风速测量的压差零点值自动校准的方法及系统

    公开(公告)号:CN109884341A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910227077.5

    申请日:2019-03-25

    IPC分类号: G01P21/02

    摘要: 本发明公开一种风速测量的压差零点值自动校准的方法及系统,采集压差零点值和压差测量值,计算所述压差测量值和所述压差零点值之间的差压值,并根据所述差压值、风速大小和时间间隔来判断是否对压差零点值的重新测量及更新。本发明提供一种流速测量的压差零点值自动校准的方法,所述压差零点值的自动校准包括首次上电的自动校准和测量过程中的循环校准,首次上电时的自动校准给微差压风速测量仪的压差零点值的初始值准确赋值,测量过程中的循环校准可根据微差压风速传感器环境温度参数自动校准压差零点值,从而修正温度漂移和零点漂移对风速测量值的影响,提升测量结果的准确性。

    瓦斯抽放管道用的激光甲烷探头

    公开(公告)号:CN109187343A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811013565.8

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/17

    摘要: 本发明提供的瓦斯抽放管道用的激光甲烷探头,包括壳体、进气嘴、光缆接口、与外气嘴安装座以及气体吸收池,待测气体从进气嘴进入气体吸收池的吸收池腔体,入射光纤准直器将激光光束变成平行光束并引入气体吸收池的气隙内,激光光束从充满待测气体的气隙内穿过,出射光纤准直器接受并将平行激光光束耦合后进入光纤尾纤,最后进入光电探测器转换成电信号输出,由于扩散腔死体积小,气体置换速度快,吸收池光路的耦合损耗小,耦合状态稳定,由于探头内的光纤准直器由安装座调整,并通过锁紧螺钉固定,再采用树脂粘接密封,因此,光路调节无需三维光学调整架即可完成,探头内部的检测部件设置有过滤器,可有效避免粉尘、水汽等进入吸收池腔体。

    非接触式顶底板及巷帮移近量测量数据粗大误差判别方法

    公开(公告)号:CN104376232A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410762440.0

    申请日:2014-12-11

    IPC分类号: G06F19/00 G01B21/02

    摘要: 本发明提供的一种非接触式顶底板及巷帮移近量测量数据粗大误差判别方法,包括d.连续进行N次测量移近量,;e.对N次测量数据结果进行判定,若N次的测量数据全部在D1误差范围内,则判定测量数据D1有效;若N次的测量数据中,有一次以上测量数据不在D1误差范围内,则认为测量结果D1中,存在粗大误差;f.若步骤e中测量数据D1有效,则将有效数据进行滑动滤波后显示并传输;若步骤b中的测量数据D1存在粗大误差,则将N+1次测量结果全部剔除;g.重复步骤d、e、f不断对新的测量数据中的粗大误差进行判别和剔除。对由于巷道行人、行车及其他外部干扰因素引起的对测量数据产生的粗大误差,进行有效判别及剔除,保证了测量结果的准确性。

    围岩移动传感器
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102818498B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210340239.4

    申请日:2012-09-14

    IPC分类号: G01B5/02

    摘要: 本发明涉及一种围岩移动传感器,包含壳体(7)、与壳体(7)连接的导杆(1)和一对传动钢丝绳(3),导杆(1)的顶端设置有锚头,所述传动钢丝绳(3)端部固定连接有锚爪(2),所述壳体(7)内部设置有电控装置、一对并列设置的传动机构和一对与传动机构相对应的表盘(8),所述传动机构一端与电控装置中电位器配合连接、另一端与表盘(8)中的指针配合连接;所述传动钢丝绳(3)穿过锚头、导杆(1)与传动机构连接。本发明围岩传动传感器不仅采用表盘指针式显示,在井下显示直观准确,而且可靠性很高,防水性能好,结构简单,加工成本低,显示精度高。

    考虑形状参数的可破碎碎石颗粒生成方法

    公开(公告)号:CN110083936B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201910345306.3

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提供的一种考虑形状参数的可破碎碎石颗粒生成方法,包括步骤:S1:初始化碎石颗粒的等效粒径期望值D和长宽比期望值α0;S2:在PFC2D平台中,设定碎石颗粒生成区域,在碎石颗粒生成区域中生成圆形颗粒集合体;S3:将圆形颗粒集合体中的圆形粒子的圆心进行存储,得到存储圆心的中心点集合;S4:在PFC2D平台上,在碎石颗粒生成区域中生成碎石颗粒多边形;本发明使得在进行碎石颗粒形态和孔隙结构的差异性研究的过程中更容易设定精确的碎石颗粒形状参数值,生成不规则的随时颗粒,用于反应反映碎石的真实情况,特别是碎石颗粒的可破碎性也更能反映碎石的真实情况,易于控制各种变量,可重复性强,能够对物理试验进行印证和补充。