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公开(公告)号:CN110658875A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911089571.6
申请日:2019-11-08
Applicant: 中国三峡建设管理有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种大坝廊道温湿风在线监测及智能控制系统,包括数据采集及温湿风控制硬件系统、云平台系统和人机查询与控制界面。该系统可以实时在线监测廊道内小气候变化,包括廊道内温度、湿度和风速,并将采集的数据通过无线网络传输至云端以供查询及决策,通过超声波加湿器、入口封闭预警等手段动态调控廊道内小气候。本系统能及时有效地进行廊道内温湿度风速的动态监控,降低廊道开裂风险,同时减少人力成本。
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公开(公告)号:CN110533290A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910673324.4
申请日:2019-07-24
Applicant: 清华大学 , 中清控(武汉)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于即时通讯的现场安全隐患管理方法,包括:上报安全隐患信息编辑完成后将所述上报信息发送至安全管理平台;启动隐患处理事件,获取相应的隐患整改建议方案;管理人员对隐患排查信息及所述隐患整改建议方案进行批示处理;现场监理人员二次确认后隐患整改实施方案,将该隐患整改实施方案推送至现场施工人员;现场施工人员对隐患进行整改;业务人员对上述信息进行分析、统计处理。此外,还公开了一种基于即时通讯的现场安全隐患管理系统。采用本发明可以降低安全隐患整改和管理成本,减少对安全隐患排查治理的不信任,让现场安全隐患处理更加透明便利,建立了很好的责任落实机制,从而提升了现场隐患排查治理整改。
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公开(公告)号:CN110509420A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910611607.6
申请日:2019-07-08
Applicant: 清华大学 , 中清控(武汉)科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种实现管道内介质流向自动转换的方法与装置,该方法包括:自动换向控制柜接收云服务器发送的指令,根据指令控制第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀和第四电磁阀处于开启或关闭状态,当第一电磁阀和第三电磁阀处于开启状态,第二电磁阀和第四电磁阀处于关闭状态时,混凝土内冷却水按照第一流向流动,当第一电磁阀和第三电磁阀处于关闭状态,第二电磁阀和第四电磁阀处于开启状态时,混凝土内冷却水按照第一流向流动。该实现管道内介质流向自动转换的方法与装置,可实现任意时间间隔、全自动在线的自动换向,更加个性化调整因冷却水流向导致的仓内冷却不均匀现象,提高控制的精确性,减少人力资源。
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公开(公告)号:CN109976147A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910264591.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 清华大学
IPC: G05B13/02 , G05B13/04 , G05B17/02 , G05B11/42 , G05D23/19 , G05D23/27 , G06F16/2458 , G06F16/28 , G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于智能学习的大体积混凝土温控方法。所述方法包括:步骤S1:采集大体积混凝土的原始数据;步骤S2:对原始数据进行预处理以形成数据仓库;步骤S3:依据任务从数据仓库中读取相关数据;步骤S4:利用多种算法进行数据挖掘分析,使系统能够基于输入数据不断进行智能学习;步骤S5:数据挖掘结果的分析利用,包括目标温控曲线的智能寻优、实际温控曲线的智能预测、通水换热措施的智能控制和保温散热措施的智能反馈;步骤S6:大体积混凝土的温度状态朝着最优方向发展,开始新的监控循环。通过采用该方法,可实现对混凝土温度的闭环智能控制,同时实现目标温控曲线生成、实际温控曲线预测及″内通水外保温″联控,可显著提高温控质量和效率,降低大体积混凝土开裂风险。
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公开(公告)号:CN109974873A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910264502.8
申请日:2019-04-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种移动平均的温度监测方法,包括以下步骤:第一、获取预定时间区间内采集的所有温度值,利用第一计算公式计算目标时刻的有效温度数据;第二、获取预定空间单元内采集的所有温度值,利用第二计算公式计算目标空间点的有效温度数据;第三、获取目标时刻目标监测对象所有的有效温度计的温度值,利用第三计算公式计算目标监测对象在目标时刻的有效温度数据;第四、分别获得时间维度的有效温度数据、空间维度的有效温度数据和质量维度的有效温度数据。本发明解决了由于原始温度数据异常造成的误差较大或者控制失效的技术问题。
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公开(公告)号:CN109799176A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910052571.2
申请日:2019-01-21
Applicant: 清华大学 , 福建省鑫森炭业股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了挥发性有机物(VOCs)在多孔材料孔道内吸附的精细分析方法。当吸附剂对气体吸附质吸附饱和后,采用原位迅速液氮冷冻法,将吸附相转为固相,然后进行吸附材料孔隙度分析,通过与纯吸附材料孔径分布对比,可精确分析气体吸附质在材料孔道内吸附的分布情况。本发明采用活性炭为吸附剂,进行甲苯浓度为100~10000ppm的动态穿透测试,并分析饱和后的孔径分布情况。结果表明,随着浓度增高,甲苯完全填充的孔由1.0nm增至1.3nm,除此之外,未完全填充的孔仍然贡献了45%以上的吸附容量。该分析方法在环境保护、化学化工等领域大气污染物控制技术方面有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN107423882A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710438632.X
申请日:2017-06-12
Applicant: 中国长江三峡集团公司 , 清华大学 , 上海高千软件科技有限公司
CPC classification number: G06Q10/06312 , G06Q50/01
Abstract: 本发明公开一种基于微信的大型工程物资调配管理方法、平台及系统,方法包括:物资调度发起、供货商供货、物流、检查、计量、物资调配、物资检测、物资调度闭合。平台以API的形式包括以下服务:订单、供货商供货、物流导航定位、消息推送、检查站、计量、物资调配、物资检测、数据分析、鉴权及审计等。系统包括调度一下模块:发起、供货商供货、物流处理、物资检查、云推送、数据分析和挖掘、计量、调配、鉴权和审计、物资检测等。本发明将大型工程施工现场中物流管理遇到的各种信息处理,通过微信这一方便的移动端工具进行采集上报到后端的云系统,利用数据的分析和挖掘功能,最终达到深化管理、对工程质量有效监控的效果。
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公开(公告)号:CN104361714B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201410466821.4
申请日:2014-09-12
Applicant: 清华大学 , 中国长江三峡集团公司
Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的高空作业防作弊个人安全防护装置,包括:佩戴装置、摄像装置、图像分析系统和报警装置。其中,佩戴装置包含本体及设置在本体上的多个感应标识点,用于获取佩戴装置的图像。图像分析系统包括:计算单元、存储单元和分析单元,用于处理所获取的佩戴装置的图像并识别出多个感应标识点的第一拓扑结构,将第一拓扑结构与正确使用佩戴装置时多个感应标识点的第二拓扑结构进行比较,以判断佩戴装置是否正确使用。在佩戴装置未正确佩戴时,报警装置发出警报。本发明的基于计算机视觉的高空作业防作弊个人安全防护装置运用了智能化可穿戴技术,能够及时、准确地判断施工人员是否正确使用佩戴装置。
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公开(公告)号:CN106092764A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610632896.4
申请日:2016-08-04
Applicant: 清华大学 , 长春市朝阳试验仪器有限公司
CPC classification number: G01N3/18 , G01N3/06 , G01N29/048 , G01N29/14 , G01N2291/0232
Abstract: 本发明提供具有超声和声发射检测功能的混凝土温度应力试验机,包括:温度应力试验机8,超声测试系统及计算装置;温度应力试验机8的底板9上设置有多个安装孔及与安装孔配合的并用于填充安装孔的挡板;在混凝土凝固,旋拧掉挡板后,超声测试系统中的P波探头设置在安装孔1中,超声测试系统中的S波探头设置在安装孔3中,对应P波探头安装孔1和S波探头安装孔3正上方混凝土浇灌区10的上表面位置分别安装有P波探头4、S波探头5;计算装置根据P波探头4、S波探头5所探测的波速计算混凝土的动弹性模量。本发明可实时无损准确的测定混凝土温度应力试验过程中弹性模量,并且可动态监测混凝土的开裂试件和断裂位置。
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公开(公告)号:CN104361421A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410466194.4
申请日:2014-09-12
Applicant: 清华大学 , 中国长江三峡集团公司
IPC: G06Q10/06
CPC classification number: G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 本发明提出一种水利施工现场人员安全评估方法及系统,其中方法包括:将水利施工现场划分为n个区域;根据n个区域的地理形貌特点设置对应的地理指标D1、D2……Dn,地理形貌特点越危险,地理指标的数值越大;根据当前的n个区域内的人员数目设置对应的疏密指标S1、S2……Sn,区域内的人员数目越多,疏密指标的数值越大;根据其他的m个动态影响因素对n个区域的影响分别设置动态影响因子,其中,第j个动态影响因素对第i个区域的动态影响因子记为Fij;分别计算n个区域的综合安全指标,其中,Ai=Di*Si*(Fi,1*Fi,2…Fi,j…Fi,m);判断n个区域的综合安全指标是否大于预设阈值,如果是则报警。本发明的安全评估方法及系统具有自动化程度高、评估结果准确全面、决策及时等优点。
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