一种受北斗和UID码约束位置与时间的电子雷管起爆器

    公开(公告)号:CN110243240A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910457994.2

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种受北斗和UID码约束位置与时间的电子雷管起爆器,包括用户登录模块、电源管理模块、无线数据收发模块、数据处理验证模块、扫码显示模块、数据存储模块、北斗定位模块、通信接口模块。其中用户登录模块提供了离线和在线两种登录方式登录起爆器;北斗定位模块用于获取到起爆器和它带载雷管的实际位置信息和时间信息;无线数据收发模块用于与管控平台进行数据传输;本发明提供的这种起爆器,通过对使用人员、雷管UID码、允许起爆的区域和授权总时长的限制,确保电子雷管只能在预先设定的地区和时间内起爆,这样就有效防止了雷管被带离起爆区域而非法起爆的问题。

    一种基于对称磁激励的磁异介质检测系统

    公开(公告)号:CN111504857B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202010275619.9

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于对称磁激励的磁异介质检测系统,包括激励信号模块、感应信号模块、信号处理模块和异物预警模块;激励信号模块包括至少一组对称放置的激励线圈和信号发生器,感应信号模块包括至少一组对称放置的感应线圈。通过信号源提供一个交流电压信号给激励线圈所在电路,使得激励线圈中产生变化的磁场,不同介质的磁导率不同,磁化后会产生附加磁场,会改变原有磁场的分布,而感应线圈在变化的磁场的影响下,会产生感生电动势,将该感应信号的特征参数与产品介质经过检测装置时产生的感应信号的预期参数进行比较,即可判断出是否有磁异介质通过检测装置。本发明能对各种通过管道进行运输的产品进行检测,检测方法简单且检测速度快。

    基于对称磁激励结构的管道液体磁异介质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111505726A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010275774.0

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及基于对称磁激励结构的管道液体磁异介质检测装置及方法,其中,基于对称磁激励结构的管道液体磁异介质检测装置,包括:激励信号模块、感应信号模块和两个信号检测模块,激励信号模块具有两个对称放置的激励线圈、信号发生器和电阻,信号发生器用于将变化的激励信号输入到电路中,两个激励线圈对称的放置于待测管道壁的外侧,且激励线圈的平面与管壁平行,该激励线圈用于生成激励磁场。本发明的检测方法原理简单,检测装置中的用于产生激励磁场和用于产生感应电动势的线圈均放置在管道外侧,未与管道液体接触,不会破坏管道结构,且检测装置简易安装且检测速度快,可以满足实时检测的要求。

    一种数据和能量级联的数码电子雷管多级连接器

    公开(公告)号:CN110260736A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910459083.3

    申请日:2019-05-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种数据和能量级联的数码电子雷管多级连接器,包括电子雷管探测单元、连接器电子数据处理单元、多级级联单元、电源单元。该多级连接器可组建规模庞大的起爆网络;在统一指令下起爆器联网可同时起爆连接的所有电子雷管,同时该多级连接器有过流保护和功率放大以及信号放大的作用,可克服大规模、远距离爆破作业中电压、信号传输不稳定的问题。

    一种基于鱼眼镜头的宽视角定位方法

    公开(公告)号:CN109859263B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201910076380.X

    申请日:2019-01-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种基于鱼眼镜头的宽视野定位方法,包括以下步骤:宽视野鱼眼图像集的生成、图像预处理、模板匹配、畸变程度与位置关系建模、图像识别与定位。本发明的方法通过对鱼眼成像的两维和三维空间非线性畸变特性,基于图像测量的理论与方法,利用深度学习实现鱼眼镜头的宽视野定位,大大减少了检测的时间、提高了非线性精度,解决了矫正误差带来的测量精度以及单幅图像不能对宽视野物体距离进行测量的问题。

    基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111505530B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010276269.8

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法,包括信号激励模块、信号感应模块和信号检测模块,起检测方法为:确定未发生电磁感应的采样电阻功率和发生电磁感应的采样电阻功率;检测感应线圈即被测线圈的通断情况;检测感应线圈即被测线圈的短路情况。非接触不损耗材料,传统方案主要是通过万用表粗略测量被测线圈两端阻抗或功率,需要拆开感应模块即被测模块,而此种检测方法无需断开被测模块,只需要外部感应一个激励模块,因而不会对被测物体产生破坏检测方式更方便,降低对检测工作人员的要求,在传统检测方式中;感应测试更快捷,无须拆分被测线圈,检测流程变短,为检测故障缩短时间。

    基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111505530A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010276269.8

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法,包括信号激励模块、信号感应模块和信号检测模块,起检测方法为:确定未发生电磁感应的采样电阻功率和发生电磁感应的采样电阻功率;检测感应线圈即被测线圈的通断情况;检测感应线圈即被测线圈的短路情况。非接触不损耗材料,传统方案主要是通过万用表粗略测量被测线圈两端阻抗或功率,需要拆开感应模块即被测模块,而此种检测方法无需断开被测模块,只需要外部感应一个激励模块,因而不会对被测物体产生破坏检测方式更方便,降低对检测工作人员的要求,在传统检测方式中;感应测试更快捷,无须拆分被测线圈,检测流程变短,为检测故障缩短时间。

    基于对称磁激励结构的管道液体磁异介质检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111505726B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202010275774.0

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及基于对称磁激励结构的管道液体磁异介质检测装置及方法,其中,基于对称磁激励结构的管道液体磁异介质检测装置,包括:激励信号模块、感应信号模块和两个信号检测模块,激励信号模块具有两个对称放置的激励线圈、信号发生器和电阻,信号发生器用于将变化的激励信号输入到电路中,两个激励线圈对称的放置于待测管道壁的外侧,且激励线圈的平面与管壁平行,该激励线圈用于生成激励磁场。本发明的检测方法原理简单,检测装置中的用于产生激励磁场和用于产生感应电动势的线圈均放置在管道外侧,未与管道液体接触,不会破坏管道结构,且检测装置简易安装且检测速度快,可以满足实时检测的要求。

    一种基于对称磁激励的磁异介质检测系统

    公开(公告)号:CN111504857A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010275619.9

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于对称磁激励的磁异介质检测系统,包括激励信号模块、感应信号模块、信号处理模块和异物预警模块;激励信号模块包括至少一组对称放置的激励线圈和信号发生器,感应信号模块包括至少一组对称放置的感应线圈。通过信号源提供一个交流电压信号给激励线圈所在电路,使得激励线圈中产生变化的磁场,不同介质的磁导率不同,磁化后会产生附加磁场,会改变原有磁场的分布,而感应线圈在变化的磁场的影响下,会产生感生电动势,将该感应信号的特征参数与产品介质经过检测装置时产生的感应信号的预期参数进行比较,即可判断出是否有磁异介质通过检测装置。本发明能对各种通过管道进行运输的产品进行检测,检测方法简单且检测速度快。

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