一种基于电火花光谱的煤岩识别装置及方法

    公开(公告)号:CN117949434B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410054640.4

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: G01N21/67 G01N1/24

    摘要: 一种基于电火花光谱的煤岩识别装置及方法,装置:煤岩粉尘识别通道安装在壳体的内腔中,其一侧侧壁开设有正电极安装孔,另一侧侧壁开设有光纤视窗和负电极安装孔;正、负电极分别安装在正、负电极安装孔中;透明板安装在光纤视窗中;高压脉冲发生器分别与正、负电极连接;光纤探头靠近透明板地设置,且与光谱仪连接;煤岩粉尘采样通道、进气球窝、煤岩粉尘识别通道、排气球窝、气泵和检测气流排出通道依次连接;方法:在采煤机的作业过程中,同步开启基于电火花光谱的煤岩识别装置,利用高能电火花击穿含尘气流中的颗粒物,并获得谱线特征数据,根据历史记录数据获得当前煤岩粉尘成分识别结果。该装置及方法能高效快速地完成煤岩界面的识别过程。

    基于跨模态融合和注意力机制的有机质显微组分鉴定方法

    公开(公告)号:CN117975448A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410015925.7

    申请日:2024-01-05

    摘要: 本发明公开了一种基于跨模态融合和注意力机制的有机质显微组分鉴定方法,属于人工智能及地质领域。传统的有机质显微组分鉴定方法存在劳动强度大、主观性高、效率低等问题,限制了其在工业领域中的应用。本申请提出的自动化鉴定方法,将有机质显微图像中的组分识别任务转化为像素级分类问题。其核心技术包括:提出了CFA‑Unet模型,融合油浸反射光和荧光图像,实现了有机质显微组分像素级分类。引入跨模态融合方法,加强模态间特征信息交互,并采用加权注意力机制,减少组分误识别。实验证明,本申请中的CFA‑Unet模型取得了卓越性能,具有更强的分割性能、抗干扰能力和泛化性能。此技术的应用能够有效提高有机质资源质量评估的效率和精度。

    一种基于SES的表面污染中金属颗粒含量的测量方法

    公开(公告)号:CN117825355A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410014190.6

    申请日:2024-01-05

    IPC分类号: G01N21/65 G01N1/28 G01N1/04

    摘要: 一种基于SES的表面污染中金属颗粒含量的测量方法,首先提供具有金属颗粒污染浓度的测试板表面;使测试板表面与一个开放面积模板外边缘紧密贴合,使用采样头对该开放面积模板内部区域沉积的金属颗粒进行按压采集;采用SES技术对待测采样头上的金属颗粒含量进行检测,获取金属颗粒的SES信号强度;根据金属颗粒的SES信号强度以及金属颗粒的SES信号强度对应的金属颗粒浓度,拟合定标曲线;基于金属颗粒的SES信号强度和定标曲线,确定测试板表面的金属颗粒浓度。本发明的方法操作过程简单、设备成本低廉,利用采样头中的取样胶带对表面污染中的金属颗粒进行浓缩采集,然后使用SES技术实现金属颗粒的现场快速精确测定。

    一种自校准粉尘浓度在线检测仪及工作方法

    公开(公告)号:CN117169070B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311162799.X

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: G01N15/075

    摘要: 本发明公开了一种自校准粉尘浓度在线检测仪及工作方法,自校准模型由光学探测模型和振荡天平探测模型组成,在整个粉尘浓度检测过程中,光学测量系统处于持续运行状态,将检测数据反馈给光学探测模型最终输出实时粉尘浓度数据;振荡天平测量系统处于周期性运行状态,每次运行时将检测数据反馈给振荡天平探测模型并输出振荡天平探测的粉尘浓度,接着每当振荡测量系统周期性运行时,自校准系统会依据振荡天平探测模型输出的精准粉尘浓度对光学探测模型参数进行即时更新,实现光学探测模型参数的调整与迭代,获得更新后的光学探测模型,从而能够适应新的数据变化,即便探测环境或待测试设备产生较大的粉尘浓度变化,也可进行精准的粉尘浓度测量。

    一种作业场所人员接触粉尘浓度监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116625896B

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202310660422.0

    申请日:2023-06-06

    IPC分类号: G01N15/06 G06T17/05

    摘要: 一种作业场所人员接触粉尘浓度监测系统及方法,监测系统:作业场所全空间三维建模系统与三维空间重筑处理模块、人员信息识别、定位、运动检测和接触粉尘浓度处理模块连接,悬浮粉尘浓度实时监测系统连接粉尘浓度校正处理模块,粉尘空间分布处理模块分别与粉尘浓度校正处理模块、沉积粉尘实时监测系统和人员接触粉尘浓度处理模块连接;人员接触粉尘浓度处理模块分别与人员定位处理模块和人员运动检测处理模块连接。方法:采集悬浮粉尘浓度数据、沉积粉尘质量数据;生成三维空间全尺度粉尘浓度分布数据;确定作业人员的呼吸区域高度;得到作业人员接触粉尘浓度的实时记录数据。该系统及方法可以对作业场所工作人员个体的暴露风险进行有效的评估。

    一种自带决策的VOC检测预警系统

    公开(公告)号:CN117420180A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311362910.X

    申请日:2023-10-20

    摘要: 一种自带决策的VOC检测预警系统,传感舱一侧通过气路和采气模块相连,传感舱另一侧和空气压缩机相连,感存算芯片置于传感舱内部;传感舱包含传感阵列模组、传感元件、密闭耐压气室,传感舱位于密闭耐压气室内部一端,密闭耐压气室通过气路与空气压缩机相连;感存算芯片与传感阵列模组连接;空气压缩机进行抽气,空气由气孔进,经玻璃纤维过滤膜、气体扩散帽、加固环、MXENE层,由泵经过气路进入传感舱,进入传感舱的空气与传感元件发生反应,反应后的响应数值由传感阵列模组采集并传输至感存算芯片的电阻感知功能模块,在感存算芯片内进行数据存储、信号处理、端内计算和决策。本发明能够监测预警空气中的危害气体成分和颗粒物浓度。

    一种自校准粉尘浓度在线检测仪及工作方法

    公开(公告)号:CN117169070A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311162799.X

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开了一种自校准粉尘浓度在线检测仪及工作方法,自校准模型由光学探测模型和振荡天平探测模型组成,在整个粉尘浓度检测过程中,光学测量系统处于持续运行状态,将检测数据反馈给光学探测模型最终输出实时粉尘浓度数据;振荡天平测量系统处于周期性运行状态,每次运行时将检测数据反馈给振荡天平探测模型并输出振荡天平探测的粉尘浓度,接着每当振荡测量系统周期性运行时,自校准系统会依据振荡天平探测模型输出的精准粉尘浓度对光学探测模型参数进行即时更新,实现光学探测模型参数的调整与迭代,获得更新后的光学探测模型,从而能够适应新的数据变化,即便探测环境或待测试设备产生较大的粉尘浓度变化,也可进行精准的粉尘浓度测量。

    一种基于拉曼光谱的煤尘中游离二氧化硅含量的测定方法

    公开(公告)号:CN115791751B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202211579428.7

    申请日:2022-12-09

    IPC分类号: G01N21/65 G01N1/34 G01N1/44

    摘要: 本发明公开了一种基于拉曼光谱的煤尘中游离二氧化硅含量的测定方法,先制备多个的煤尘标准样品,接着对上述样品进行灰化及抽滤的过程,并可根据不同孔径滤膜调整抽滤时长,处理后可使样品均匀收集在滤膜上,排除样品厚度不均引起的测量结果偏差;从而获得最终待测煤尘样品和煤尘标准样品,接着对各个样品进行拉曼光谱测量,分别获得各个样品的游离二氧化硅拉曼光谱谱峰强度,最后建立以游离二氧化硅含量为横轴、拉曼光谱谱峰强度为纵轴的坐标系,利用建模软件对数据进行拟合,获得对应的线性回归方程,最终将待测样品的游离二氧化硅拉曼光谱谱峰强度代入方程,能分别获得游离二氧化硅含量,求取平均值后即为当前煤尘中的游离二氧化硅含量真实值。

    一种基于压差法的磁带式空气颗粒物浓度连续测量装置

    公开(公告)号:CN114594031B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210234862.5

    申请日:2022-03-10

    IPC分类号: G01N15/06 G01N1/34 G01N35/00

    摘要: 本发明属于空气颗粒物浓度测量技术领域,提出了一种基于压差法的磁带式空气颗粒物浓度连续测量装置,包括颗粒物过滤系统、电磁夹控制系统、气流吸入系统和计算机系统;颗粒物过滤系统,用于过滤超大的非呼吸性颗粒,以及收集不可吸入的颗粒物;电磁夹控制系统,用于固定滤膜;气流吸入系统,用于吸入气流;计算机系统,用于检测电磁夹控制系统的启闭和控制气流吸入系统的吸入气流的流速。本发明结构简单,能够及时、有效地更换滤膜,从而使实时测量效果更为精准。