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公开(公告)号:CN105928973B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610298557.7
申请日:2016-05-04
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: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种防护服热阻的实验测试系统,其中防护服水平放置于所述锥形加热器下方的支架上,辐射挡板设于所述锥形加热器与防护服之间,所述热流密度计设于所述防护服下端一定距离处;所述热电偶测量系统用于检测所述防护服的最外侧的外层的外表面温度与最内侧的舒适层内表面温度,所述热流密度计用于检测最内侧的舒适层的热流密度,所述数据采集系统接收所述热电偶测量系统、热流密度计检测的数据并输出防护服热阻数据;本发明还公开了所述系统的实验方法。本发明通过建立适用于热辐射环境下防护服热阻的获取方法,测量高温热辐射环境下防护服的热阻;同时本发明可用于研究热辐射强度及防护服内部空气层大小和位置的影响。
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公开(公告)号:CN106018677A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610298458.9
申请日:2016-05-04
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: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种高温环境下人体热应激分级评估系统,其中所述服装热阻与湿阻参数库模块提供人体‑服装‑环境热湿传递模型计算使用的服装参数;人体‑服装‑环境的热湿传递模型根据人体、服装与环境的热参数作为模型的输入,得到输出值为人体局部核心温度和出汗量:热应激分级阙值模块将人体对高温环境的热应激分为三个阶段;模型数据输出模块输出人体局部核心温度和出汗量;所述分级评估输出模块根据人体核心温度和出汗量的极限值对比结果,输出分级评估结果,获得不同热应激分级下最大工作时间。本发明建立了适用于高温热环境下热应激评价系统与方法,解决了热应激评价中人员热生理安全状况准确预测的需求。
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公开(公告)号:CN105956288A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610298559.6
申请日:2016-05-04
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
Abstract: 本发明提供了一种火灾环境中人体烧伤死亡风险评估系统,其中所述火灾场景构建模块用于提供所述皮肤‑服装‑环境传热传质模型所需的火灾热辐射环境;所述皮肤‑服装‑环境传热传质模型用于输出火灾热辐射暴露下人员着装时的皮肤温度分布;所述皮肤温度数据输出模块用于输出所述皮肤‑服装‑环境传热传质模型输出的皮肤温度分布数据;所述皮肤烧伤预测模块根据皮肤温度分布数据预测人体的皮肤烧伤等级,计算获取全身烧伤面积比;所述死亡风险评估模块评估人员暴露于火灾热辐射环境中的死亡概率。本发明解决了火灾热辐射环境中人员安全状况和死亡风险预测的需求,为事故救援和人员防护提供了一定的借鉴意义。
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公开(公告)号:CN105928973A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610298557.7
申请日:2016-05-04
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: G01N25/20
Abstract: 本发明提供了一种防护服热阻的实验测试系统,其中防护服水平放置于所述锥形加热器下方的支架上,辐射挡板设于所述锥形加热器与防护服之间,所述热流密度计设于所述防护服下端一定距离处;所述热电偶测量系统用于检测所述防护服的最外侧的外层的外表面温度与最内侧的舒适层内表面温度,所述热流密度计用于检测最内侧的舒适层的热流密度,所述数据采集系统接收所述热电偶测量系统、热流密度计检测的数据并输出防护服热阻数据;本发明还公开了所述系统的实验方法。本发明通过建立适用于热辐射环境下防护服热阻的获取方法,测量高温热辐射环境下防护服的热阻;同时本发明可用于研究热辐射强度及防护服内部空气层大小和位置的影响。
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公开(公告)号:CN105513433A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610035237.2
申请日:2016-01-19
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: G08G5/00
CPC classification number: G08G5/0043 , G08G5/0069
Abstract: 本发明提供了一种基于无人机机载系统的地面控制站,其包括遥控操作面板与显示屏面板;所述显示屏面板包括飞行状态显示屏、飞行轨迹显示屏、在线会商显示屏以及任务系统显示屏,所述显示屏面板上还设有各个显示屏的功能按钮;所述遥控操作面板包括油门摇杆、云台旋钮、拨号按钮、电脑系统控制区、飞行控制摇杆、飞行模式选择按钮、遥控接管按钮。本发明的地面操作站共有四个屏幕,可以独立显示无人机的各种状态,方便操作员了解所需的多种讯息;且通过合理布局遥控操作面板,方便操作员对无人机进行操控;并且作为手持便携式地面站的补充与升级,提供更舒适的操作模式,更多的飞行功能和任务功能,以及利用其车载的优势可以进行更远距离的测控操作。
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公开(公告)号:CN105334741A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510624592.9
申请日:2015-09-25
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司
IPC: G05B15/02 , G05B19/418
CPC classification number: G05B15/02 , G05B19/418 , G05B2219/2642
Abstract: 本发明提供了一种智慧安全社区系统,其包括家庭智能单元、社区服务单元、警务中心单元、中心服务器单元以及警务移动终端单元;所述家庭智能单元包括多个报警模块与一家庭智能终端,所述各报警模块分别与所述家庭智能终端连接,所述报警模块将报警信号通过所述家庭智能终端发送至所述警务中心单元;所述警务中心单元接收所述报警信号,并发送报警处理请求至警务移动终端单元;所述社区服务单元实时发送推送信息至所述家庭智能单元;所述中心服务器单元为所述家庭智能单元、社区服务单元、警务中心单元以及警务移动终端单元之间建立应用连接。本发明通过建立新型家庭-社区-片区派出所三层联防、互动、处置系统,提高家庭及社区突发事件的处理效率。
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公开(公告)号:CN104590582B
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201410548688.7
申请日:2014-10-16
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种飞行器桨叶力效测试装置,由桨叶(1)、风箱(9)、风扇(10)、电池(7)、支架(8)构成,风箱(9)正面与顶端均安装有风扇(10),风箱(9)内安装一支架(8),支架(8)左端连接一电池(7),支架(8)顶端安装一原位测试装置(a),其原位测试装置(a)右端连接一桨叶(1);本发明的有益效果为:可以准确测量由桨叶产生的推力值;直接计算出电池、电机和桨叶之间的力效值;通过设计的滑轨,可以实现升力值的等效传递。
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公开(公告)号:CN105676004A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610034669.1
申请日:2016-01-19
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: G01R29/08
CPC classification number: G01R29/0857 , G01R29/0871
Abstract: 本发明提供了一种无人机电磁辐射检测方法,其包括以下步骤:S1:操作无人机飞行至辐射源的水平位置;S2:远程遥控无人机载激光测距仪发射激光射线,射线的终端会显示在待测辐射源的表面留下红色亮点;S3:通过激光测距仪确定距目标发射源的距离后,开启电测辐射监测仪,检测实时的电磁辐射强度;S4:将电测辐射监测仪获取的数据实时回传至地面显示端;S5:操作无人机飞行至其他指定位置,重复步骤S1-S4,监测其他指定位置的辐射数据。本发明通过无人实现电磁辐射监测,监测方便且过程安全,通过摄像机获取影像,可以准确的到达测量所需的指定位置,不会出现位置偏差。
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公开(公告)号:CN106018677B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610298458.9
申请日:2016-05-04
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: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种高温环境下人体热应激分级评估系统,其中所述服装热阻与湿阻参数库模块提供人体‑服装‑环境热湿传递模型计算使用的服装参数;人体‑服装‑环境的热湿传递模型根据人体、服装与环境的热参数作为模型的输入,得到输出值为人体局部核心温度和出汗量:热应激分级阙值模块将人体对高温环境的热应激分为三个阶段;模型数据输出模块输出人体局部核心温度和出汗量;所述分级评估输出模块根据人体核心温度和出汗量的极限值对比结果,输出分级评估结果,获得不同热应激分级下最大工作时间。本发明建立了适用于高温热环境下热应激评价系统与方法,解决了热应激评价中人员热生理安全状况准确预测的需求。
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公开(公告)号:CN105487137A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610035319.7
申请日:2016-01-19
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
Abstract: 本发明提供了一种基于多旋翼无人机的气象监测系统,其包括无人机数据采集单元与地面站单元;所述无人机数据采集单元的所述机载GPS获取位置数据,所述气象数据探测器通过所述机载主控器MCU将测得的气象数据电信号转化为数字信号传输给机载GE数传发射模块;所述地面站单元包括地面GE数传接收模块、地面主控器MCU以及上位机,所述地面GE数传接收模块接收所述机载GE数传发射模块传输的数据,所述地面主控器MCU读取地面GE数传接收模块接收的数据,并传输至上位机;所述上位机对数据进行解析,获取所在位置的气象数据,通过UI界面方式在地面站单元的内嵌屏幕显示。本发明提供的基于多旋翼无人机平台的温湿度测量系统成本低、操作灵活,且更容易维护。
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