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公开(公告)号:CN109060037A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810997344.2
申请日:2018-08-29
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种环境监测采样智能管理箱,包括箱体、箱盖、采样瓶存放槽、固定机构、温度传感器、连接导线、太阳能板、磁铁、标签打印机、固定剂和标准物质添加指引盒、全景摄像头、GPS定位器、卡槽、蓄电池、逆变器和卡块,所述箱体顶部一侧安装有箱盖,所述箱体内侧顶部均匀设置有有若干个采样瓶存放槽,所述采样瓶存放槽顶部设置有固定机构,所述箱体内壁一侧安装有温度调节器,所述箱体内壁一侧且位于温度调节器上方安装有温度传感器;本发明能够智能化管理、保存和运输标本样品,保证后期检测的精确;在标本样品试剂瓶运输时,对标本样品试剂瓶进行位置固定,避免了内部物质的挥洒。
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公开(公告)号:CN119000884A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411113640.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明提出一种岩土体结构声光监测装置和监测方法。本发明的岩土体结构声光监测装置,包括:至少一组声发射监测组件,所述声发射监测组件包括外管体、内管体和填充颗粒物,所述外管体套设在所述内管体外侧,所述外管体与所述内管体之间形成空腔,所述填充颗粒物填充在所述空腔内;光纤,所述光纤的至少部分穿设于所述内管体内。因此,根据本发明的岩土体结构声光监测装置具有便于对岩土体内部进行可持续监测的优点。
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公开(公告)号:CN117782292B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311868645.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01H1/00
Abstract: 本发明公开了一种基于声发射技术的管道施工检测装置,所述管道施工检测装置包括:声发射传感器,设置在管道上,用于实时采集管道上的振动信号,并将振动信号转换为电信号;放大电路,与声发射传感器连接,用于对电信号进行放大处理;带通滤波电路,与放大电路连接,用于对放大处理后的电信号进行带通滤波处理,以选出符合管道施工特征的目标频率信号;第一单片机,与带通滤波电路连接,用于根据目标频率信号检测是否存在施工破坏管道的现象,并得到检测结果。该装置通过对声发射传感器的采样,可提高检测距离,通过实时的检测管道上的振动信号,可有效采集施工频段特征点,减少误报漏报现象,及时阻止施工对管道的破坏。
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公开(公告)号:CN118260905A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211695885.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06F30/20 , G06F18/241 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种燃气管线的泄漏情景模型构建方法、装置及计算机设备,所述方法包括:获取用于评估所述燃气管线是否发生运行异常的指标数据;基于所述指标数据与情景分析数据库进行要素匹配,得到与所述指标数据对应的目标情景要素;基于所述目标情景要素,构建所述燃气管线的泄漏情景模型。由此在情景构建与情景推演的基础上,对燃气管线可能发生的多种泄漏情景进行客观地模拟分析,可以有效提高对燃气管线的泄漏情景推演结果的准确性。
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公开(公告)号:CN118190873A
公开(公告)日:2024-06-14
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:CN112782126B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110292990.0
申请日:2021-03-18
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 一种遥测式免校准火灾早期特征气体探测装置及其在线解调方法,属于火灾探测技术领域,解决现有吸气式火灾早期气体探测装置空间探测范围小以及传统遥测式火灾早期气体探测需要定期校准的问题,采用激光散射回波信号以遥测方式进行探测,提高了探测装置的空间测量范围,此外,相比采用角反射镜方式,以散射回波信号方式进行遥测,装置简单,且具有更好的机动性和灵活性,通过在装置中直接插入充有标准浓度待测气体的参考气室的方法,来实时、在线解调气体浓度,解决了仪器需要定期校准的问题,方法采用一次谐波对二次谐波归一化信号来解调气体浓度,该方法消除了激光光强、光电探测器的响应和靶标反射系数的变化对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN115656474A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211369839.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种滑坡实验系统,所述滑坡实验系统包括:缸体,所述缸体内形成有适于容纳滑坡体的腔体,所述滑坡体上形成有第一滑坡面;定位装置,所述定位装置设置于所述腔体内,所述定位装置沿第二滑坡面移动并用于确定所述第一滑坡面与所述第二滑坡面之间的差异区;压实装置,所述压实装置可移动地设置于所述腔体内并根据所述差异区对所述滑坡体进行压实。根据本发明的滑坡实验系统通过定位装置确定出差异区,而压实装置根据差异区对滑坡体进行压实,实现了滑坡体的自动化填筑,解决了滑坡模拟实验台的模型搭建自动化程度低的问题。
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公开(公告)号:CN115494896A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211437994.4
申请日:2022-11-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G05D23/30
Abstract: 本申请公开了一种激光器的升温控制方法、装置,该方法首先通过第一感温组件反馈的温度场检测值确定安装槽的温度场的当前温度,然后确定激光器的当前环境温度变化情况,之后依据当前环境温度变化情况、温度场的当前温度和预设的目标温度确定加热组件在当前温控周期的加热功率,最后依据加热功率控制加热组件在当前温控周期的运行,利用温度场的自散热特性,结合内部加热组件,实现激光器内部恒温,并且采用单向控制来代替TEC的双向控制,简化了驱动方式和恒温方法,可采用常规器件进行制作,能够完全替代TEC调温器件,摆脱对进口器件的依赖,结构和组装工艺便捷,大幅度降低成本,且易于大批量生产应用。
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公开(公告)号:CN111564023B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202010406997.6
申请日:2020-05-14
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
Abstract: 本发明公开了一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的方法,包括以下步骤:S1、获取监测点的甲烷浓度数据、监测点的人口密度数据、监测点的窨井类型数据,计算监测点的甲烷浓度变化率数据、监测点的爆炸危险度数据,并将各类数据输入至数据处理模块;S2、数据处理模块对各类数据进行处理,得到报警危险值;S3、将步骤S2得到的报警危险值输入至燃气报警装置中,并与前期嵌入到所述燃气报警装置中的报警阈值比较,根据结果输出报警等级。本发明还公开一种关于埋地燃气管线泄漏报警阈值设定的系统。本发明具有弥补传统燃气报警装置阈值固定引起的误报警或晚报警的缺点,提高了燃气泄漏报警的准确性和及时性的优点。
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公开(公告)号:CN113205669A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110393906.4
申请日:2021-04-13
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 辰安天泽智联技术有限公司
IPC: G08B29/18 , G08B17/12 , G08B17/06 , G08B17/117
Abstract: 本发明涉及火灾监测领域,具体是涉及一种融合式的消防物联网监测预警方法。包括如下步骤:S1,通过发出报警信号的探测器获取理论火源位置θ;S2,通过任意两个探测器发出报警信号时的时刻构成的实际时间差Δtl′获取理论火源位置θ的极大似然位置S3,计算步骤S2中的任意两个探测器针对该火源位置发出报警信号时的时刻构成的时间差T;S4,获取修正之后的时间差S5,计算Δtl′与构成的相对误差δk;S6,若δk≤δmin,则报警信号为真,即发生火灾,进行火灾处理,否则进行步骤S7;S7,若Δtl′≤Δt′lmax且k≤kmax,则报警信号为真,进行火灾处理,否则进行步骤S8;S8,通过警报系统告知火灾处理单位。本发明通过多个探测器判断是否真的发生火灾,能够尽可能的降低火灾的误判。
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