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公开(公告)号:CN117928839A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410338771.5
申请日:2024-03-25
申请人: 吉林大学 , 中机试验装备股份有限公司
摘要: 本发明公开了氢气泄露检测技术领域的一种基于热成像的氢气泄露检测装置,包括:进气筒组件;检测筒组件,所述检测筒组件与所述进气筒组件可拆卸连接,所述检测筒组件与所述进气筒组件的内腔相贯通;密封总成,所述密封总成分别与所述进气筒组件和检测筒组件活动连接;安装机构,所述安装机构与所述检测筒组件连接,该种基于热成像的氢气泄露检测装置,通过进气筒组件将环境空气输送到检测筒组件的内腔,空气中的氢气与三氧化钨反应产生热量,通过热成像仪检测热量变化,温度越高,氢气的含量越高,能够快速到的对环境空气中的氢气含量进行检测,从而获知是否存有氢气泄露的现象,有效的保障了工作安全。
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公开(公告)号:CN118483229A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410303847.0
申请日:2024-03-18
申请人: 吉林大学 , 中机试验装备股份有限公司
IPC分类号: G01N21/88
摘要: 本发明提供一种基于偏振光检测的金属裂纹远程监测系统和方法,涉及金属探伤监测技术领域,本发明通过裂纹风险程度综合分析模型能够结合光谱分析技术和偏振光检测并应用在真空炉上,数据传输处理模块能够将监测结果以无线传输方式上传至远程监控室,通过监测并分析反射光的光谱特性生成的裂纹识别的综合评分#imgabs0#来对真空炉金属表面裂纹风险程度进行判断,同时通过综合评分指数C的取值所在范围区间,对热应力裂纹、热疲劳裂纹、氢脆裂纹、化学腐蚀引起的裂纹、机械损伤引起的裂纹进行类别区分,并将分析结果用于及时采取相应的预防措施或干预策略,从而避免潜在的安全泄漏事故。
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公开(公告)号:CN117969443B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410382079.2
申请日:2024-04-01
申请人: 中机试验装备股份有限公司 , 吉林大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/01
摘要: 本发明提供基于红外吸收光谱的氢气泄露激光遥测检测装置及方法,涉及红外激光遥测技术领域,对激光遥测相关影响参数进行采集、分析,并生成红外激光遥测评估系数,本发明首次对红外激光遥测的温度、其他气体浓度、杂射光干扰、设备抖动进行综合分析,构建模块构建相关坐标系,采用多个采集模块采集相关参数,并对这些参数进行预处理,生成吸光系数、杂射光干扰偏差系数、设备抖动偏差系数、温度影响系数,通过分析模块对吸光系数、杂射光干扰偏差系数、设备抖动偏差系数、温度影响系数进行相关性分析,得到反映了红外激光遥测准确性的红外激光遥测评估系数,通过与影响阈值相比对,输出红外激光遥测数值的准确度等级。
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公开(公告)号:CN117928839B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410338771.5
申请日:2024-03-25
申请人: 吉林大学 , 中机试验装备股份有限公司
摘要: 本发明公开了氢气泄露检测技术领域的一种基于热成像的氢气泄露检测装置,包括:进气筒组件;检测筒组件,所述检测筒组件与所述进气筒组件可拆卸连接,所述检测筒组件与所述进气筒组件的内腔相贯通;密封总成,所述密封总成分别与所述进气筒组件和检测筒组件活动连接;安装机构,所述安装机构与所述检测筒组件连接,该种基于热成像的氢气泄露检测装置,通过进气筒组件将环境空气输送到检测筒组件的内腔,空气中的氢气与三氧化钨反应产生热量,通过热成像仪检测热量变化,温度越高,氢气的含量越高,能够快速到的对环境空气中的氢气含量进行检测,从而获知是否存有氢气泄露的现象,有效的保障了工作安全。
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公开(公告)号:CN117969443A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410382079.2
申请日:2024-04-01
申请人: 中机试验装备股份有限公司 , 吉林大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/01
摘要: 本发明提供基于红外吸收光谱的氢气泄露激光遥测检测装置及方法,涉及红外激光遥测技术领域,对激光遥测相关影响参数进行采集、分析,并生成红外激光遥测评估系数,本发明首次对红外激光遥测的温度、其他气体浓度、杂射光干扰、设备抖动进行综合分析,构建模块构建相关坐标系,采用多个采集模块采集相关参数,并对这些参数进行预处理,生成吸光系数、杂射光干扰偏差系数、设备抖动偏差系数、温度影响系数,通过分析模块对吸光系数、杂射光干扰偏差系数、设备抖动偏差系数、温度影响系数进行相关性分析,得到反映了红外激光遥测准确性的红外激光遥测评估系数,通过与影响阈值相比对,输出红外激光遥测数值的准确度等级。
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公开(公告)号:CN118408160A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410584995.4
申请日:2024-05-13
申请人: 吉林大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
摘要: 本发明适用于油气管道监测领域,提供了一种海上油气管道泄露云台动态监测装置,包括:一组半圆套管,还包括:一组封闭板、驱动云台和驱动位移组件。当发现目标气体时,识别系统会向驱动云台发送信号,驱动云台会开始供电,首先使采集装置靠近油气管道的连接处,以保证采集的准确性,随后向驱动位移组件供电,则驱动位移组件会带动驱动云台围绕油气管道进行圆周运动,且在圆周运动的同时,会通过采集装置和识别系统实时识别当前位置的目标气体浓度,并在旋转两周或三周后,判断出浓度最高的位置,以此来获取到泄露的具体位置,便于维修工作的进行。
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公开(公告)号:CN118010667A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410426410.6
申请日:2024-04-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N21/3504 , G06F18/22 , G06F18/214 , G06F17/16 , G01D21/02
摘要: 本发明提供一种基于系统辨识的红外相机检测气体浓度方法,涉及气体检测技术领域,本发明的方法包括:采集在不同温度、不同湿度环境下,红外相机检测不同气体浓度设定值时输入的红外辐射强度、输出的气体浓度检测值;构建气体浓度检测模型并获取模型参数矩阵,模型参数矩阵由多个模型参数组成;根据检测待测气体时的温度、湿度,从模型参数矩阵中选择多个模型参数,并分别计算各个模型参数的权重,生成综合模型参数;将红外相机检测待测气体时输入的红外辐射强度输入至气体浓度检测模型中,将综合模型参数作为模型参数,生成待测气体的浓度,本发明充分考虑到温度因素和湿度因素对检测待测气体浓度时的影响,提高气体浓度检测的精准性。
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公开(公告)号:CN117706621A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311336869.9
申请日:2023-10-16
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明属于微地震监测技术领域,具体来讲为一种基于到时补偿和虚拟场优化的地面微震监测定位方法,根据初始速度模型和均匀速度模型;计算目标事件E的位置,将检波器两两配对,建立双曲面,获取目标函数,搜索目标函数极大值,得到微地震事件的最终定位结果,利用位置已知的最初的主事件P0的定位结果对步骤G所获取的目标事件的定位结果进行修正。本发明降低了反演结果对初至到时拾取和速度模型准确性的依赖,此外,对定位过程的简化缩短了定位时间,在微地震实时监测领域具有广阔的应用前景。后续的研究将进一步改进到时补偿策略,以降低初始估计位置对定位结果的影响并使其适用于更复杂的地层结构。
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公开(公告)号:CN117647486A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410118765.9
申请日:2024-01-29
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N21/01 , G01N21/3504 , G01N25/72 , G01M3/04
摘要: 本发明属于气体检测设备技术领域,公开了一种可燃气体泄漏浓度成像检测装置,其技术要点是:包括箱体,所述箱体表面开设有开口,所述箱体表面可拆卸安装有盖板,所述盖板表面设置有中红外相机,所述箱体内腔设置有中红外热成像仪,所述盖板表面设置有与中红外相机相互配合的控制机构,所述控制机构包括有承载组件、卡接组件与升降组件,所述箱体内腔设置有定位组件,通过由承载组件、卡接组件和升降组件组成的控制机构与盖板相互配合,可以便捷的调整中红外相机的位置和高度,便于对高处的燃气泄漏进行检测。
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公开(公告)号:CN116224440A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211676166.6
申请日:2022-12-26
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明涉及海洋可控震源信号处理技术领域,涉及一种二次扫频移动海洋可控震源多普勒频移校正方法,在频率‑波数域对多普勒频移进行校正,并在半径‑斜率域对校正后产生的假频进行去除。包括:正演模拟船速为10m/s时信号发生偏移的反射波;将数据变换到频率‑波数域,计算每个网格点的滤波器值;将滤波后的数据从频率‑波数域变换到半径‑斜率域设计选择函数,去除假频后变换回频率‑波数域;从频率‑波数域变换到时域,得到校正结果。解决在海洋拖缆地震数据采集中,可控震源随着拖缆持续运动,即使在相对较慢的采集速度下,多普勒频移也会导致地震数据失真,影响地震数据处理的可靠性的问题。能够消除多普勒相位失真并处理假频问题。
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