-
公开(公告)号:CN118518614A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410874822.6
申请日:2024-07-02
申请人: 吉林大学 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司
IPC分类号: G01N21/3504 , G01N21/27 , G01N21/01 , G06V10/74 , G06V10/776
摘要: 本发明提供一种基于光谱技术的隧道多组分高危有害气体检测系统及方法,涉及隧道高危有害气体检测技术领域,包括:数据采集模块,用于获取波长范围为[#imgabs0#]的隧道内气体样品的红外光谱图像,并实时采集待检测隧道内的环境影响参数,环境影响参数包括隧道内温度数据和气压数据。本发明提取光谱图像中的气体样品的吸收峰波长的检测值、光吸收频率的检测值和光吸收强度的检测值,将采集的温度数据、气压数据和气体属性参数进行分析处理,校正样品的气体属性参数,提高了气体浓度的检测精度;利用光谱图像的比对和吸收峰的拟合准确判断出气体样品的具体成分,并判断出隧道内高危有害气体的危害风险程度。
-
公开(公告)号:CN118501366A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410874827.9
申请日:2024-07-02
申请人: 吉林大学 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明提供一种隧道钻孔溶解有害气体原位检测系统及方法,涉及钻孔溶解的甲烷浓度检测技术领域,包括:集合构建模块,用于选取隧道中长度为L米的路段,将其设定为甲烷浓度检测区,并将检测区内的钻孔按照顺序编号,形成集合A,标注检测的所述集合A中每一个钻孔对应的甲烷浓度测试值,并构成测试值集合B;数据采集模块,用于采集所述集合A中每一个钻孔水中的甲烷浓度的环境影响参数和检测设备影响参数,所述环境影响参数包括温度系数和水压系数。本发明利用上述多个模块的配合,采集多个影响甲烷浓度的相关参数,可以准确地测算钻孔水中溶解的甲烷浓度,从而保证了地层稳定性和地表中的甲烷浓度的准确评估。
-
公开(公告)号:CN118501096A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410874825.X
申请日:2024-07-02
申请人: 吉林大学 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司
摘要: 本发明提供一种隧道超远距离激光甲烷气体非接触式检测系统及方法,涉及隧道甲烷气体浓度检测技术领域,包括:数据采集模块,用于采集激光发射器的数据精度影响参数和接收器数据精度影响参数,所述激光发射器的数据精度影响参数包括激光发射功率稳定系数、激光波长稳定系数和光学路径长度稳定系数,所述接收器数据精度影响参数包括接收器的灵敏度稳定系数和接收器输出的光强度稳定系数,数据处理模块,用于将所述激光发射功率稳定系数。本发明通过采集影响激光发射器和接收器稳定性的主要参数,并对其稳定性进行检测和评估,由此避免了甲烷浓度的检测过程中存在参数的漂移或变化情况,提高了甲烷浓度的检测精度。
-
公开(公告)号:CN110617090A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201911008399.7
申请日:2019-10-22
申请人: 西南交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 银西铁路有限公司 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中铁一局集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种隧道钢拱架拱脚防沉降装置,设置在隧道围岩内侧,包括钢拱架连接板、固定底座,还包括调节基座、防沉降支架、液压千斤顶、支架固定脚、固定底座,液压千斤顶竖直固定在固定底座上端面,调节基座固定在钢拱架连接板下端面,调节基座底部竖直固定有万向球,液压千斤顶的顶杆顶部轴向固定有万向球座,防沉降支架设置为多个且分布在远离隧道围岩一侧,防沉降支架顶端铰连接在调节基座上,支架固定脚固定在防沉降支架末端;防沉降支架下部与液压千斤顶之间设置有液压缸,液压缸底部固定在液压千斤顶外壁,液压缸的顶杆顶端铰连接在防沉降支架内侧壁。与现有技术相比,本发明能够有效解决钢拱拱脚悬吊、沉降等问题。
-
公开(公告)号:CN210714728U
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201921779103.7
申请日:2019-10-22
申请人: 西南交通大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 银西铁路有限公司 , 中铁第一勘察设计院集团有限公司 , 中铁一局集团有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种隧道钢拱架拱脚防沉降装置,设置在隧道围岩内侧,包括钢拱架连接板、固定底座,还包括调节基座、防沉降支架、液压千斤顶、支架固定脚、固定底座,液压千斤顶竖直固定在固定底座上端面,调节基座固定在钢拱架连接板下端面,调节基座底部竖直固定有万向球,液压千斤顶的顶杆顶部轴向固定有万向球座,防沉降支架设置为多个且分布在远离隧道围岩一侧,防沉降支架顶端铰连接在调节基座上,支架固定脚固定在防沉降支架末端;防沉降支架下部与液压千斤顶之间设置有液压缸,液压缸底部固定在液压千斤顶外壁,液压缸的顶杆顶端铰连接在防沉降支架内侧壁。与现有技术相比,本实用新型能够有效解决钢拱拱脚悬吊、沉降等问题。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN115974008B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310116272.7
申请日:2023-02-15
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C01B19/00 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 一种基于硒化铋的双硒化物异质结构材料、制备方法及其应用,属于钠离子电池负极材料技术领域。本发明首先是制备纳米粒子Bi2Se3,制备硒化铋诱导金属盐与2‑甲基咪唑化合物络合产物后进行表面酚醛树脂聚合,最后通过硒粉进行高温硒化和碳化,从而得到基于硒化铋的双硒化物异质结构材料,该材料纳米粒径尺寸较小,可以在电极中分布的更为均匀,利于降低局部极化;该材料具有低的传荷阻抗,利于电子在电极中进行传递,赋予电池超高倍率的充放电能力;该材料具有多层缓冲层和异质结协同作用,有限缓解了反应过程中的体积膨胀,显著提高了循环寿命;这些特点共同促使该材料具有优异的储钠性质,从而应用于钠离子电池负极材料。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117336607A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311344419.4
申请日:2023-10-17
申请人: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) , 吉林大学 , 深圳市柔嘉科技有限公司
摘要: 本发明适用于自动对焦技术领域,提供了基于可变焦相机的对焦清晰度自动识别调整方法及系统,所述方法包括:与可变焦相机进行通信,获取输入图像;对图像的清晰度进行检测,并根据图像的清晰度将图像区域进行划分;分别对多个模糊区域进行重新对焦,获取每一个模糊区域的清晰图像;将所获取的全部清晰区域进行合成,得到完整的清晰图像。该方法不仅对模糊区域进行重新对焦,还识别出二次模糊区域并再次进行对焦。通过多次对焦的方式,能够更准确地提取出清晰图像中存在的二次模糊区域,进一步提高了图像的清晰度和质量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-