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公开(公告)号:CN112730785B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011595080.1
申请日:2020-12-29
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: 本发明公开一种用于水质检测的进样盘,包括底座、容纳腔、立柱、进样盘本体、转动驱动机构;进样盘本体上设置有若干组定位孔,各组定位孔沿周向均匀分布;定位孔侧壁开设第一滑槽,第一滑槽中滑动安装有夹持块,夹持块第一端从定位孔侧壁伸出至定位孔中,夹持块与进样盘本体之间设置有弹性体,立柱中设置第二滑槽,第二滑槽中安装滑块,滑块上铰接设置支架本体,滑块上设置支架本体驱动机构;支架本体上设置有头部向下的清洗针,清洗针位于定位孔上方;立柱还设置有滑块升降驱动机构。本发明的优点在于:其稳定性较好,在实际应用中,样品瓶不会产生晃动、磕碰、泼洒,解决了样品瓶易磕碰,容易发生交叉污染的问题,具有工作安全稳定的优点。
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公开(公告)号:CN112730785A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011595080.1
申请日:2020-12-29
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: 本发明公开一种用于水质检测的进样盘,包括底座、容纳腔、立柱、进样盘本体、转动驱动机构;进样盘本体上设置有若干组定位孔,各组定位孔沿周向均匀分布;定位孔侧壁开设第一滑槽,第一滑槽中滑动安装有夹持块,夹持块第一端从定位孔侧壁伸出至定位孔中,夹持块与进样盘本体之间设置有弹性体,立柱中设置第二滑槽,第二滑槽中安装滑块,滑块上铰接设置支架本体,滑块上设置支架本体驱动机构;支架本体上设置有头部向下的清洗针,清洗针位于定位孔上方;立柱还设置有滑块升降驱动机构。本发明的优点在于:其稳定性较好,在实际应用中,样品瓶不会产生晃动、磕碰、泼洒,解决了样品瓶易磕碰,容易发生交叉污染的问题,具有工作安全稳定的优点。
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公开(公告)号:CN214041439U
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202023276690.3
申请日:2020-12-29
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: G01N35/10
Abstract: 本实用新型公开一种多功能进样盘,包括底座,底座中开设有开口向上的容纳腔;容纳腔中间竖直设置有立柱,立柱上转动安装有进样盘本体,容纳腔中还设置有能够驱动进样盘本体转动的转动驱动机构;进样盘本体上设置有若干组定位孔,每组包括至少一个定位孔,各组定位孔沿周向均匀分布;定位孔侧壁开设第一滑槽,第一滑槽中滑动安装有夹持块,夹持块第一端从定位孔侧壁伸出至定位孔中,夹持块与进样盘本体之间设置有弹性体,弹性体能够使夹持块具有向定位孔中间滑动的趋势。本实用新型的优点在于:其稳定性较好,在实际应用中,样品瓶不会产生晃动、磕碰、泼洒,解决了样品瓶易磕碰,容易发生交叉污染的问题,具有工作安全稳定的优点。
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公开(公告)号:CN211015081U
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201921678828.7
申请日:2019-10-09
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: G05B19/042
Abstract: 本实用新型公开了一种实验室安全监控预警系统,采用火焰传感器对实验室的火源进行探测,并通过控制器和喷头对所探测的火源进行喷水,能够及时有效的自动应对消防安全事故,提高了系统消防监控预警的准确性,同时,采用温湿度传感器对实验室内的温湿度进行探测,并通过控制器和排气模块对实验室进行通风排气,保证实验室内能够具备良好的环境。
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公开(公告)号:CN211309000U
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201921940862.7
申请日:2019-11-11
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: B64F5/60
Abstract: 本实用新型提供了一种无人机动态试验测试平台,所述平台包括:桁架、可弯曲吊具和无人机固定机构,其中,所述桁架为大致水平设置;所述可弯曲吊具的上端固定在桁架上,所述可弯曲吊具的下端自由垂落且与所述无人机固定机构连接;所述无人机固定机构位于无人机上方,且将无人机固定。应用本实用新型实施例,将无人机吊装在可弯曲吊具的下方,无人机在启动后,由于使用的是可弯曲吊具,在升力的作用下,允许无人机会出现上升,摆动的情况,因此,本实用新型实施例,可以对无人机进行动态测试。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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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:CN118641705A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410795501.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种可燃气体探测器抗水蒸气干扰测试系统,涉及可燃气体探测器检测技术领域,可燃气体探测器抗水蒸气干扰测试系统包括:水蒸气发生箱,水蒸气发生箱内设置有置物台,水蒸气发生箱底部设置有储水箱和加热器;系统还包括电源控制模块、湿度监测仪、气体分析仪;置物台放置可燃气体探测器;加热器加热储水箱中的水;电源控制模块,用于控制系统电源向加热器供电;湿度监测仪监测水蒸气发生箱内的水蒸气湿度值;气体分析仪在向水蒸气发生箱内输入可燃气体后,监测水蒸气发生箱内的可燃气体浓度;记录可燃气体探测器是否进行报警,得到水蒸气湿度值、可燃气体浓度下的测试结果。上述方案能够对可燃气体探测器进行水蒸气干扰测试。
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公开(公告)号:CN116659446A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310572885.1
申请日:2023-05-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01B21/32
Abstract: 本发明公开一种应变传感器故障诊断分类方法及系统,方法包括获取桥梁状态监测系统中每个应变传感器对应的电压波动曲线;基于每个所述应变传感器对应的电压波动曲线,确定疑似故障的应变传感器;将疑似故障的应变传感器的电压波动曲线与其相邻的应变传感器的电压波动曲线进行比较,确定故障的应变传感器;分别对故障的应变传感器和正常的应变传感器进行相应编码,得到二进制编码结果;基于所述二进制编码结果查找预先构建的故障编码表,确定故障的应变传感器的个体和数量;本发明可精确确定故障应变传感器个体和数量。
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公开(公告)号:CN111257507B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202010044922.8
申请日:2020-01-16
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
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机的气体浓度检测及事故预警系统,包括无人机单元、监测单元;通过无人机和监测单元之间的交互,实现对燃气泄漏现场、事故现场、无氧环境等危险场所中的可燃气体浓度进行监测预警,利用无人机直接飞入危险场所中进行可燃气体浓度检测,大大提高了检测的安全性,具有较好的使用价值;同时,利用无人机实时采集现场视频,基于现场视频分析得到现场的人员情况、交通情况、建筑物情况、管道情况、危险源情况,根据现场情况与现场可燃气体浓度进行多参数的融合分析,从而及时有效的发出事故预警信息,为现场应急救援提供数据支持。
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