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公开(公告)号:CN110781582B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910954162.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 北京理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种暗渠爆炸后果评估方法,对地下暗渠爆炸损伤模式展开深入研究,通过设计一个暗渠的爆炸实验,在实验过程中分析爆炸产生的破片、超压、振动此三种损伤模式,依据实验结果构建暗渠爆炸后果的评估模型,该评估模型中包括:三个评价指标,即,破片损伤、超压损伤、振动损伤;两个修正补偿因子,即,社会影响修正系数、救援补偿系数;评估结果可为暗渠后期的监管与维护提供理论指导,减少或避免暗渠爆炸事故的发生,对保障城市生命线安全运行具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112665639B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202011354503.0
申请日:2020-11-27
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 北京理工大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种检查井爆炸影响范围分析方法及装置,所述方法包括:根据破片动能转化率、检查井的体积、天然气的燃烧热、天然气气体密度以及井盖质量获取破片损伤半径,根据检查井的井深获取火焰伤害半径,取破片损伤半径和火焰伤害半径两者的较大值为危险区域半径,以检查井中心为圆心,危险区域半径所划空间范围为检查井爆炸影响范围;本发明的优点在于:能够估计检查井爆炸时的损伤范围,根据损伤范围避免将易燃易爆物布置在该范围,有效排除安全隐患。
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公开(公告)号:CN110781582A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201910954162.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 北京理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种暗渠爆炸后果评估方法,对地下暗渠爆炸损伤模式展开深入研究,通过设计一个暗渠的爆炸实验,在实验过程中分析爆炸产生的破片、超压、振动此三种损伤模式,依据实验结果构建暗渠爆炸后果的评估模型,该评估模型中包括:三个评价指标,即,破片损伤、超压损伤、振动损伤;两个修正补偿因子,即,社会影响修正系数、救援补偿系数;评估结果可为暗渠后期的监管与维护提供理论指导,减少或避免暗渠爆炸事故的发生,对保障城市生命线安全运行具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN112665639A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011354503.0
申请日:2020-11-27
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 北京理工大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种检查井爆炸影响范围分析方法及装置,所述方法包括:根据破片动能转化率、检查井的体积、天然气的燃烧热、天然气气体密度以及井盖质量获取破片损伤半径,根据检查井的井深获取火焰伤害半径,取破片损伤半径和火焰伤害半径两者的较大值为危险区域半径,以检查井中心为圆心,危险区域半径所划空间范围为检查井爆炸影响范围;本发明的优点在于:能够估计检查井爆炸时的损伤范围,根据损伤范围避免将易燃易爆物布置在该范围,有效排除安全隐患。
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公开(公告)号:CN118607734A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410635311.9
申请日:2024-05-22
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06Q10/047 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及反恐防爆应急技术领域,具体涉及一种面向城市多点爆炸袭击的应急力量路径规划方法包括以下步骤:(1)通过GIS获取路网基础信息;(2)分析获取路段发生交通事故概率的潮汐变化;(3)进行路段灵活性分析;(4)进行涉爆场景下路网数据影响分析(5)构建路阻函数,获得路径规划模型;(6)采用改进A*算法对路径规划模型进行优化;(7)获得路径优化方案,结束,本发明具有以下有益效果:基于事件链技术,分析爆炸原生次生及衍生事件对路网的影响,综合考虑事件的潜在风险,更贴合多点涉爆场景下实际路网状态,提高路径规划的可靠性;应急力量能够迅速、准确地找到最优路径,更加贴合实际涉爆场景。
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公开(公告)号:CN118863316A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410622941.2
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/26
Abstract: 本发明涉及多点爆炸应急救援技术领域,具体涉及一种面向城市多点爆炸突发事件的应急处置力量分配方法,包括以下步骤,一、建立任务清单,应急力量盘点及相应能力计算;二、依据任务清单进行任务力量需求分析;三、建立任务聚合原则;四、根据步骤(三)中的任务聚合原则,判断是否进行任务聚合,更新任务力量需求,获得最终任务清单及对应需求;五、根据步骤(四)得到的最终任务清单及对应需求,建立任务分配模型,进行应急力量分配,所述任务分配模型包括专业应急力量分配模型、常规应急力量分配模型;六、获得任务分配方案,结束,本发明解决城市发生多点爆炸时,应急处置力量合理分配的问题。
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公开(公告)号:CN118374265A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410469797.3
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 湖南艾尔防务技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可用于排爆服的蓄冷降温复合相变防护材料,涉及复合相变防护材料技术领域。包括:主体材料、成核剂和增稠剂,所述主体材料是十水硫酸钠和水,所述成核剂为氢氧化锶,所述增稠剂包括聚氧乙烯。与现有技术相比,本发明中蓄冷降温的复合材料能够有效克服单一的无机物或有机物相变材料存在的缺点,又可以改善降温材料的应用效果以及拓展其应用范围;与此同时,还能增加现有相变材料的防护性能,提升抗弹与抗破片能力;具体应用范围包括将该材料贴附至排爆服中,达到有效降温并提升防护效果的目的。
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公开(公告)号:CN118208679A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410525043.5
申请日:2024-04-29
Applicant: 北京理工大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: F17D5/06 , F17D5/00 , G06F18/15 , G06F18/213
Abstract: 本发明提供了一种城市地下燃气管网第三方施工破坏实时监测方法,涉及地下燃气管网施工破坏实时监测技术领域。将声发射探头及数据采集与发射装置安装至燃气管道附属设施中,数据采集与发射装置与远程服务器建立无线连接,声发射探头采集管道附近的声波信息并输出,数据采集与发射装置接收信号,通过内置预警模型对信号进行筛选,信号判别为施工信号,传送至远程服务器;远程服务器接收信息,并向相关单位发出相应的预警信息。本发明提供了一种非开挖、安装简单、覆盖范围广、监测效果好的第三方施工破坏监测新方法,对保障城市地下燃气管网运行安全、城市生命线安全、城市公共安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118917191A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410988953.7
申请日:2024-07-23
Applicant: 北京理工大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06F30/27 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/214 , G06F18/243 , G06F18/27 , G06N3/126 , G06N5/01
Abstract: 本发明涉及地下空间可燃气体预测技术领域,具体涉及一种基于沼气周期性变化特征的甲烷浓度预测模型与方法,构建方法,包括以下步骤:S1建立基于XGBoost算法的沼气甲烷浓度的初级预测模型;S2收集沼气中甲烷浓度监测数据,采用线性插值和滑动窗口技术对初级预测模型的训练数据结构进行优化,确定最佳采样间隔和最佳滑动窗口长度;S3对沼气中甲烷浓度监测数据进行傅里叶变换,得到沼气中甲烷浓度变化周期;S4确定周期后利用傅里叶级数拟合各周期变化趋势,构建融合了周期性特征的周期性预测模型;S5结合遗传算法优化周期权重,建立最优沼气甲烷预测模型,本申请构建了全新的甲烷浓度预测模型,预测结果较准确。
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公开(公告)号:CN106870954A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611220554.8
申请日:2016-12-26
Applicant: 北京理工大学 , 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及气体检测技术领域,尤其涉及一种多通道实时监测且能快速定位泄漏的气体监测方法及系统。本发明提供了一种多通道实时监测且能快速定位泄漏的气体监测方法,包括:通过多通道气体取样系统采集待测区域内的气体;通过气体处理系统对采集到的待测气体进行预处理;通过气体检测系统对预处理后的待测气体进行气体浓度检测;通过控制系统接收气体浓度值,并根据预设气体浓度阈值判断集气管路是否泄漏。本申请只需通过一个气体检测系统就能对多个集气管路的泄漏情况进行实时监测,运行成本低;通过二分法对发生泄漏的集气管路进行快速定位,查找时间短,自动化程度高;通过气体处理系统对待测气体进行预处理,提高了气体检测的准确率。
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