一种多通道噪声远程无线监测装置

    公开(公告)号:CN109238449A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811138109.6

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种多通道噪声远程无线监测装置,包括:噪声采集模块、数据存储模块、数据处理模块、自动触发模块、无线发射模块、有线传输模块、电源模块、处理器、传感器接口、外壳。所述噪声采集模块、数据存储模块、数据处理模块、自动触发模块、无线发射模块、有线传输模块均与处理器连接,数据存储模块还与数据处理模块连接,所述电源模块为整个监测装置供电,与处理器连接,所述外壳将各个模块组装于内部,一端设置多通道传感器接口。噪声采集模块与传感器接口相连。本发明结构简单,减少了设备数量、降低了线缆布置的难度,信号干扰少,测量结果可靠度高,外观小巧,方便安装,多个装置之间可实现同步触发、同步测量。

    一种城市轨道交通车站站内空间噪声实时监测系统

    公开(公告)号:CN109405958A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811144420.1

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明属于噪声监测技术领域,涉及一种城市轨道交通车站站内空间噪声实时监测系统,包括:噪声采集分析系统、主机、显示单元和预警单元。噪声采集分析系统包括:根据噪声测点布置原则组合布置的若干声传感器和噪声监测装置;噪声采集分析系统通过无线将监测数据传至主机,主机对监测数据集成处理,在显示单元实时显示站内噪声状态;并判断站内噪声是否超过阈值,将判断结果传至预警单元,预警单元根据判断结果做出警示。本发明可实现城市轨道交通车站全方位噪声实时监测、传输、显示及预警,测量精度高,根据不同车站类型布置站内测点,解决了传统人工监测方式布点难度大、不确定度高、实时性差和耗时长的问题,有助于对车站噪声的掌握和控制。

    一种多通道噪声远程无线监测装置

    公开(公告)号:CN109238449B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811138109.6

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种多通道噪声远程无线监测装置,包括:噪声采集模块、数据存储模块、数据处理模块、自动触发模块、无线发射模块、有线传输模块、电源模块、处理器、传感器接口、外壳。所述噪声采集模块、数据存储模块、数据处理模块、自动触发模块、无线发射模块、有线传输模块均与处理器连接,数据存储模块还与数据处理模块连接,所述电源模块为整个监测装置供电,与处理器连接,所述外壳将各个模块组装于内部,一端设置多通道传感器接口。噪声采集模块与传感器接口相连。本发明结构简单,减少了设备数量、降低了线缆布置的难度,信号干扰少,测量结果可靠度高,外观小巧,方便安装,多个装置之间可实现同步触发、同步测量。

    一种多通道噪声远程无线监测装置

    公开(公告)号:CN209166643U

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201821589807.3

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本实用新型涉及一种多通道噪声远程无线监测装置,包括:噪声采集模块、数据存储模块、数据处理模块、自动触发模块、无线发射模块、有线传输模块、电源模块、处理器、传感器接口、外壳。所述噪声采集模块、数据存储模块、数据处理模块、自动触发模块、无线发射模块、有线传输模块均与处理器连接,数据存储模块还与数据处理模块连接,所述电源模块为整个监测装置供电,与处理器连接,所述外壳将各个模块组装于内部,一端设置多通道传感器接口。噪声采集模块与传感器接口相连。本实用新型结构简单,减少了设备数量、降低了线缆布置的难度,信号干扰少,测量结果可靠度高,外观小巧,方便安装,多个装置之间可实现同步触发、同步测量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    短距离实现高速列车车轮滚动运行的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112393930B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202011443621.9

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种短距离实现高速列车车轮滚动运行的试验装置及方法。该装置包括:缩尺列车模型安装于缩尺轨道模型的上方;缩尺轨道模型安装于试验台承台之上,为列车运行提供支撑;电磁支撑台架安装于试验台承台之上,电磁铁安装在电磁支撑台架内侧,通过电磁继电器控制系统保证缩尺列车模型平稳抬升、降落及稳定加速;控制液压动力发生装置输出列车车轮转动所需的能量输入值大小;列车弹射动力系统在列车车轮下落接触钢轨的瞬间,启动列车弹射设备,使缩尺列车模型瞬间以高速弹出。本发明能够确保室内缩尺列车动力弹射平台上列车模型在极短距离内实现模型车轮高速滚动运行,在有限的试验距离范围内完成高速列车轮轨接触关系模拟的试验装置。

    非接触式钢轨位移与倾角的在线视觉测量方法和装置

    公开(公告)号:CN114663364A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210210274.8

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明提供了一种非接触式钢轨位移与倾角的在线视觉测量方法与装置,其中的方法包括如下步骤:在钢轨外侧布置线激光器和高分辨率工业相机,获取钢轨外侧线激光照射断面区域图像,利用三角测量原理重建钢轨断面廓形点云;将重建的静止态钢轨断面廓形点云与标准钢轨模型进行配准;在列车通过时重建的断面廓形点云中提取、筛选多个特征点,对不同时刻重建的点云数据进行特征点匹配;根据匹配的多个特征点计算钢轨在不同时刻的垂向位移、横向位移和倾角。本发明提供的方法与装置能够简单、准确、安全地对钢轨在列车运行过程中出现的横向位移、垂向位移和倾角进行测量。该技术为钢轨倾角与位移的非接触式测量提供了快速、准确、可靠的理论技术支持。

    用于测试有砟道床内部应力的智慧道砟及数据处理方法

    公开(公告)号:CN114519254A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210027634.0

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 用于测试有砟道床内部应力的智慧道砟及数据处理方法,属于数据处理及土木工程技术领域。阵列式压力传感器粘贴于硬质外壳上面,质薄膜粘贴于阵列式压力传感器上面,含有在硬质外壳内部组装的数据采集模块、处理器、数据存储模块、数据处理模块、无线通讯模块以及电源模块,数据采集模块、数据存储模块、数据处理模块、无线通讯模块以及电源模块均与处理器相连,数据采集模块还与阵列式压力传感器相连,数据存储模块还与数据处理模块相连。本发明提出的智慧道砟可对有砟道床内部应力信息进行实时采集、存储、处理及发送。

    基于虚拟现实的脱轨事故人体舒适度监测系统和方法

    公开(公告)号:CN114052720A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111345975.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供的一种基于虚拟现实的脱轨事故人体舒适度监测系统和方法,包括列车动力学计算模块、列车运动状态虚拟仿真模块、六自由度运动平台、列车座椅、头戴显示器、人体监测传感器系统以及监测数据存储终端。该系统利用虚拟现实技术,为坐在列车座椅上的试验人员提供真实的脱轨场景,测试存储脱轨事故中试验人员各部位的舒适度参数,用以后续分析。该系统建立了列车脱轨情况下对不同年龄段乘客造成伤害程度的数据库;试验费低、安全系数高,并且试验条件可重复性好,可重复获得相同脱轨诱因下乘客舒适度试验数据;消除了实际测试中的安全风险,确保试验结果真实性,且试验成本低可重复性强。

    一种基于图像序列的钢轨纵向位移检测方法及系统

    公开(公告)号:CN107330931A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710388790.9

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明公开一种基于图像序列的钢轨纵向位移检测方法,所述方法包括:S1:在铁轨旁边的固定参考基准结构以及钢轨轨腰上设置编码标志;S2:通过图像采集设备采集不同时间、不同角度、包含所有编码标志的钢轨纵向位移线路现场图像组成图像序列;S3:基于卷积神经网络的标志检测方法,构建编码标志检测及定位模型,对图像序列中的编码标志进行检测和定位;S4:解码各编码标志的特征点以及特征点的亚像素图像坐标;S5:基于亚像素图像坐标构建钢轨纵向位移线路现场的三维重建模型;S6:基于所述三维重建模型计算钢轨纵向位移,本发明还公开了采用该方法的系统,本发明提高了钢轨纵向位移检测的检测效率和准确性,且操作简单,易于实施。

    铁路有砟轨道枕下道床支撑刚度测试设备

    公开(公告)号:CN101487777A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910078471.3

    申请日:2009-02-23

    Abstract: 本发明涉及一种铁路有砟轨道枕下道床支撑刚度测试设备,属于铁道工程设备领域。千斤顶在测试轨枕上分别置于钢轨左右两侧,测力传感器分别置于左右千斤顶和左右加力架力柱之间,钢轨左右两侧的电子位移计固定在测试轨枕的临近轨枕上,其测头在钢轨与千斤顶之间和测试轨枕上表面接触,加力架的两个加力架夹持臂的前端夹住钢轨的轨头。测试轨枕的扣件被松开,当使千斤顶加力时,测试轨枕向下产生垂向位移,电子位移计测得其垂向位移。本发明是在钢轨上方对枕下道床的支承刚度进行测试,测试前不必扰动道床,不破坏枕盒内道砟的状态,操作较为简便,较准确地进行枕底刚度测试,适用于新建普通铁路和高速铁路有砟轨道的道床状态的测试。

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