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公开(公告)号:CN118779751B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410776968.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 重庆大学 , 应急管理部四川消防研究所
IPC: G06F18/2415 , G06N3/082 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06F18/213 , G06N3/06
Abstract: 本发明公开了一种面向多元热量输出的电缆耐火性能测试温度实时重构方法,包括如下步骤:步骤一:采集温度数据:11)采用灰色关联与时序响应相结合的方式确定耐火性能检测装置内的温度采集点;12)针对耐火性能检测装置内选取的温度采集点,采集各个温度采集点处的喷灯的温度数据,得到各个温度采集点的温度序列数据;步骤二:温度预测:21)将各个温度采集点的温度序列数据作为滑动时间窗的输入,得到超前m步的温度序列数据;22)将滑动时间窗输出的温度数列数据输入图神经网络GCN,采用傅立叶卷积操作,对温度数列数据进行特征提取;23)将图神经网络GCN提取的特征输入递归神经网络SRU,得到电缆燃烧温度数据。
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公开(公告)号:CN118779751A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410776968.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 重庆大学 , 应急管理部四川消防研究所
IPC: G06F18/2415 , G06N3/082 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06F18/213 , G06N3/06
Abstract: 本发明公开了一种面向多元热量输出的电缆耐火性能测试温度实时重构方法,包括如下步骤:步骤一:采集温度数据:11)采用灰色关联与时序响应相结合的方式确定耐火性能检测装置内的温度采集点;12)针对耐火性能检测装置内选取的温度采集点,采集各个温度采集点处的喷灯的温度数据,得到各个温度采集点的温度序列数据;步骤二:温度预测:21)将各个温度采集点的温度序列数据作为滑动时间窗的输入,得到超前m步的温度序列数据;22)将滑动时间窗输出的温度数列数据输入图神经网络GCN,采用傅立叶卷积操作,对温度数列数据进行特征提取;23)将图神经网络GCN提取的特征输入递归神经网络SRU,得到电缆燃烧温度数据。
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公开(公告)号:CN116520025A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310559565.2
申请日:2023-05-17
Applicant: 重庆大学 , 应急管理部四川消防研究所
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种耐火电缆在受火条件下的绝缘电阻测试方法,包括以下步骤:S1,制备待测试的电缆样品并将其安装在电缆支架上;S2,将电缆支架连同电缆样品置于加热装置中;S3,通过一条连接线将样品待测绝缘电阻的线芯与绝缘电阻测试仪的测量端相连,另一条连接线将样品其余线芯与绝缘电阻测试仪的高压端相连;第三条连接线将电缆支架与绝缘电阻测试仪的屏蔽端相连;S4,启动加热装置,模拟电缆所处的火灾场景;S5,启动绝缘电阻测试仪和计数器,记录待测试电缆样品的绝缘电阻值和测试时间。本发明提供的测试数据有助于了解电缆在火灾条件下的绝缘电阻行为,分析不同结构的耐火电缆的耐火性能,揭示耐火电缆耐火性能失效机理。
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公开(公告)号:CN116124832A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310259740.6
申请日:2023-03-16
Applicant: 应急管理部四川消防研究所 , 重庆大学
Abstract: 本发明公开的一种建筑火灾升温条件下电缆耐火性能测试系统及方法,该方法首先制备样品并将其安装在试验炉内;然后通过连接线连接样品两端,样品一端接电源,样品另一端接负载装置;最后,启动试验炉,按照规定的升温条件进行升温,模拟火灾场景,记录电缆在该建筑火灾升温条件下的持续供电时间。系统用于实现该方法,本方法可评价在模拟民用建筑等场所发生火灾时电缆为关键设备持续供电的能力。本方法提供的测试结果可为耐火电缆开发、耐火电缆结构优化、耐火材料研究、消防用电设备安全评估等方面提供数据支持,具有较广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118192211B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410457576.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 重庆大学 , 应急管理部四川消防研究所
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习和PID控制的电缆耐火性能检测炉温度控制方法,包括如下步骤:步骤一:数据采集:利用温度传感器实时采集检测炉内的温度数据,获取实测温度曲线;步骤二:对比判断:判断实测温度曲线与标准升温曲线之间是否存在偏差:若是,则激活反馈调控机制,进行温度调控,执行步骤三;若否,则不激活反馈调控机制;步骤三:反馈调控机制:31)根据喷灯处的火焰温度情况,利用强化学习获取各喷灯的温度调节刺激参数;32)利用PID控制方法对各喷灯处的火焰温度进行自适应调节。本发明还公开了一种基于强化学习和PID控制的电缆耐火性能检测炉温度控制系统和装置。
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公开(公告)号:CN118192211A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410457576.4
申请日:2024-04-16
Applicant: 重庆大学 , 应急管理部四川消防研究所
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习和PID控制的电缆耐火性能检测炉温度控制方法,包括如下步骤:步骤一:数据采集:利用温度传感器实时采集检测炉内的温度数据,获取实测温度曲线;步骤二:对比判断:判断实测温度曲线与标准升温曲线之间是否存在偏差:若是,则激活反馈调控机制,进行温度调控,执行步骤三;若否,则不激活反馈调控机制;步骤三:反馈调控机制:31)根据喷灯处的火焰温度情况,利用强化学习获取各喷灯的温度调节刺激参数;32)利用PID控制方法对各喷灯处的火焰温度进行自适应调节。本发明还公开了一种基于强化学习和PID控制的电缆耐火性能检测炉温度控制系统和装置。
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公开(公告)号:CN116577455A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310506227.2
申请日:2023-05-06
Applicant: 重庆大学 , 应急管理部四川消防研究所
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种耐火电缆的耐火试验方法及其试验装置,包括支撑钢架,安装在支撑钢架上用作试验墙的试验背板,正对试验背板一侧用于模拟火源的燃烧装置,设置于试验背板上方用于模拟电缆受到撞击场景的冲击振动发生装置,用于连接待测样品的控制柜,以及与燃烧装置、冲击振动发生装置、控制柜相连用于采集试验数据的数据采集与处理系统。本发明用于评估电缆在火‑振动‑水多维度耦合环境下的耐火性能,结构简单,成本低,操作方便简捷,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN117330646A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311311588.8
申请日:2023-10-10
Abstract: 本发明公开了一种颗粒浇筑体成型过程中受扰程度评价方法及系统,包括:S1.将成型后的颗粒浇筑体加载,进行声发射测试,确定颗粒浇筑体的声发射b值演化时序曲线;S2.观察b值演化时序曲线的首峰峰型,以无扰动试件为基准,观察b值演化时序曲线是否出现首峰峰型反转,若是,则成型过程中的扰动对颗粒浇筑体产生了影响,并进入步骤S3;若否,则颗粒浇筑体没有受到扰动影响;S3.根据b值演化时序曲线,获得b值初始出现时间Tb0以及首峰出现时间Tp0,若Tb0和Tp0值越小,则颗粒浇筑体受扰程度越大。本发明能够准确判断扰动是否产生影响以及扰动程度的大小,为颗粒浇筑体材料成型过程的质量控制提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN114719749B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210356342.1
申请日:2022-04-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种基于机器视觉的金属表面裂纹检测及真实尺寸测量方法及系统,首先进行图像变换和相机标定,然后通过光场控制采集裂纹图像,以及对采集的图像进行预处理,提取裂纹和测量裂纹的实际尺寸,该方法通过图像变换、光照控制、图像预处理、基于形态学进行裂纹提取和测量裂纹的实际尺寸,解决由于裂纹缺陷信噪比低而难以检测以及裂纹实际尺寸难以精确测量的问题;同时构建了具有蓝色圆顶光源的采集金属零件高分辨率的图像,可以显着减少金属表面反射对缺陷识别的负面影响,并使目标与背景之间具有较高的对比度。以及采用基于形态学的裂纹提取方法,不需要寻找复杂的裂纹边缘线,而是可以直接获取属于裂纹区域的像素,从而表征裂纹几何特征。
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公开(公告)号:CN114536100B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210182617.4
申请日:2022-02-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及机械加工技术领域,具体涉及一种用于铣削加工切削刀具的温度测量方法及装置。方法包括:获取恒温状态下的温度数据作为冷端补偿温度数据;通过热电偶获取刀具的切削温度信号;通过冷端补偿温度数据对切削温度信号进行修正,去除环境噪声信号,生成对应的切削温度修正信号;对切削温度修正信号进行异常信号滤波,去除周期性的电磁干扰信号,生成对应的切削温度滤波信号;对切削温度滤波信号进行数值转换,得到对应的切削温度值。本发明还公开了一种温度测量装置。本发明的温度测量方法及装置通过热电偶直接测量刀具切削温度,且能够有效解决噪声干扰问题,从而能够提高刀具切削温度测量的有效性和准确性。
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