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公开(公告)号:CN106780163A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611189915.7
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种火灾中钢结构坍塌概率评估方法,包括步骤:一、确定随机性因素的概率分布函数;二、设计随机性火灾场景;三、构建钢结构失稳概率模型;四、钢结构坍塌临界温度确定;五、自然火灾下大跨度钢结构构件温度场计算:501.建立钢结构热平衡方程;502.钢结构净吸收热计算;503.钢结构温升计算;六、钢结构构件失效概率确定。本发明的方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,具有较强的通用性,可实现对火灾下钢结构坍塌概率的评估,弥补了对现有钢结构坍塌概率评估方法中存在的未考虑火灾随机性的影响问题。
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公开(公告)号:CN106770451A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611189912.3
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N25/22
CPC classification number: G01N25/22
Abstract: 本发明公开了一种基于耗氧原理的气体燃烧效率测试装置与方法,所述气体燃烧效率测试装置包括:流速控制器、金属燃烧器、气体收集装置、烟道、氧气分析仪、风机和孔板。其中:可燃气体通过流速控制器进入金属燃烧器,并在金属燃烧器内燃烧,气体收集装置收集金属燃烧器中可燃气体燃烧所产生的烟气并排入与其连通的烟道中,烟道内设有氧气分析仪、风机和孔板。本发明操作简单,通过对烟气分析,精准确定可燃气体的热释放速率,进而求得可燃气体燃烧效率。
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公开(公告)号:CN104332090B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410652025.X
申请日:2014-11-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸可燃物倾斜燃烧特性实验装置,由实验台、分析控制柜、可燃气体储气瓶、集烟罩和烟道分组成;实验台包括底座、可燃物固定装置、嵌入式热电偶、点火装置和称重传感器,其中,称重传感器安装于底座上,可燃气体储气瓶与点火装置由管道连接,集烟罩设于实验台上方并与烟道连接;可燃物固定装置可转动地安装于底座上;角度调节装置包括从动齿轮和主动齿轮;主动齿轮安装于底座上,其中心设有转轴,转轴的外端键连接有转动手柄;主体框架的侧壁上设有定位凹槽;该装置能够进行不同尺寸,不同倾斜角度以及单面临空、双面临空的可燃物倾斜燃烧特性实验;并且能够对可燃物燃烧的质量损失速率、烟气毒性、试样表面温度进行实时输出。
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公开(公告)号:CN104332090A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410652025.X
申请日:2014-11-17
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G09B25/00
CPC classification number: G09B25/00
Abstract: 本发明涉及一种大尺寸可燃物倾斜燃烧特性实验装置,由实验台、分析控制柜、可燃气体储气瓶、集烟罩和烟道分组成;实验台包括底座、可燃物固定装置、嵌入式热电偶、点火装置和称重传感器,其中,称重传感器安装于底座上,可燃气体储气瓶与点火装置由管道连接,集烟罩设于实验台上方并与烟道连接;可燃物固定装置可转动地安装于底座上;角度调节装置包括从动齿轮和主动齿轮;主动齿轮安装于底座上,其中心设有转轴,转轴的外端键连接有转动手柄;主体框架的侧壁上设有定位凹槽;该装置能够进行不同尺寸,不同倾斜角度以及单面临空、双面临空的可燃物倾斜燃烧特性实验;并且能够对可燃物燃烧的质量损失速率、烟气毒性、试样表面温度进行实时输出。
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公开(公告)号:CN119810738A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411849948.4
申请日:2024-12-16
Applicant: 中国矿业大学深圳研究院
Abstract: 一种基于玻璃幕墙外表面红外热像图的室内火源定位方法,步骤包括:数据库构建,主要包括构建火灾数据集、玻璃幕墙外表面的温度分布、图像提取与处理;构建并训练Resnet深度学习模型;利用Resnet深度学习模型进行火源定位。火灾发展初期,在进行超高层建筑火灾的火情侦察时,操控携带红外热像仪的侦察无人机飞至着火楼层的玻璃幕墙外,调整侦察无人机位置以获取着火楼层完整的玻璃幕墙外表面红外热像图,将红外热像仪获取的玻璃幕墙外表面红外热像图输入给训练好的Resnet‑50深度学习模型,模型经分析给出火源的位置编号,实现了在火灾发展早期准确识别火源位置,实时性可靠性强,提高了超高层建筑的火灾预警能力和救援效率。
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公开(公告)号:CN119445801A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411574732.1
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国矿业大学深圳研究院
Abstract: 一种基于火焰形态与遥感数据的室内火灾轰燃风险预测方法,步骤包括:使用火灾仿真模拟软件模拟火灾数据,构建火灾数据集;进行点火,通过高清摄像机获取室内火灾火焰图像,并对获取的图像进行处理;将处理后的图像通过残差网络Resnet模型输出起火点的实时热释放速率HRR;利用甲烷激光遥感探测仪实时监测和获取室内特定高度烟气层的甲烷气体浓度数据;基于火源热释放速率和甲烷气体浓度搭建火灾轰燃风险预测模型,对轰燃风险提前预测。本发明实现了在火灾发展早期准确识别和预测火灾的轰燃风险,并在火灾即将进入轰燃阶段时发出预警信号,降低了火灾引发的人员伤亡和财产损失。
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公开(公告)号:CN112697953B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011362349.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N31/12
Abstract: 一种多可变参数环境条件下电缆燃烧及热解特性测试系统,包括供气组件、测试箱、监测组件和分析控制组件;供气组件的储气瓶组通过气体混合装置将混合后的气体输入测试箱内;测试箱顶部设有辐射源、底部设有试样架、前侧设有观测组件、右端出口处通过集烟罩开闭;辐射源的下方设有挡板,观测组件与分析控制组件连接,包括红外热像仪和高清摄像机;监测组件与分析控制组件连接,包括内嵌式热电偶、热流计、气体传感器、质量传感器;分析控制组件包括显示面板、控制面板、数据采集器和微型处理器。本测试系统实现对环境气氛、环境温度及外加辐射强度的环境参数的控制,真实模拟电缆的实际燃烧环境,从而实现多可变参数环境条件下的电缆燃烧或热解。
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公开(公告)号:CN113987749A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111132571.7
申请日:2021-09-26
Applicant: 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 , 香港中文大学(深圳) , 中国科学院深圳先进技术研究院 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/20 , G06N7/00 , G06Q10/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了电气火灾预测方法、设备、计算机程序产品及存储介质,该方法包括:获取各个检测节点检测到的检测数据;根据所述检测数据获取各个所述检测节点的节点概率;将所述节点概率作为证据输入贝叶斯网络模型,所述贝叶斯网络模型根据至少两个预设检测节点以及各个所述预设检测节点的父节点对应的条件概率表得到;获取所述贝叶斯网络模型输出的所述检测节点对应的顶层节点发生电气火灾的概率,实现在电气火灾发生之前进行提前预测,以避免资源浪费。
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公开(公告)号:CN111803826B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202010685954.6
申请日:2020-07-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种综合管廊移动式液氮灭火系统,包括制氮组件、灭火组件、监测装置和输氮管路;移动式的灭火组件包括液氮储罐和液氮增压泵,液氮储罐与液氮增压泵连接,液氮增压泵通过输氮管路将液氮传输至管廊内的支管上,支管上设有注氮口;制氮组件为移动式,并将制备的液氮传输至液氮储罐;监测装置包括第一监测组件和第二监测组件;控制器通过第一监测组件对液氮储罐内的压力自动调节、自动补充液氮;控制器通过第二监测组件对通入输氮管路的液氮流量监测。本综合管廊移动式液氮灭火系统,结构简单,不仅实现制氮、储氮、供氮灭火的统一进行,保障液氮的充足供给和持续灭火,而且实现灵活移动,占用空间小,并且液氮的传送稳定,灭火效率更高。
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公开(公告)号:CN111803831A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010717277.1
申请日:2020-07-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: A62C3/16 , A62C5/00 , A62C31/00 , A62C35/02 , H01M10/0525 , H01M10/613 , H01M10/6563
Abstract: 一种锂离子电池预制舱用火灾防控系统及控制方法,包括控制组件、进排风装置和灭火装置;每个电池储能柜设有进气口、排气口和液氮喷射装置,其内设有锂离子电池簇;进排风装置包括氮气储罐,氮气储罐的输出端与每个进气口连通,每个排气口与氮气储罐的输入端连接;灭火装置包括液氮储罐,液氮储罐的输出端与每个液氮喷射装置连接、输入端与制氮器连接;控制组件包括控制器和多个探测装置,每个探测装置对应设置在电池储能柜内,用于监测火灾情况;控制器与液氮储罐、液氮喷射装置、氮气储罐、排气组件、进气组件连接。本系统不仅对锂离子电池簇运的正常运行进行降温冷却,而且对其进行高效灭火防控,氮气与液氮的相互转化,使其效率更高。
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