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公开(公告)号:CN118651747A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410705353.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 苏迅电梯有限公司 , 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心) , 湖州职业技术学院
IPC: B66B5/28
Abstract: 本发明公开了一种消防防爆电梯轿厢底撞击缓冲器,涉及消防防爆电梯技术领域。该消防防爆电梯轿厢底撞击缓冲器,包括安装密封箱,安装密封箱上设置有升降框体,升降框体的顶部设置有安装盖板,安装密封箱的内部设置有四组且呈矩形分布的液压缓冲器和承压板,液压缓冲器的底部固定安装有安装底座,安装底座的顶部固定安装有L型板,还包括第一机械缓冲结构和第二机械缓冲结构。该消防防爆电梯轿厢底撞击缓冲器,便于将液压缓冲器进行密封处理,使其能够在液压缓冲器使用时进行防尘、防水处理,确保了液压缓冲器的使用可靠性,还能够增加液压缓冲器的减速和缓冲效果,加强了该缓冲器的缓冲质量和实用性。
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公开(公告)号:CN118537308A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410624156.0
申请日:2024-05-20
Applicant: 中国计量大学 , 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心)
IPC: G06T7/00 , G06F18/214 , G06T5/70
Abstract: 本发明公开了一种基于AR的自动扶梯梯级缺陷的轻量化检测方法,包括以下步骤:S1:数据集的构建与预处理:选取自动扶梯缺齿缺陷的原始数据集图片,并使用图像增强的方式将原始数据集进行图像增强;S2:构建新研发的基于AR的自动扶梯梯级缺陷轻量化检测算法;S3:轻量化自动扶梯梯级缺陷检测模型的训练:将自动扶梯梯级缺陷图像数据集输入轻量化自动扶梯梯级缺陷检测模型进行训练;S4:将模型部署到AR设备;S5:使用AR设备进行检测,本发明能够更准确地识别自动扶梯的梯级缺陷,同时满足轻量化要求,能够部署在AR设备上实时检测。该检测方法提高了自动扶梯安全性、降低了系统部署和运行成本、提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN112665993B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202011498304.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种水压试验自动控制装置及方法,通过控制面板、进水口、管道口、压力控制部件和储水箱精准控制水压试验过程中承压容器内部压力并根据保压期间承压容器内压力依据标准判定压力试验的合格性,避免因为人为干预等因素影响压力试验合格性判定,解决了目前企业广泛采用开关直接控制泵加压难以对压力试验过程精准控制的难题。
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公开(公告)号:CN114873397B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210450659.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心) , 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电梯振动加速度与滑移量的故障识别方法及系统,首先获取相邻采样点之间的电梯滑移量,及不同采样点的电梯的第一振动加速度、第二振动加速度和第三振动加速度;然后根据所述电梯滑移量确定电梯曳引轮和钢丝绳是否出现故障;根据第一振动加速度,采用控制图的方式对电梯进行故障诊断,获得故障诊断结果;当所述诊断结果表示异常时,根据所述第二振动加速度和所述第三振动加速度,确定电梯故障部位。本发明以递进的方式根据电梯振动加速度确定电梯的齿轮箱轴承和曳引机驱动电机轴承是否出现故障,并根据电梯滑移量确定电梯曳引轮和钢丝绳是否出现故障,能够准确判断电梯曳引系统运行异常状态和识别电梯故障部位。
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公开(公告)号:CN108840193B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN201810991409.2
申请日:2018-08-29
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院 , 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种电梯曳引轮滑移检测装置及其检测方法,包括曳引轮角位移测量装置、限速器角位移测量装置和信号处理系统,所述曳引轮角位移测量装置和所述限速器角位移测量装置均与所述信号处理系统电连接,所述曳引轮角位移测量装置固定连接于电梯机架上,所述曳引轮角位移测量装置、所述限速器角位移测量装置和所述信号处理系统均设置于电梯机房顶部的铁板上。本发明利用曳引轮角位移测量装置和限速器角位移测量装置来推算出曳引轮与钢丝绳之间的滑移量,属于非接触式测量,能够克服直接接触测量的缺点,便于实现长时间、全天候自动检测滑移量,为科学判定曳引轮是否失效提供科学依据。
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公开(公告)号:CN115824122A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211683587.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心) , 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种自动扶梯与人行道链条伸长量测量方法、系统及装置,涉及测量技术领域,方法包括:采集自动扶梯与人行道链条在当前时刻的实测速度;基于卡尔曼滤波算法根据自动扶梯与人行道链条在当前时刻的实测速度,计算当前时刻的最优估计速度;获取自动扶梯与人行道链条在预设运行周期内的多个最优估计速度基于格拉布斯准则,对多个最优估计速度进行异常值去除操作以得到最终估计速度集合;根据预设运行周期和最终估计速度集合计算实际链条长度值;基于实际链条长度值和预设初始链条长度值计算链条伸长量。本发明实现对于自动扶梯与人行道链条伸长量的无接触测量,提高了检测效率和检测精确度。
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公开(公告)号:CN114890260A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210545078.6
申请日:2022-05-19
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心) , 中科卫星应用德清研究院
IPC: B66B1/34 , H04L67/12 , H05K5/02 , H05K5/03 , H05K7/20 , H05K7/14 , F04D27/00 , F04D25/06 , F04D25/08
Abstract: 本发明提供一种基于物联网式的电梯数据传输装置,包括:PLC数据传输设备,所述PLC数据传输设备包括:主壳、L形安装板和壳门,所述L形安装板设置于所述主壳的内部,所述壳门安装于所述主壳的前侧;延伸罩,所述延伸罩安装于所述主壳的上侧。本发明提供的基于物联网式的电梯数据传输装置及传输方法,通过设置扇叶配合温度传感器,可以自动对PLC数据传输设备的内部进行散热处理,提高散热效率,保证设备的正常运行,且通过设置带动机构配合齿板以及电机,可以通过控制电机的正反向转动,分别用于散热以及带动L形安装板向主壳体的外侧移动,使电器元件移动至主壳的开口处,便于对电器元件进行检修、安装以及更换等。
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公开(公告)号:CN114873397A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210450659.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心) , 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电梯振动加速度与滑移量的故障识别方法及系统,首先获取相邻采样点之间的电梯滑移量,及不同采样点的电梯的第一振动加速度、第二振动加速度和第三振动加速度;然后根据所述电梯滑移量确定电梯曳引轮和钢丝绳是否出现故障;根据第一振动加速度,采用控制图的方式对电梯进行故障诊断,获得故障诊断结果;当所述诊断结果表示异常时,根据所述第二振动加速度和所述第三振动加速度,确定电梯故障部位。本发明以递进的方式根据电梯振动加速度确定电梯的齿轮箱轴承和曳引机驱动电机轴承是否出现故障,并根据电梯滑移量确定电梯曳引轮和钢丝绳是否出现故障,能够准确判断电梯曳引系统运行异常状态和识别电梯故障部位。
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公开(公告)号:CN114707812A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210253037.X
申请日:2022-03-15
Applicant: 中国计量大学 , 湖州市特种设备检测研究院(湖州市电梯应急救援指挥中心)
Abstract: 本申请实施例提供一种目标系统的可靠性评估方法、装置、设备、存储介质。其中,所述方法包括:获取统计数据集合,所述统计数据集合中每一所述统计数据是按照对应的缺陷属性词对不同系统的管理数据进行筛选得到的;所述缺陷属性词包括:发现缺陷和/或修复缺陷;确定目标系统中包括的至少一个中间系统和所述中间系统包括的至少一个子系统;基于所述统计数据集合,利用德尔菲法确定所述目标系统中各子系统的概率等级;基于每一所述中间系统包括的至少一个子系统的概率等级,确定对应中间系统的修损概率;基于每一所述中间系统的修损概率,确定对应所述中间系统的修损函数;基于每一所述中间系统的修损函数,确定目标系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN114506756A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210065947.5
申请日:2022-01-20
Applicant: 中国计量大学 , 湖州市特种设备检测研究院
Abstract: 本申请实施例提供一种目标系统功能安全定级方法、装置、设备、存储介质。其中,所述方法包括:获取所述目标系统中每一个子系统的概率等级;根据所述目标系统中每一个子系统的概率等级,确定所述目标系统的第一概率;基于假设法确定所述目标系统的中间事件的发生概率;根据所述目标系统的第一概率和所述目标系统的中间事件的发生概率,确定所述目标系统的第二概率f;获取不同的系统在第一时间段内的概率f允许;根据所述目标系统的第二概率f与所述不同的系统在第一时间段内的概率f允许,确定风险降低因子RRF=f/f允许;根据所述风险降低因子,确定所述目标系统的安全完整性等级。
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