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公开(公告)号:CN119124395A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411201887.0
申请日:2024-08-29
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院 , 华东理工大学
Abstract: 本发明涉及温度传感器技术领域,尤其是涉及一种无线无源温度传感器的制备方法及其应用。制备方法包括以下步骤:(1)制备三种3D打印树脂,其中第一种打印树脂由BAPO与PEGDA混合制成;第二种打印树脂由TPO加入EA与PUA的混合液中制成;第三种打印材料由磷酸氢二(甲基丙烯酰氧乙基)酯与所述第二种打印树脂混合制成;(2)利用3D打印机中进行打印;(3)在谐振环表面吸附导电材料,在基底的底部粘贴上铜箔胶带,获得无线无源温度传感器。本发明提供的制备方法简单,成本低,制备获得的传感器具有较高灵敏度,根据传感器谐振频率的偏移情况反映储氢气瓶内胆的温度,解决了传统有线检测方式存在的安全隐患。
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公开(公告)号:CN114437386A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210169359.6
申请日:2022-02-23
Applicant: 同济大学 , 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: C08J5/18 , C08L75/04 , C08K3/04 , C08K3/36 , B32B3/20 , B32B7/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/06 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10
Abstract: 本发明的实施例公开了一种基于碳纳米管‑水性聚氨酯的薄膜导电结构的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,制备碳纳米管悬浊液;步骤S2,制备碳纳米管‑水性聚氨酯溶液;步骤S3,将步骤S2制得的碳纳米管‑水性聚氨酯溶液注入第一成型模具中,制备获得受力薄膜;步骤S4,在第二成型模具中倾倒碳纳米管‑水性聚氨酯‑二氧化硅悬浊液,制备获得导电薄膜;步骤S5,制备获得呈三明治结构的所述薄膜导电结构。根据本发明,其通过将导电层和受力层分别制备,并制成三明治结构状的薄膜导电结构,实现了以较低的低渗流阈值构建导电网络。
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公开(公告)号:CN111581194A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010353417.1
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: G06F16/215 , G06F40/174
Abstract: 本发明提供了一种基于电梯大数据的预处理和清洗方法。对电梯检验、设计、安装、维保等环节的海量数据进行处理,需要通过处理各种缺失值、重复值以及异常值,对数据进行清洗、格式转换等,使得存储在数据库或文件中的数据以统一的合适和内容来呈现,从而更好地满足下一步的数据分析任务。而将数据通过各种方式整合得到符合要求的格式,经常会花费大量的人工时间和精力。本技术方案通过利用Python简洁的语法和灵活高效的数据结构,可以极大地提高数据清洗的工作效率,解决现有的Excel清理海量数据时经常死机无响应的问题,从而为今后的数据分析和预测提高更好地输入条件。
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公开(公告)号:CN119104512A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411121053.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院 , 四川大学
IPC: G01N21/3504 , G06Q50/26 , G06F21/60 , G16C20/20 , G16C20/70
Abstract: 本发明公开了一种测试二氧化碳浓度的方法,涉及环境监测技术领域,包括,采集多波长光谱数据和环境数据,并进行数据打包与初步分析;对数据包进行加密,并使用无线传输发送至云端服务器,云端服务器解密数据并整合成数据湖;基于整合成的数据集构建CO2浓度校正模型,调整CO2浓度测量值;结合调整后的CO2浓度测量值和历史数据分析,通过计算动态阈值进行智能预警;本发明通过集成多波长光谱与环境数据,结合先进红外光谱仪及传感器,实现了高精度CO2监测。利用深度学习优化数据,智能预警系统动态监控浓度变化,时间序列分析预测趋势,增强了数据安全与系统智能,对环保与健康管理至关重要,助力应对气候变化,维护生态平衡。
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公开(公告)号:CN119721975A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411842568.8
申请日:2024-12-13
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本说明书实施例提供了一种仪器设备信息自动监测装置、方法和存储介质,所述装置包括:监测模块、信息识别模块和信息处理模块;所述监测模块用于检测是否存在信息变动的仪器设备,所述信息变动包括:设备新增、设备需要报废、设备损坏待修复、设备已修复和设备无法修复中的一个或多个;所述信息识别模块用于根据预设周期,通过互联网识别是否存在最新设备要求信息,所述最新设备要求信息中规定了最新的设备要求;以及存在所述信息变动的仪器设备或最新设备要求信息时,所述信息处理模块用于提示相关人员相应的设备标识和报警信息,并修改当前可用设备数量。本申请提供的技术方案用以解决现有技术中各部门间存在信息壁垒的问题。
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公开(公告)号:CN119245933A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411362887.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院 , 四川大学
Abstract: 本发明提供了一种基于热成像技术的气体泄漏检测方法、装置及设备,确定化工设备的热成像图像中的目标区域并确定目标面积;实时获取目标面积并生成数据点,对数据点进行拟合得到拟合曲线;确定参考点并根据拟合曲线在相邻两参考点间的单调性确定异常曲线;计算平均变化率,生成平均变化率集合,并确定最大变化率;根据拟合曲线、异常曲线和最大变化率确定评估系数,并判断是否存在气体泄漏。可以提高判断气体泄漏的准确性,避免误判导致的工作效率下降,能够通过实时监测和高度自动化的分析,有效地识别出气体泄漏的异常状态,减少误报率,提高化工设备的安全监控效率。热成像技术可以无接触地对设备进行持续监控,确保了操作的安全性和实时性。
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公开(公告)号:CN118980086A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411165060.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本发明涉及数据分析技术领域,具体公开了一种锅炉余热回收方法,包括热回收设备,包括以下步骤:S1:在预设的监测周期内确定锅炉的使用周期;S2:在使用周期内实时获取余热回收设备的余热回收效率,并绘制目标曲线;将目标曲线按照时间轴顺序进行排序,根据排序中相邻的两个目标曲线确定评估曲线;确定评估曲线上的参考点,并根据参考点筛选异常曲线;S3:根据所述的评估曲线和异常曲线计算偏离度,并生成偏离度集合;确定最大偏离度,并根据所述的最大偏离度筛选异常设备,并提醒工作人员对异常设备进行维护。本发明可以根据余热回收效率的下降情况筛选异常设备,防止由于余热回收设备异常导致的系统能效下降。
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公开(公告)号:CN119104512B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411121053.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院 , 四川大学
IPC: G01N21/3504 , G06Q50/26 , G06F21/60 , G16C20/20 , G16C20/70
Abstract: 本发明公开了一种测试二氧化碳浓度的方法,涉及环境监测技术领域,包括,采集多波长光谱数据和环境数据,并进行数据打包与初步分析;对数据包进行加密,并使用无线传输发送至云端服务器,云端服务器解密数据并整合成数据湖;基于整合成的数据集构建CO2浓度校正模型,调整CO2浓度测量值;结合调整后的CO2浓度测量值和历史数据分析,通过计算动态阈值进行智能预警;本发明通过集成多波长光谱与环境数据,结合先进红外光谱仪及传感器,实现了高精度CO2监测。利用深度学习优化数据,智能预警系统动态监控浓度变化,时间序列分析预测趋势,增强了数据安全与系统智能,对环保与健康管理至关重要,助力应对气候变化,维护生态平衡。
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公开(公告)号:CN119477047A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411511364.6
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/105
Abstract: 本申请提供了一种针对技术人员执业情况的联动管理系统及方法,根据本申请的系统包括:动态感知模块,与技术准备模块连接,用于获取技术人员的执业变动信息,并将执业变动信息发送至技术准备模块;技术准备模块,与所述动态感知模块和联动管理模块连接,用于接收执业变动信息,根据所述执业变动信息实施对应的技术准备,并将实施结果作为管理提醒发送至所述联动管理模块;联动管理模块,与所述技术准备模块连接,用于接收所述管理提醒,并基于所述管理提醒对相关技术人员执业情况进行联动管理。本申请通过技术手段实现相关管理动作的自动联动提醒,以保证机构的技术能级,从而有效提升机构技术人员的管理效率和精细化管理水平。
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公开(公告)号:CN119223975A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411284106.9
申请日:2024-09-13
Applicant: 上海市特种设备监督检验技术研究院
Abstract: 本发明属于高压储氢容器技术领域,公开了一种大容量IV型管束式气瓶聚乙烯内胆缺陷识别方法,包括目视检查、数字图像相关性(DIC)技术检测、基于布拉格光栅(FBG)的光纤传感技术检测和有限元分析(FEA)四个步骤,能够全面、准确地检测聚乙烯内胆的缺陷,提高储氢容器的安全性和可靠性。
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