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公开(公告)号:CN111693022A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010581925.5
申请日:2020-06-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 胡亮 , 刘亚辉 , 郭江涛 , 张鹏 , 戴剑波 , 黄友胜 , 王飞 , 胡宇 , 林引 , 温贤培 , 周代勇 , 邵严 , 任高建 , 张加易 , 何青松 , 胡英杰 , 孟小红 , 李莹莹 , 田军 , 刘慧洁
Abstract: 本发明公开了一种基于压差式沉降仪的沉降监测系统误差补偿方法,包括如下步骤:S1.对压差式沉降仪进行校准得到校准数据;S2.对校准数据进行拟合并形成压力与温度补偿表;S3.在与压差式沉降仪连通的液体管路上设置温度测量装置并测量得到管路中液体温度T;S4.根据压力与温度补偿表对压差式沉降仪在温度T下测量的压力进行温度补偿得到补偿后压力;S5.计算监测点的沉降值。本发明的一种基于压差式沉降仪的沉降监测系统误差补偿方法,能够简单有效地降低系统误差,使得测量结果准确可靠。
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公开(公告)号:CN107843694A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711045916.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
CPC classification number: G01N33/0011 , G01N1/34 , G01N33/0031
Abstract: 本发明公开了一种具有过滤功能的多级级联气路系统,沿样气流动方向依次包括过滤装置、抽气泵和由多个气室串联形成的级联气室组;单个气室内均设置有用于检测的传感器,所述多级联气路系统的进气口和出气口分别位于过滤装置和尾端气室;通过在抽气泵的后端设置多个串联的气室,且每个气室均设置有用于检测不同成分和浓度的传感器,方便按需扩展监测气体种类,结构紧凑,易于多种场合配套使用,适用范围广。
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公开(公告)号:CN106370245A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610768455.7
申请日:2016-08-30
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01F1/58
Abstract: 本发明提供的基于插入式流量计的流量检测方法,包括:检测圆形管道内的液体在层流状态下的流速分布状态,并根据流速分布状态确定液体层流状态曲线;布置至少三个插入式电磁流量计,根据电磁流量计输出的流量检测点的流量解出液体层流状态曲线;求解出测流状态曲线与管道内侧壁的交点连线与层流状态曲线围成的面积作为管道的液体平均流量;能够准确检测管道内的液体的平均流速,从而得出准确度量,有效降低最终流量结果的误差,提高检测精度,利于实际生产中生产决策的正确制定。
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公开(公告)号:CN111010660B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201911342976.6
申请日:2019-12-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种应用于矿井的基于UWB与ZigBee的定位方法包括:构建ZigBee无线自组网;定位基站在其无线信号覆盖范围内测量与其他定位基站之间的距离;定位终端在无线信号覆盖范围内测量与多个定位基站之间的距离;将距离等测距结果上传至服务器,服务器计算测距结果得到定位终端的准确位置。一种应用于矿井的基于UWB与ZigBee的定位系统,包括定位终端、定位基站以及服务器,定位终端与定位基站通过UWB和ZigBee无线相连,选择一个定位基站与服务器通过以太网相连,用于将距离数据上传至服务器;本发明能够实现矿井巷道的精确定位,技术简单、设备安装便捷、组网灵活、扩展性强、适用性广。
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公开(公告)号:CN113091735A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110349265.2
申请日:2021-03-31
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 胡亮 , 张鹏 , 郭江涛 , 苟怡 , 刘亚辉 , 王飞 , 戴剑波 , 黄友胜 , 胡宇 , 温贤培 , 孙中光 , 林引 , 周代勇 , 邵严 , 张加易 , 何青松 , 胡英杰 , 孟小红 , 李莹莹 , 田军 , 任高建
IPC: G01C21/16
Abstract: 本发明公开了一种矿井下人员定位的可靠性方法,包括步骤:S1.判断定位终端是否在定位分站的信号覆盖范围内,若是,则进入步骤S2,若否,则使用微惯导进行定位;S2.定位终端向定位分站发起通信而形成通信网络;S3.定位分站使用UWB定位模式对定位终端进行定位,并判断UWB定位是否成功,若是,则使用UWB定位模式确定定位终端的位置,若否,进入步骤S4;S4.定位分站使用Zigbee定位模式对定位终端进行定位,并判断Zigbee定位是否成功,若是,则使用Zigbee定位模式确定定位终端的位置;若否,则使用微惯导进行定位。本发明解决了定位信号易被遮挡、并发容量低的问题,定位准确度高,可靠性强。
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公开(公告)号:CN111010658A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911037012.0
申请日:2019-10-29
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 刘亚辉 , 于庆 , 孟小红 , 郭江涛 , 邵严 , 林引 , 徐军见 , 胡亮 , 贺奎 , 温贤培 , 赵光绪 , 张金豪 , 周代勇 , 胡宇 , 张加易 , 何青松 , 胡英杰 , 龙芃君 , 廖文凯 , 沈莉 , 孙中光
Abstract: 本发明提供一种煤矿井下越界开采的快速识别方法,包括如下步骤:携带UWB定位标签和惯性导航定位装置,进入待检查的煤矿井下;前往首个UWB定位基站,利用惯性导航定位装置确定所述首个UWB定位基站位置的绝对坐标;在所述待检查的煤矿井下的开采区域内行进,进行轨迹定位,并将轨迹信息上传;根据所述轨迹信息生成基于绝对坐标系的所述待检查的煤矿井下的开采区域的边界图;将所述边界图与采矿范围线图比对,若所述边界图超过所述采矿范围线图,即可判别为越界开采。本发明采用UWB精确定位技术设置基准点、利用惯性导航技术实现无UWB网络覆盖区域的轨迹识别相结合的方式,实现煤矿井下矿图重构,并与采矿范围线图的对比,实现越界开采的快速识别。
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公开(公告)号:CN105974332B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610266392.5
申请日:2016-04-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01R31/40
Abstract: 本发明提供的一种本安电源性能动态测试系统,电源模块,其输入端与市电连接,用于将市电转换为直流电并输出;电压加载模块,其输入端与电源模块的输出端连接,用于将电源模块输出的直流电压转换为被测本安电源测试所需电压并加载于被测本安电源;电流加载模块,其输入端与电源模块的输出端连接,用于将电源模块输出的电源转换为被测本安电源测试所需电流并加载于被测本安电源;控制模块,用于根据被测本安电源的输出电压或者输出电流向电压加载模块或电流加载模块输出控制信号,以改变电压加载模块输出的加载电压或者改变电流加载模块输出的加载电流,能够准确分析本安电源的性能状态,有效剔除存在安全隐患的本安电源继续工作在煤矿等矿井下,有效确保安全生产。
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公开(公告)号:CN112229881A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011001512.1
申请日:2020-09-22
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N27/16
Abstract: 本发明公开了一种抑制载体催化甲烷检测元件信号突变的装置及方法,包括数据采集单元、数据处理单元和控制器;采集单元用于检测环境中甲烷浓度的载体催化甲烷元件和半导体式甲烷元件;数据处理单元用于分别将载体催化甲烷元件和半导体式甲烷元件采集到数据转换成数字信号后发送给控制器;控制器用于实时获取载体催化甲烷元件采集到的实时甲烷浓度信号,并计算所述实时甲烷浓度信号的数据斜率k,当数据斜率k大于载体催化甲烷元件常规值k0,则锁定载体催化甲烷元件数据,并立即解析半导体甲烷元件采集到的参考数据,若所述参考数据为0,则认定载体催化甲烷元件输出突变信号,则对当前实时甲烷浓度信号进行抑制输出。
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公开(公告)号:CN109944639B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910365106.4
申请日:2019-04-30
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明提供的一种基于鼓胀量临界状态的材料失稳型巷道冲击地压的预警方法,包括步骤:S1:建立巷道冲击地压的鼓胀量临界值的计算模型;S2:采集待判断巷道的参数,带入鼓胀量临界值的计算模型,计算得到待判断巷道冲击地压的鼓胀量临界值;S3:采集待判断巷道围岩的实际鼓胀量,将实际鼓胀量与计算得到的鼓胀量临界值进行比较,根据比较结果对巷道冲击地压进行预警;本发明通过对最大弹性鼓胀量的计算可以表征巷道材料失稳型冲击地压的临界状态,将计算得到的最大弹性鼓胀量作为巷道冲击地压的预警判断的阈值,可以精确快速地对巷道冲击地压触发进行预警,可广泛应用于现场工程指导,避免或减少冲击事故的发生,保证矿井的安全生产。
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公开(公告)号:CN111693732A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010591633.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明公开了一种基于滑动参考波形的超声波渡越时间互相关计算方法,包括步骤:S1.管道内流体静止时,采集顺流和逆流超声波接收信号波形;S2.确定顺流静态参考波形和逆流静态参考波形;S3.管道内流体运动时,采集顺流和逆流超声波接收信号波形;S4.互相关计算第一个顺流和第一个逆流超声波的渡越时间;S5.确定第一个顺流和第一个逆流实时参考波形并采用互相关计算第二个顺流和第二个逆流超声波的渡越时间;S6.按照步骤S5类推,对上一个实时参考波形进行更新并互相关计算下一个超声波的渡越时间。本发明的一种基于滑动参考波形的超声波渡越时间互相关计算方法,能够有效准确地计算渡越时间,使用范围广,适用性强。
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