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公开(公告)号:CN119779424A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411874527.7
申请日:2024-12-19
Applicant: 安徽蓝海之光科技有限公司
Inventor: 蔡长辉
IPC: G01F1/661 , G06F18/10 , G06F18/2131
Abstract: 本发明涉及智能测风技术领域,具体涉及一种智能测风站测风方法及其装置,该方法包括:在测风站的风道两侧分别安装红外激光发射阵列和红外激光接收阵列;通过红外激光发射阵列向红外激光接收阵列发射红外激光束,形成覆盖整个风道断面的激光平面,当风经过激光平面时使激光发生变化;红外激光接收阵列实时采集激光变化的光学参数并传输至数据处理模块;数据处理模块基于设定的数学模型,根据接收到的光学参数计算通过风道断面的风量;计算得到的风量通过显示屏实时显示并存储在本地存储设备中。本发明通过红外激光覆盖测风站风道全断面,能够全面感知风场信息,避免了因局部测量造成的误差,使风量测量结果更加准确可靠。
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公开(公告)号:CN119756505A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411821881.3
申请日:2024-12-11
Applicant: 山东电力工程咨询院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种一次风煤粉流量测量装置及方法,所述方案基于光电转换方式,结合煤粉浓度与光电强度之间的关系,通过采用具有一定光斑直径的光束,贯穿整个煤粉管道进行煤粉流量的测量,测量范围大,且煤粉管内流动不均匀的影响小,有效提高了测量精度;同时,所述方案基于光路划分,能够同时得到煤粉浓度、煤粉流速以及流量等重要信息,可减少分别测量时的仪器设备数量和简化采集过程;再者,所述方案通过对整体光路进行污染检测,引入污染系数对采集的光电信号进行修正,大大缓解或避免了镜片污染等原因造成的测量误差,增强了系统的稳定性和实用性,提高了测量精度。
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公开(公告)号:CN119618066A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510148062.5
申请日:2025-02-11
Applicant: 国能榆林能源有限责任公司 , 宁夏广天夏科技股份有限公司
IPC: G01B11/00 , G01F1/661 , G01F1/86 , G01G17/00 , G01N33/22 , G01N9/24 , G01B11/28 , G01N21/01 , G01N21/84 , G03B15/03 , H05B47/11
Abstract: 本发明公开了基于复合智能摄像机的刮板运输机煤流煤量检测方法,本发明涉及煤矿开采技术领域,煤流煤量检测方法包括设备安装与校准、图像采集与处理、煤流特征提取、煤量计算与结果输出、结果验证以及算法优化步骤,本发明的优点在于:通过集成复合智能摄像机、补光灯、光照强度传感器以及煤质检测手段,实现了对刮板运输机煤流煤量的全面、实时、智能监测,通过每隔一周的煤质检测,能够及时发现煤质变化,并根据这些变化重新评估煤的密度,从而确保煤量计算的准确性,这种综合智能监测与煤质适应性优化策略,不仅提升了煤量检测的精度,还增强了系统的适应性和可靠性,为煤矿生产提供了更加精准的数据支持。
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公开(公告)号:CN119469300A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411612385.7
申请日:2024-11-13
Applicant: 江苏科力互联网信息科技有限公司
IPC: G01F1/661 , G06V10/26 , G06V10/28 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/043 , G06N3/048 , G06T7/10 , G06T7/62 , G01P5/26
Abstract: 本发明公开了基于模糊识别和分类技术的离心机液体流量检测系统,涉及离心机流量检测技术领域,包括:采集图像集,并进行预处理以及标记处理,获取分割流速;获取特征参数;获取优选模糊模型;获取实时的液体图像的特征参数,对实时液体进行流量检测;本发明用于解决现有的用于液体流量检测的方法中,无法解决当液体表面不规则或存在液体波动时,传感器所接收到的数据的准确性以及稳定性会受影响,导致采集到的液体流量与实际的液体流量存在差异,进而影响离心机设备运行的问题。
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公开(公告)号:CN119063797A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411272613.0
申请日:2024-09-11
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种矿用光纤光栅瓦斯流量仪、测量系统及方法,包括内腔中部设置有节流元件的孔板流量计,孔板流量计的前后两端分别通过前直管和后直管与抽采管道连接;节流元件前后两侧的孔板流量计内腔分别通过前端取压机构和后端取压机构与前端压舱和后端压舱内腔连通;前端压舱和后端压舱的内腔之间设置有矩形的弹性膜片;弹性膜片上通过支架设置有光纤,光纤经压舱上设置的光纤引出孔与外设的处理单元连接;位于压舱内部的光纤的竖向段中部和水平段分别设置有应力传感布拉格光栅和温度补偿布拉格光栅;应力传感布拉格光栅将压差信号转换为光信号并传输至处理单元。本发明能够实现瓦斯流量的精确测量,同时具有便于安装维护的优点。
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公开(公告)号:CN119023013A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411252609.8
申请日:2024-09-09
Applicant: 成都洋湃科技有限公司 , 无锡洋湃科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种水下干式多冗余光量子混相流量计及其测量方法,涉及工业混相流体测量技术领域,用于解决现有的流量计寿命短、结构不紧凑等问题。所述水下干式多冗余光量子混相流量计包括外壳体、流量计本体以及电子仓运算系统;外壳体设有螺纹承压结构;流量计本体内部设有流体测量通道,且流体测量通道中设置有内节流器件;流量计本体集成有3套测量系统,每套测量系统包括光量子探头、多参量变送器、干式电连接器1、干式电连接器2、干式电连接器3以及光量子源组件;3套测量系统以120°的间隔平均环形放置于流体测量通道与外壳体之间;电子仓运算系统集成有三组数据采集模块;以延长混相流量计的使用寿命、避免对各模块进行检修和更换等。
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公开(公告)号:CN118999707A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410559967.7
申请日:2024-05-08
Applicant: 波音公司 , 先进光纤工程有限公司
Abstract: 本申请公开了用于感测容器内的液体的液位的系统和方法。一种系统(100)和方法包括被配置为保持一种或多种液体(102)的容器。液位传感器(114)被设置在该容器(104)内。该液位传感器(114)包括多个感测元件(122),这些感测元件被配置为感测容器(104)内的一种或多种液体(102)的液位。在至少一个示例中,这些感测元件(122)是光纤。
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公开(公告)号:CN118762146B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411242465.8
申请日:2024-09-05
Applicant: 武汉大学
IPC: G06T17/30 , G06N5/04 , G06F17/18 , G06N7/01 , G01C13/00 , G01F23/292 , G01P5/00 , G01P5/26 , G01F1/661
Abstract: 本申请涉及水文测验领域,具体公开了一种河流视频水位‑流速‑流量三维曲面计算方法与装置,方法包括以下步骤:采集研究断面的水位、最大表面流速、流量数据集;基于流量计算原理、流速分布方程、断面几何特征,建立水位‑最大表面流速‑流量计算模型;综合考虑观测数据的测量误差和模型偏差的误差分布,得到实测流量关于实测最大表面流速和实测水位的表达形式;利用变分推断近似模拟参数的后验分布,优选出最优参数组合。本申请在河道水位流量关系模型的基础上引入表面流速反映复杂水流运动状态的变化,利用变分贝叶斯推断优选模型参数分布,模型数学机理和物理意义明确,流量计算形式简洁,误差来源清晰,能够适应不同断面情况。
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公开(公告)号:CN112566550B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201980053309.8
申请日:2019-08-08
Applicant: C·R·巴德股份有限公司
Abstract: 一种自动化尿排出量测量系统可以包括单患者装备和多患者装备。所述单患者装备可以包括导尿管和尿液收集系统。所述尿液收集系统可以包括引流管和引流容器。所述多患者装备可以包括尿液监测器。所述尿液监测器可以包括具有被配置成容纳所述引流容器的空腔的壳体、用于测量进入所述引流容器中的尿排出量的尿液测量装置、以及被配置成显示患者信息的集成显示屏,所述患者信息包括所述尿排出量的测量。一种用于所述自动化尿排出量测量系统的方法可以包括:将所述引流容器放置在所述自动化尿排出量测量系统的所述尿液监测器中;以及一旦患者已经产生尿液,用所述尿液监测器上所指示的来确认所述引流容器中的尿液的体积。
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公开(公告)号:CN118762146A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411242465.8
申请日:2024-09-05
Applicant: 武汉大学
IPC: G06T17/30 , G06N5/04 , G06F17/18 , G06N7/01 , G01C13/00 , G01F23/292 , G01P5/00 , G01P5/26 , G01F1/661
Abstract: 本申请涉及水文测验领域,具体公开了一种河流视频水位‑流速‑流量三维曲面计算方法与装置,方法包括以下步骤:采集研究断面的水位、最大表面流速、流量数据集;基于流量计算原理、流速分布方程、断面几何特征,建立水位‑最大表面流速‑流量计算模型;综合考虑观测数据的测量误差和模型偏差的误差分布,得到实测流量关于实测最大表面流速和实测水位的表达形式;利用变分推断近似模拟参数的后验分布,优选出最优参数组合。本申请在河道水位流量关系模型的基础上引入表面流速反映复杂水流运动状态的变化,利用变分贝叶斯推断优选模型参数分布,模型数学机理和物理意义明确,流量计算形式简洁,误差来源清晰,能够适应不同断面情况。
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