数量为两个,两个所述第一面板固定连接,所述第一面板的后侧固定连接有面板直角外连接件,所述第一面板的上侧固定连接有第二面板,所述第二面板的上表面固定连接有水平支撑件。该输电铁塔形变监测用角反射器,在长期野外作业经历下雨天时,雨水顺着进水口流进蓄水槽的内部,在蓄水槽内部水量较大时会使水面超过虹吸管的上侧,使虹吸管一次性将水量排空,并且带动震击勺反复回弹轻轻敲击第一面板的外壁,使第一面板表面的污物被冲下,达到自洁的目的,避免污物长期附着锈蚀。
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公开(公告)号:CN118922968A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202280093065.8
申请日:2022-03-30
申请人: 株式会社辰巳菱机
发明人: 近藤丰嗣
IPC分类号: H01M8/04746 , G01B15/06 , H01M8/04089 , H01M8/0612 , H01M8/065
摘要: 提供一种能够高效地进行氢的蓄积和释放的电力供给系统。电力供给系统具备:氢储藏部(73);保持部(74),其具有对第1氢容器(73a)进行保持的第1保持装置(74a)、对第2氢容器(73b)进行保持的第2保持装置(74b)、以及对第3氢容器(73c)进行保持的第3保持装置(74c);以及燃料电池(12),其基于从氢储藏部(73)供给的氢而发电。关于接受从氢生成部(71)的氢的供给的氢容器(73a),在接受氢的供给的期间,使得与氢生成部(71)之间的阀(B01)处于打开状态,且使得与燃料电池(12)之间的阀(B02)处于关闭状态。关于进行向燃料电池(12)的氢的供给的氢容器(73a),在进行氢的供给的期间,使得与氢生成部(71)之间的阀(B01)处于关闭状态,且使得与燃料电池(12)之间的阀(B02)处于打开状态。关于不接受从氢生成部(71)的氢的供给且不进行向燃料电池的氢的供给的氢容器(73a),使得与氢生成部(71)之间的阀(B01)处于关闭状态,使得与燃料电池(12)之间的阀(B02)处于关闭状态,且以能够卸下的状态保持于保持部(74a)。
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公开(公告)号:CN118865595A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410862647.9
申请日:2024-06-28
申请人: 中科云谷科技有限公司
IPC分类号: G08B21/10 , G06V20/52 , G06V20/40 , G06V10/26 , G06V10/20 , G01B11/16 , G01B15/06 , G08B29/18 , G08B31/00 , G08B21/02 , H04N7/18
摘要: 本申请公开了一种用于地区安全监测的方法、装置、处理器及计算机设备,属于矿区安全监测技术领域。该方法包括:确定被监测地区发生形变;确定被监测地区的形变区域内存在物体;获取预设时间段内形变区域的视频数据,其中,视频数据包括形变区域内的物体的物体图像;根据视频数据确定形变区域的形变成因,形变成因包括自然因素和非自然因素;在形变成因为自然因素的情况下,输出报警信号。本申请能够根据形变成因针对性输出报警信号,避免因人类活动等非自然因素引起的误报警,有利于提高预警的准确性。
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公开(公告)号:CN118857177A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410666277.1
申请日:2024-05-28
申请人: 湖北通达数科科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种低误差的边坡变形监测装置及其施工方法,具体涉及变形测量技术领域,包括边坡以及设置在边坡底部一侧的监测台,所述监测台的顶部装有旋转结构,用于安装监测边坡变形的监测组件。本发明设有粘弹性阻尼组件,当粘弹性阻尼板受到横向和纵向的挤压外力时,粘弹性阻尼板中的高分子聚合物分子会产生相对滑移变形,外力消失后,变形的分子链会恢复原位,从而减弱振动,提升插地杆的安装稳定性,防止反射器偏移和倾斜,减少支架杆的横向和纵向振动,提升监测组件对准反射组件的精度,降低系统监测误差。
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公开(公告)号:CN118836818A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410862679.9
申请日:2024-06-28
申请人: 中科云谷科技有限公司
摘要: 本申请实施例提供一种用于矿山边坡的监测方法、装置、存储介质及处理器。方法包括:基于获取的点云数据构建针对矿山边坡的实时三维数字模型;实时获取矿山边坡的形变数据,形变数据包括矿山边坡上所有区域位置的形变位移、形变速率以及形变加速度中的至少一者;在基于形变数据确定矿山边坡存在任意一个区域位置的形变数据达到预设最小阈值的情况下,确定区域位置为目标滑坡位置;判断目标滑坡位置是否属于预设可排除滑坡情况;在目标滑坡位置不属于预设可排除滑坡情况,确定目标滑坡位置发生滑坡事件。基于形变数据所在的告警区间生成对应的告警信号,并通过模型展示目标滑坡位置。本发明实现了边坡状态的自动化分析,提升边坡安全监测的有效性。
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公开(公告)号:CN118818567A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410789504.X
申请日:2024-06-19
申请人: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
摘要: 本发明提供一种复杂地形地貌环境下GNSS形变监测数据处理方法,包括:分别构建基准站接收机与监测站两个接收机的双差伪距观测方程、双差载波相位观测方程;采用双天线数据质量控制剔除复杂环境影响的异常观测数据;对双差观测方程采用泰勒级数展开,得到线性化观测方程;使用卡尔曼滤波估计待解算参数,待解算参数包括监测站两个接收机的位置坐标,基准站与监测站两个接收机的双差载波相位的模糊度值;对待解算参数进行基线约束模糊度解算,得到约束条件下的模糊度整数解;对约束条件下的模糊度整数解进行解算,得到监测站两个接收机的位置坐标。本发明通过监测站双天线实时选取复杂环境下有效观测值的信息,可以提高监测站坐标的估计精度。
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公开(公告)号:CN118795455A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411053611.2
申请日:2024-08-02
申请人: 无锡卡尔曼导航技术有限公司南京技术中心 , 无锡卡尔曼导航技术有限公司
摘要: 本发明涉及毫米波雷达检测微动形变方法,毫米波雷达检测微动形变方法,包括以下步骤:毫米波雷达布设及配置;发射脉冲信号并接收回波信号;数据处理得到静止的目标距离雷达的距离R;引入脉冲积累和通道融合优化;采用相位干涉和升采样幅度法计算得到优化后的目标距离R和微动距离。本发明利用多发多收毫米波雷达发射高频连续波结合多通道融合和脉冲积累等方式进行实时监测,提升雷达系统在复杂环境中的性能,优化了恶劣环境中的毫米波雷达探测效果,保证了形变监测的高精度输出,在恶劣天气和障碍物遮挡等复杂环境下,仍能保持较高的测量精度和稳定性。
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