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公开(公告)号:CN111638396B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010490555.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 安徽大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于Boost的土壤杂散电流电位监测方法,本发明基于Boosting算法,结合现场应用,提出一种应用于铁轨附近土壤杂散电流的电位监测方案。该方案包括以下步骤:首先在轨道区间内设置采样点,将采样点的坐标和电位数据上传至数据处理中心;其次使用采样点数据训练两种Boosting模型并融合模型;之后基于融合模型预测需要预测的采样点的电位并预测,并根据预测点位置以及预先采集到的电位值,进行相应点的电位梯度计算;最后根据预测的电位梯度,对杂散电流进行风险等级评估并采取相应风险等级应对措施。
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公开(公告)号:CN111638396A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010490555.4
申请日:2020-06-02
Applicant: 安徽大学 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于Boost的土壤杂散电流电位监测方法,本发明基于Boosting算法,结合现场应用,提出一种应用于铁轨附近土壤杂散电流的电位监测方案。该方案包括以下步骤:首先在轨道区间内设置采样点,将采样点的坐标和电位数据上传至数据处理中心;其次使用采样点数据训练两种Boosting模型并融合模型;之后基于融合模型预测需要预测的采样点的电位并预测,并根据预测点位置以及预先采集到的电位值,进行相应点的电位梯度计算;最后根据预测的电位梯度,对杂散电流进行风险等级评估并采取相应风险等级应对措施。
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公开(公告)号:CN119933251A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510187882.5
申请日:2025-02-20
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
Abstract: 本发明属于排水管道管理技术领域,尤其涉及一种排水管道淤堵辨识方法及系统。淤堵辨识方法包括:定时获取各排水管道内的流速,各排水井的液位、沼气浓度,得到流速数据、液位数据和沼气浓度数据;基于水流流速数据、液位数据和沼气浓度数据,计算当前排水井在当前时间段内的液位变化速度得分、上下游高程液位差值得分、流速得分、沼气浓度得分;将当前排水井在当前时间段内的所有得分进行综合计算后,得到当前排水井在当前时间段的淤堵综合评价值;所述淤堵综合评价值用于评价当前排水井对应的排水管道在当前时间段的淤堵可能性。本发明能够及时、准确且高效地辨识出排水管道中的淤堵情况。
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公开(公告)号:CN119868845A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411923049.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: A62B7/02 , F17C1/12 , F17C7/00 , F17C13/02 , F17C13/04 , F17C13/00 , F16F15/023 , F16F15/027 , A62B9/00 , A62B18/02 , A62B18/10
Abstract: 本申请涉及气瓶防护技术领域,尤其是一种气瓶隔热与缓冲垫及其控制系统和方法。本申请提出的一种气瓶隔热与缓冲垫,包括:气垫、控制阀、进气管、出气管和三通阀;气垫内设有单向气路;控制阀的进口连通进气管,其第一出口连通气垫的进气端,其第二出口通过出气管连通三通阀的第一进口;气垫的出气端连通三通阀的第二进口;使用状态下,气垫包覆在气瓶外周,气瓶出气阀通过进气管连通控制阀的进口;控制阀连通三通阀的第二出口处于常开状态,控制阀连通气垫的第一出口的开度根据瓶内气压和环境温度进行调节。本申请提出的气瓶隔热与缓冲垫,通过气流通过气垫流向呼吸面罩,便于通过瓶内气体的流出支撑气垫,实现气垫隔热和防护。且通过气垫的流道通过控制阀控制开度,从而通过气垫中的气流量控制,实现不同热环境和不同气瓶气压下的防护调节,使得气瓶隔热更加灵活。
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公开(公告)号:CN119827070A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411725022.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01M3/32
Abstract: 本发明公开了一种脉动式充气控制系统、方法和气密性防护服的假人检测方法,涉及气密性防护服假人检测技术领域,系统包括气源,充气阀,排气阀,气压传感器和控制器。通过模拟气密性防护服着装人员的静息与作业两类工况,参照人员的呼吸节奏,向气密型防护服内部充气;充气过程中,利用气压监测与充放气调控技术,在服装内形成波动的气体压强,实现对服装内部工况的模拟,从而达到基于假人的气密性防护服整装检测条件。本发明通过实现服装工况的高逼真模拟,达到高精度检测效果,兼容于现行的相关服装假人检测标准,是对现存假人检测系统功能的完善性改进,也便于拓展既有设施的使用场景和利用率。
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公开(公告)号:CN119716309A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411789681.4
申请日:2024-12-06
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明涉及火灾领域,尤其涉及一种电缆电力升温传热模拟试验方法。本发明包括以下步骤:S1、实时获取在通电条件下电缆的传热阶段以及电缆的升温参数,所述传热阶段包括至少包括模拟阶段,该模拟阶段具体为:绝缘层外表面同时受径向热传导作用,并与空气产生热对流作用进行散热;S2、获取电缆的基本参数,按电缆的传热阶段,将基本参数、升温参数输入训练好的电缆线芯通电温升模型,以得到通电过程中模拟阶段的电流‑电缆外表面温升特性曲线。本发明能对电缆带电条件下,实现不同电流、电压时电缆升温传热的模拟,为电缆燃烧试验中,电缆火灾早期的特性参数提供数据支持。
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公开(公告)号:CN119269342B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411798789.X
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 基于传感器阵列的电力通道内燃气扩散监测方法及系统,属于燃气扩散监测技术领域,解决如何监测电力通道内燃气扩散行为的问题;本发明通过将多点传感器阵列布置在电力通道截面,考虑到电力通道内障碍物特征对燃气扩散的影响,结合燃气扩散规律计算电力通道截面浓度分布,通过循环修正完善监测模型,为电力通道燃气监测预警提供理论支撑,为事故预防及处理提供科学依据,避免燃气泄漏对电力系统的危害,减少燃气在电力通道内爆炸的风险。
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公开(公告)号:CN109708004B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN201910074922.X
申请日:2019-01-25
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
Abstract: 一种低压燃气管道微小泄露在线监测系统及方法,该装置包括吸收燃气管道内气体的吸气管道、控制单元,吸气管道的端部设置有吸气泵,吸气管道靠近吸气泵的端面上设置有浓度检测器;吸气管道长度方向上依次设置有多组吸气孔,每相邻的两组吸气孔之间设置有电动阀,每个电动阀用于将节流该电动阀前端的吸气管道,电动阀与控制单元连接。该发明的优点在于:当燃气管道的某个位置处发生泄漏后,在吸气泵的作用下,带孔管道内为负压,所以燃气从最近的吸气孔内进入吸气管道内部,并抽至出口进入浓度检测器,然后通过控制单元控制各段的电动阀,从而确定漏点。该系统和方法可以用于低压管道的泄漏检测。
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公开(公告)号:CN118278746A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410664640.6
申请日:2024-05-27
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06Q10/0635 , G06N5/025 , G06N7/01 , G06Q50/06 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种城市燃气管道泄漏风险演化评估方法、电子设备。涉及燃气安全技术领域。其中,方法包括:获取城市燃气管道的历史泄漏数据,根据历史泄漏数据得到多个泄漏风险因素;确定各泄漏风险因素之间相互影响关系的专家打分,并根据专家打分生成直接影响矩阵;根据直接影响矩阵得到各泄漏风险因素之间的因果层次关系和多级递阶结构模型;根据因果层次关系和多级递阶结构模型构建泄漏事故演化模型;利用泄漏事故演化模型对城市燃气管道进行泄漏风险演化评估。该方法,可以保障城市燃气管道的安全运行。
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公开(公告)号:CN113958882B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111321154.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
IPC: F17D5/06 , F17D5/02 , F16L55/40 , F16L55/48 , F16L101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于智能球和外磁场对供水管道泄漏位置的标记方法,在供水管道外的设定位置上增设外磁场,外磁场与检测起点的距离为L;打开智能球的控制开关并密封好,投放进供水管道内使其在供水管道底部随水流动;由智能球采集供水管道的声波数据,通过加速度计采集智能球在供水管道内滚动过程的加速度数据,通过磁力计采集供水管道的磁力数据,并将采集的声波、加速度和磁力数据存储到智能球内的SD卡中;在检测的供水管道的末端使用收球网取出智能球,对智能球内的SD卡中的声波、加速度和磁力数据进行读取和解析,标记出供水管道内的泄漏点的位置。本发明根据声波、加速度和磁力等数据,综合分析相关数据来提高泄漏点定位的精度。
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