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公开(公告)号:CN114754945B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210445379.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明公开了一种作业过程呼吸器动态泄漏流量与泄漏率监测方法,具体包括以下步骤:完全密封条件下,建立呼吸器面罩内气压与流经滤料吸气流量的函数关系;监测人体佩戴呼吸器实地实时作业过程中呼吸流量与面罩内气压;获取人体佩戴呼吸器实地实时作业过程中流经滤料吸气流量;将人体佩戴呼吸器实地实时呼吸流量与相应状态下流经滤料吸气流量进行比对,计算得到此状态下动态面部密封泄漏流量、动态面部密封泄漏率。本作业过程呼吸器动态泄漏流量与泄漏率监测方法,操作方便,有效实现呼吸器泄漏流量与泄漏率定量化、精准监测,保障实地实时作业的动态测量,避免现行呼吸器密合性定性测试可靠性差、适用范围窄的局限,定量测试中取样不均等缺陷。
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公开(公告)号:CN114754945A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210445379.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明公开了一种作业过程呼吸器动态泄漏流量与泄漏率监测方法,具体包括以下步骤:完全密封条件下,建立呼吸器面罩内气压与流经滤料吸气流量的函数关系;监测人体佩戴呼吸器实地实时作业过程中呼吸流量与面罩内气压;获取人体佩戴呼吸器实地实时作业过程中流经滤料吸气流量;将人体佩戴呼吸器实地实时呼吸流量与相应状态下流经滤料吸气流量进行比对,计算得到此状态下动态面部密封泄漏流量、动态面部密封泄漏率。本作业过程呼吸器动态泄漏流量与泄漏率监测方法,操作方便,有效实现呼吸器泄漏流量与泄漏率定量化、精准监测,保障实地实时作业的动态测量,避免现行呼吸器密合性定性测试可靠性差、适用范围窄的局限,定量测试中取样不均等缺陷。
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公开(公告)号:CN114659953A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210318809.3
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于振荡天平的矿井便携式实时粉尘浓度监测装置及方法,通过湿度传感器检测气体相对湿度,确认是否需要开启加热除湿装置,在相对湿度小于等于60%时,无需开启加热除湿装置,通过将质量传感装置A和质量传感装置B各自检测数据取平均值作为当前的粉尘颗粒物质量浓度;在相对湿度大于60%时,开启加热除湿装置,对流经质量传感装置A的气体进行加热除湿,使其相对湿度降低至60%以下,质量传感装置B在相对湿度较大时并不进行加热除湿,其通过引入湿度修正系数CF根据当前的相对湿度值对其检测的数据进行修正,最后将质量传感装置B修正后的数据和质量传感装置A检测的数据两者结合取平均值,最终得出当前的粉尘颗粒物质量浓度。
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公开(公告)号:CN114659953B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210318809.3
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于振荡天平的矿井便携式实时粉尘浓度监测装置及方法,通过湿度传感器检测气体相对湿度,确认是否需要开启加热除湿装置,在相对湿度小于等于60%时,无需开启加热除湿装置,通过将质量传感装置A和质量传感装置B各自检测数据取平均值作为当前的粉尘颗粒物质量浓度;在相对湿度大于60%时,开启加热除湿装置,对流经质量传感装置A的气体进行加热除湿,使其相对湿度降低至60%以下,质量传感装置B在相对湿度较大时并不进行加热除湿,其通过引入湿度修正系数CF根据当前的相对湿度值对其检测的数据进行修正,最后将质量传感装置B修正后的数据和质量传感装置A检测的数据两者结合取平均值,最终得出当前的粉尘颗粒物质量浓度。
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公开(公告)号:CN114831603A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210376554.6
申请日:2022-04-11
Applicant: 中国矿业大学
IPC: A61B5/0205 , A63B21/062 , A63B22/02 , A63B69/00 , G06F30/20 , H04W4/38 , A61B5/145 , A61B5/318
Abstract: 本发明涉及一种耦合灾变场景不同作业状态人体生理参数分析系统,包括耦合灾变场景模拟系统、不同作业状态模拟组件,以及人体生理参数采集分析系统;耦合灾变场景模拟系统包括灾变模拟舱和灾变场景发生系统,灾变场景发生系统量化调控灾变模拟舱内的模拟灾变场景;不同作业状态模拟组件位于灾变模拟舱内,测试人员在不同作业状态模拟组件上模拟工人的作业状态;人体生理参数采集分析系统对测试人员生理参数进行采集和分析。本技术方案提供的耦合灾变场景不同作业状态人体生理参数分析系统,能有效确定灾变环境中各种危害因素单独或耦合作用下的危害程度,或评测灾变环境中个体防护装备防护性能,为职业危害预评价、个体防护装备改进提供科学指导。
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