基于飞行器的数据采集系统

    公开(公告)号:CN205193598U

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201520999170.5

    申请日:2015-12-07

    IPC分类号: G05D1/10 G01D21/02 B64C39/02

    摘要: 本实用新型公开了一种基于飞行器的数据采集系统,包括飞行器和与飞行器相适配的遥控器,飞行器上具有主控模块,飞行器上还设有一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、甲烷传感器和氧气传感器,以及风速仪和红外温度计,一氧化碳传感器、二氧化碳传感器、甲烷传感器、氧气传感器、风速仪和红外温度计分别与主控模块连接。本实用新型通过在飞行器上搭载一氧化碳传感器、二氧化碳传感器等多种传感器,以及风速仪、红外温度计等多种仪器,同时对与飞行器相适配的遥控器进行适应性改进,可以在操作人员难以到达的井下危险区域及时、准确地采集相关数据,从而确保井下相关处理工作的顺利进行,保障井下安全生产。

    一种液态CO<sub>2</sub>相变过程模拟测试系统

    公开(公告)号:CN106645269A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710055362.4

    申请日:2017-01-21

    IPC分类号: G01N25/12

    CPC分类号: G01N25/12

    摘要: 本发明公开了一种液态CO2相变过程模拟测试系统。包括液态CO2泵压注系统、密闭耐高压容器系统、数据采集及储存系统、废气及废液回收循环利用系统和人工加热系统五大部分,所述的液态CO2泵压注系统包括安装在密闭耐高压容器旁的杜瓦瓶和手动变量柱塞泵;所述的密闭耐高压容器系统包括三种不同类型的密闭耐高压容器,分别为管道式、球型式和储罐式耐低温耐高压容器;所述的数据采集及储存系统包括安装在密闭耐高压容器内的温度传感器、压力传感器、液位传感器、红外热像仪。本发明能实时监测密闭耐高压容器内液态CO2的温度、压力和液位等参数的变化,结合CO2的相态属性图,实现系统内CO2的相态判定。

    一种液态CO2相变过程模拟测试系统

    公开(公告)号:CN206862935U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201720095445.1

    申请日:2017-01-21

    IPC分类号: G01N25/12

    摘要: 本实用新型公开了一种液态CO2相变过程模拟测试系统。包括液态CO2泵压注系统、密闭耐高压容器系统、数据采集及储存系统、废气及废液回收循环利用系统和人工加热系统五大部分,所述的液态CO2泵压注系统包括安装在密闭耐高压容器旁的杜瓦瓶和手动变量柱塞泵;所述的密闭耐高压容器系统包括三种不同类型的密闭耐高压容器,分别为管道式、球型式和储罐式耐低温耐高压容器;所述的数据采集及储存系统包括安装在密闭耐高压容器内的温度传感器、压力传感器、液位传感器、红外热像仪。本实用新型能实时监测密闭耐高压容器内液态CO2的温度、压力和液位等参数的变化,结合CO2的相态属性图,实现系统内CO2的相态判定。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    动态浓度梯度可燃气体爆炸抑爆管道式实验装置及方法

    公开(公告)号:CN115266825B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210846005.0

    申请日:2022-07-18

    摘要: 本发明公开了一种动态浓度梯度可燃气体爆炸抑爆管道式实验装置,包括可拼接爆炸管道、配气系统、点火系统、控制系统、光谱测试系统和一体化高速摄像机;可拼接爆炸管道包括多个可通过法兰相互连接的管道单元,配气系统包括配气气囊、配气总管路和多条配气分管路;点火系统包括点火电极和脉冲点火器;控制系统包括计算机、数据采集卡和时间同步控制器,光谱气体检测系统和一体化高速摄像机均与计算机相接。本发明还公开了一种动态浓度梯度可燃气体爆炸抑爆管道式实验方法。本发明能够更加精准的研究气体燃爆过程前后气体成分,能够更加精确的测量爆炸的真实过程。可燃气体组分浓度的细微变化,对整个气体燃爆特性的结果是相当显著的。

    甲烷爆炸最小氧浓度影响指数的主成分多元回归分析方法

    公开(公告)号:CN109596803B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201811499508.5

    申请日:2018-12-09

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种甲烷爆炸最小氧浓度影响指数的主成分多元回归分析方法,包括步骤:一、数据采集及记录:采用可视化球形密闭气体爆炸实验系统对不同组分浓度、组分配比的多元混合可燃性气体进行爆炸实验,测定加入不同配比时不同体积分数的多元混合可燃性气体后甲烷爆炸的最小氧浓度并记录到数据处理器中;二、数据分析处理:所述数据处理器采取主成分分析法,并建立多元回归模型,对步骤一中记录的实验数据进行因素分析,找出影响甲烷爆炸最小氧浓度的主要因素,得出多元混合可燃性气体中各单一气体对不同浓度甲烷爆炸最小氧浓度的影响指数。本发明消除了多重共线性,提高了回归模型的精确性、可靠性。

    一种防爆密闭墙的爆炸测试模拟实验装置

    公开(公告)号:CN109696364A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201910046675.2

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: G01N3/313

    摘要: 本发明公开了一种防爆密闭墙的爆炸测试模拟实验装置,涉及防爆密闭墙模拟技术领域,包括煤矿巷道模拟管道和中央控制器,所述中央控制器电连接计算机,所述煤矿巷道模拟管道内部侧壁为相似材料壁面,所述煤矿巷道模拟管道内部安装有动态应力应变测试仪一、压力传感器一和温度传感器一。本发明解决了防爆密闭墙在动态载荷情况下的力学性能的测试问题。除了力学性能测试,本发明可依据现场巷道的环境增加连接支路管道及防爆密闭墙位置,来模拟现场繁复的巷道爆炸情况,可设计合适的防爆密闭墙构筑位置,同时可对现有防爆密闭墙的安全性能进行评估,从而满足现场需要。

    爆炸对冲火焰传播实验系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115166135A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210841073.8

    申请日:2022-07-18

    IPC分类号: G01N31/12 G01N25/54

    摘要: 本发明涉及实验装置技术领域,公开了爆炸对冲火焰传播实验系统,包括:金属管道,管道的端口上设有可拆卸封闭挡板,所述管道由至少一个直管道或者至少一个弯管道或者至少一个直管道和至少一个弯管道组合而成,管道的侧壁上开设有多个泄爆口,泄爆口上设有不同类型泄爆接头,泄爆接头设有泄爆膜,可拆卸泄爆接头连接软管的一端,软管的另一端连接空气净化系统或尾气收集系统,空气净化系统和尾气收集系统分别连接控制系统,这种爆炸对冲火焰传播实验系统,能够实现爆炸实验的多种管道形状的需求,通过多个泄爆口能够对爆炸产物进行收集分析,避免对空气产生污染。

    一种基于PIV的瓦斯燃烧流场示踪粒子跟随性计算方法

    公开(公告)号:CN114282447A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202110754104.1

    申请日:2021-07-04

    摘要: 本发明公开了一种基于PIV的瓦斯燃烧流场示踪粒子跟随性计算方法,包括步骤:一、确定瓦斯燃烧流场中示踪粒子所受的力;二、分析示踪粒子所受的力的相对重要性,得出示踪粒子所受的重要力;三、根据获取的示踪粒子所受的重要力改进BBO方程;四、根据改进的BBO方程,获取瓦斯燃烧流场中示踪粒子跟随性公式;五、根据获取的瓦斯燃烧流场中示踪粒子跟随性公式,获取瓦斯燃烧流场中示踪粒子的跟随性。本发明得出影响瓦斯燃烧流场内示踪粒子的跟随因素与示踪粒子本身特性有关和瓦斯燃烧流场的形态有关,得出同一示踪粒子参数在不同瓦斯燃烧流场的跟随性不同的结论,为瓦斯燃烧流场PIV测试中如何选择示踪粒子提供了理论依据。

    一种混合可燃气体的爆炸极限计算方法

    公开(公告)号:CN108345734A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810102343.7

    申请日:2018-02-01

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种混合可燃气体的爆炸极限计算方法,涉及化工生产和矿井瓦斯爆炸防控技术领域,首次将理-查特里爆炸极限计算公式以计算程序的方式使用,提出了一种多组分混合可燃气体爆炸极限极值的预测方法,同时以自适应的方式计算爆炸极限,在只确定具体气体种类的情况下就可以计算混合气体的爆炸极限,并能找到此爆炸极限下的各组分气体的体积分数,为工业生产中爆炸抑制提供指导。

    一种用于模拟矿井防爆墙的测试系统及其测试方法

    公开(公告)号:CN105424704B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201511009528.6

    申请日:2015-12-23

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明公开了一种用于模拟矿井防爆墙的测试系统及其测试方法,涉及煤矿井下热动力灾害防治研究领域。所述测试系统包括巷道密闭模拟装置,其内部安装有防爆墙;配气子系统将瓦斯和空气混合后泵入巷道密闭模拟装置内;同步控制子系统控制点火子系统点燃瓦斯空气混合气体并控制第一高速摄影仪录制巷道密闭模拟装置的影像;瓦斯爆炸结束后,同步控制子系统控制透射式动态焦散试验子系统录制防爆墙的影像;在瓦斯爆炸过程中,数据采集系统获取巷道密闭模拟装置内的火焰信息、压力信息和防爆墙的位移信息,高速摄影子系统存储并对第一高速摄影仪和透射式动态焦散试验子系统录制的影像进行处理和分析。