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公开(公告)号:CN103616293B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310636912.3
申请日:2013-12-02
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G01N3/12
摘要: 本发明公开了煤矿老采空区冒落带破碎岩体二次变形压实模拟实验装置,其包括缸体;支架;第一、第二端盖;阀门;液压柱塞;位移传感器;若干压力传感器;控制器;液压泵。缸体安装在支架上,缸体的一端安装有第一端盖,另一端安装有液压柱塞。第一端盖与液压柱塞密封住缸体的两端使缸体内部形成收容待模拟岩体的第一密封腔,压力传感器分布在待模拟岩体上且其引线穿过第一端盖与控制器连接。阀门安装在第一端盖上。液压柱塞的一端收容在缸体内且为封闭端,另一端安装有第二端盖,第二端盖密封液压柱塞使液压柱塞内部形成收容液压油的第二密封腔。液压泵连接控制器并向第二密封腔内注液压油以提供油压,位移传感器安装在第二端盖上且连接控制器。
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公开(公告)号:CN104459630A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410639954.7
申请日:2014-11-13
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G01S7/02
CPC分类号: G01S7/02
摘要: 本发明公开了一种便携式卫星信号增强装置,包括三角锥信号增强机构、长方体支架和可伸缩螺栓升降机构。可伸缩螺栓升降机构的一端的连接环与长方体支架的连接块的连接孔螺栓固定连接。可伸缩螺栓升降机构的另一端的连接环与三角锥信号增强机构固定连接。调节所述调节螺母架,以调节三角锥信号增强机构开口朝向角度。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明的一种便携式卫星信号增强装置携带便捷、安装拆卸快速、使用简单方便,增强了卫星信号装置的可再用性。由于该卫星信号增强装置朝向高度角、方位角可调整,该一种便携式卫星信号增强装置适用于不同轨道高度的雷达卫星,扩展了传统卫星信号增强装置的可用性范围。
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公开(公告)号:CN103792337A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410036104.8
申请日:2014-01-24
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了煤矿松散层承压水失水沉降模拟实验装置及其模拟方法,所述装置包括支架、主体结构和若干配重块。主体结构安装在支架上并包括箱体和通道。箱体通过一个隔水板隔成上下两层结构,位于隔水板的上层结构为收容配重块的第一收容层,位于隔水板的下层结构为收容待模拟土样的第二收容层,第二收容层的侧壁和底壁均开设有若干疏排孔,且侧壁还设置有相互平行的若干条土体失水沉降位移观测线。通道的一端安装在第二收容层的侧边且与第二收容层内部相通,另一端在第二收容层的侧边倾斜且开口朝上,通道构成模拟河对收容在第二收容层内的待模拟土样供水,将第二收容层模拟为松散层含水层。支架用于调节第二收容层与水平地面的角度。
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公开(公告)号:CN103791884A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410036005.X
申请日:2014-01-24
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G01C5/00
CPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明公开了一种煤矿开采覆岩及地表移动变形一体化规律的研究方法,其包括以下步骤:获取覆岩内部下沉系数与地表下沉系数;将覆岩内部下沉系数、地表下沉系数与岩层不同水平位置联系起来,通过最小二乘原理分析,进行非线性曲线拟合,得出覆岩内部下沉系数、地表下沉系数与岩层水平的函数关系式,该关系式能表述厚松散层薄基岩开采条件下覆岩及地表一体化下沉系数函数关系。本发明对促进厚松散层薄基岩条件下煤层开采覆岩运动与地表沉陷预测及其控制研究具有积极作用,对于“三下”开采中保护煤柱设计尺寸和工作面合理布局的优化、地下煤炭资源采出率的提高、地表建(构)筑物的保护、经济发展和保护生态环境协调性发展等方面均具有指导意义。
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公开(公告)号:CN103616495A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310637515.8
申请日:2013-12-02
申请人: 安徽理工大学 , 淮北矿业(集团)有限责任公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种模拟土壤养分运移规律的模拟装置,其包括降雨组件、支架、用于容置待模拟的土壤的透明箱体。箱体的侧面开设有若干取样孔,底部开设有若干排水孔。支架包括底座、框体、角度调整组件。角度调整组件包括两个定位杆及支撑杆,两个定位杆相对设置在底座上,每个定位杆开设有预定间隔的若干定位孔。支撑杆通过穿过两个定位杆上的两个定位孔而横架于两个定位杆上,箱体安装在框体内,框体的一端铰接在底座的一端上,框体的另一端由支撑杆支撑。降雨组件包括降雨仪、将降雨仪固定在支架上空的安装架,降雨仪包括水管、两个水表,水管开设有若干出水孔,水管的两端均与水源连接,两个水表安装在该水管的两端。
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公开(公告)号:CN118278745A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410553811.8
申请日:2024-05-07
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06N3/0475 , G06V20/17 , G06V20/52 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/40 , G06V10/75
摘要: 本发明涉及热力系统技术领域,特别是涉及一种热力管线泄露的空天地一体化监测方法,包括:采集监测区域内热力管线的多源数据;将所述多源数据输入预设的转换模型中,获取所述监测区域内的地表温度模拟数据,其中,所述转换模型基于局部热力管线的多源数据结合生成式对抗网络构建;基于预设温度阈值对所述地表温度模拟数据进行异常检测,获取异常温度值及异常位置,完成对所述监测区域内热力管线的监测。本发明通过结合遥感技术、光纤技术、传感器技术,从航天、航空、地表、地下四个层面对大范围热力管线进行监测,实现全天时、全天候、高精度监测热力管线泄露,对极端天气具有一定的抗性。
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公开(公告)号:CN118114861A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410113046.8
申请日:2024-01-26
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q10/10 , G06Q50/02 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开一种井工煤矿开采的碳排放量计算方法,涉及碳排放技术领域,包括以下步骤:步骤一:建立井工煤矿开采的流程图;步骤二:划定碳排放系统边界,识别煤炭开采全生命周期中的碳排放源;步骤三:分析煤矿开采流程中每个环节中碳排放节点;步骤四:分别建立每种碳排放的计算模型,以便核算系统内所有设备及相应的活动所产生的碳排放量;步骤五:根据计算模型,计算出每种碳排放在各个节点的碳排放量之和,将其汇总,得到井工煤矿开采的总碳排放量;本发明基于碳排放生命周期,计算各环节的碳排放总和,考虑了整个生命周期中的温室气体排放,碳排放数据精确度高,便于后续进行针对性的减排、监测与核查。
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公开(公告)号:CN117849282A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410031605.0
申请日:2024-01-09
申请人: 合肥综合性国家科学中心能源研究院(安徽省能源实验室) , 安徽理工大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种可燃气体探测器现场标定和检测装置及其使用方法,该系统包括可燃气体探测器、储气罩、气体切断阀、气体流量计、气泵、小型配气箱、便携式可燃气体监测仪、气瓶气阀、标准可燃气瓶、PLC智能控制系统、检测系统总开关、气泵开关、便携式可燃气体监测仪开关和锂电池风扇开关;储气罩包括可燃气体进气口、可燃气体监测仪采样口、密封圈和干扰气体进气口;小型配气箱包括可燃气体进气口、锂电池风扇、可燃气体出气口、气体浓度采样口和小型配气箱盖板。本发明自动化程度高,可根据现场测试需求,自动配气和排气,实现可燃气体探测器报警动作值、重复性、响应时间和量程指示偏差的标定和测试。
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公开(公告)号:CN117131102B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311012883.3
申请日:2023-08-12
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G06F16/2458 , G06F16/22 , G06F16/901 , G06F18/22
摘要: 本发明公开了一种在混合索引数据库中对相似时序数据高速检索的方法,具体包括以下步骤:S1、针对不同的时间序列类别,构建时间序列比对模板,同时构建相应的索引链表,利用自上而下算法确定序列最佳分割比例;S2、在确定时间序列比对模板后,对非模板时间序列利用DTW进行模板比对,获得相似度数组,进一步构建顺序表索引;S3、基于混合索引进行近似时间序列查询,在数据库中查找给定时间序列的近似序列。本发明提出的一种新的索引建立方式与时间序列相似性度量方法,将索引链表与顺序表相结合,构建相似度数组,避免频繁从磁盘中读取时间序列进行相似性比对,提高了数据库的查找效率和查询精度。
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公开(公告)号:CN117310102A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311445340.0
申请日:2023-11-02
申请人: 安徽理工大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种水蒸气环境下可燃气体探测器检测装置及其使用方法,该装置包括水蒸气发生箱、水蒸气粒径筛选箱、探测器检测箱、程序控制箱、气瓶箱五大功能区组成。其中水蒸汽发生箱由加热装置、蓄水槽、电机组成;水蒸气粒径筛选箱由手动拉杆、电动拉杆和不同粒径疏水材料网组成;探测器检测箱由甲烷气体进气口、排气管、温度传感器、水蒸气传感器、甲烷分析仪进出气口组成;程序控制箱由温度分析控制仪、水蒸气分析仪和甲烷分析仪组成;气瓶箱由气瓶、气瓶固定装置、气瓶阀门、切断阀组成。本装置主要由程序控制箱实现智能操作,预先设定水蒸气粒径、蒸汽量参数,自动选择筛选箱内疏水网类型,通过加热装置产生水蒸气,由水蒸气分析仪监测蒸汽量,达到设定值时停止加热,同时关闭蒸汽进入口。再根据设定的甲烷气体浓度,自动打开切断阀通入气体,由甲烷分析仪实时监测,达到设定值后关闭切断阀。本发明具有智能检测水蒸气环境下探测器监测能力,自动化程度高,实现了水蒸气环境中探测器监测性能的检测。
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