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公开(公告)号:CN117745727B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410190273.0
申请日:2024-02-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及软硬度监测技术领域,并公开了一种水炮泥液体灌装袋软硬度监测装置及方法,包括:图像获取模块,用于采集水炮泥液体灌装袋在被每种预设力度拉伸时的初始拉伸图像;第一处理模块,用于基于每个初始拉伸图像获得每个初始拉伸图像的第一处理图像;第二处理模块,用于基于每个第一处理图像,获得每个第二处理图像;矩阵构建模块,用于基于每个第二处理图像构建每个初始拉伸图像的形变矩阵;判断模块,用于基于所有初始拉伸图像的形变矩阵获得水炮泥液体灌装袋的软硬度,并判断水炮泥液体灌装袋是否符合标准。本发明实现了对水炮泥袋的软硬度的量化,并根据精确地计算出的水炮泥袋的软硬度实现对水炮泥袋软硬度是否合格的监测。
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公开(公告)号:CN117745727A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410190273.0
申请日:2024-02-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及软硬度监测技术领域,并公开了一种水炮泥液体灌装袋软硬度监测装置及方法,包括:图像获取模块,用于采集水炮泥液体灌装袋在被每种预设力度拉伸时的初始拉伸图像;第一处理模块,用于基于每个初始拉伸图像获得每个初始拉伸图像的第一处理图像;第二处理模块,用于基于每个第一处理图像,获得每个第二处理图像;矩阵构建模块,用于基于每个第二处理图像构建每个初始拉伸图像的形变矩阵;判断模块,用于基于所有初始拉伸图像的形变矩阵获得水炮泥液体灌装袋的软硬度,并判断水炮泥液体灌装袋是否符合标准。本发明实现了对水炮泥袋的软硬度的量化,并根据精确地计算出的水炮泥袋的软硬度实现对水炮泥袋软硬度是否合格的监测。
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公开(公告)号:CN111513687A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010281646.7
申请日:2020-04-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种人体低氧伤害监测预警手环及人体低氧伤害监测预警方法,该人体低氧伤害监测预警手环包括主机模块、腕带和传感器模块;其中,主机模块和传感器模块分别固定在腕带上,传感器模块与主机模块电连接;传感器模块用于采集佩戴者腕部桡动脉的脉搏信号,并将采集的脉搏信号传输给主机模块,主机模块用于根据传感器模块采集的脉搏信号,评估佩戴者的低氧伤害。本发明可实现在不影响人员正常工作的前提下,基于特殊作业环境内工作人员个体特征,进行实时监测、评估与预警,减少疲劳作业,保障作业安全。
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公开(公告)号:CN119662208A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411198582.9
申请日:2024-08-29
Applicant: 北京科技大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: C09K3/22
Abstract: 本发明涉及施工作业环境粉尘控制技术领域,具体涉及一种具有抑尘降尘双重功能的组合物及制备方法,组合物包括按重量份计的:5~10份的表面活性剂、1~4份的泡沫增效剂、2~15份的泡沫持久剂、0.4~1份的抑尘剂以及余量的去离子水,通过对配方的合理选取以及配合制备方法各步骤和参数的设定,使得组合物在矿山行业、港口码头、工业生产、隧道建设等领域应用时,能够有效降低现场粉尘浓度并抑制粉尘逸散,材料绿色无污染,可实现批量生产与推广使用。
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公开(公告)号:CN111513687B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010281646.7
申请日:2020-04-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种人体低氧伤害监测预警手环及人体低氧伤害监测预警方法,该人体低氧伤害监测预警手环包括主机模块、腕带和传感器模块;其中,主机模块和传感器模块分别固定在腕带上,传感器模块与主机模块电连接;传感器模块用于采集佩戴者腕部桡动脉的脉搏信号,并将采集的脉搏信号传输给主机模块,主机模块用于根据传感器模块采集的脉搏信号,评估佩戴者的低氧伤害。本发明可实现在不影响人员正常工作的前提下,基于特殊作业环境内工作人员个体特征,进行实时监测、评估与预警,减少疲劳作业,保障作业安全。
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公开(公告)号:CN116804372A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310712182.4
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京科技大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: E21F5/00 , B01D46/58 , B01D46/70 , G06N5/048 , G01N33/00 , G01N15/06 , E21F5/04 , E21F5/20 , E21F1/08 , E21F1/00 , E21F17/18
Abstract: 本发明提供了一种隧道施工作业尘毒控制系统及方法,系统包括:尘毒净化模组,由一级净化台架、二级净化台架和动力台架组成;一级净化台架包含条缝型射流风幕和大断面泡沫发生装置;二级净化台架搭载若干过滤净化装置;动力台架提供净化模组所需的水、电和压缩气体等动力源;环境参数监测控制模块,由前端监测传感器和控制中心组成,监测施工作业环境内的粉尘、一氧化碳等环境参数,传输到所述的控制中心,控制中心控制尘毒净化模组的泡沫发生量、风幕出口风速等参数。本方案安装后可无缝接入原有施工工序,不影响设备人员进出和作业,可有效减少滤芯更换频次,降低设备运行成本,智能调控净化模组运行状态,有效降低能耗和运行成本。
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公开(公告)号:CN118293971A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410323403.3
申请日:2024-03-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种可移动式工程爆破炮烟精准测量装置,属于测试装置技术领域。本发明包括:爆破舱本体,其设置于底座上,其顶部和底部分别开设有顶部开孔和底部开孔,其顶部上还另设置开孔,安装温度和压力传感器,其一侧设置有防爆门,其内部靠近右端设置有减爆栅,其内壁底部浇筑有混凝土,混凝土上设置有用于供爆破体运输车在上移动的爆破体运输轨道;外接气体循环管道,其两端分别与顶部开孔和底部开孔相连通,自顶部开孔至底部开孔方向上依次设置有炮烟取样器、粉尘过滤器、鼓风机和炮烟传感器。本发明具备承压、监测和移动的功能,能测试工程爆破在各类工况下的炮烟绝对生成量,为工程爆破炮烟相关研究提供安全可靠的设备支持。
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公开(公告)号:CN116927858A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310712180.5
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京科技大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种隧道施工用大断面泡沫除尘系统及方法,该系统包括除尘台车本体、泡沫发生装置、环境参数监测装置。泡沫发生装置布置在除尘台车上,由加液箱、加药装置、泡沫发生喷嘴、喷嘴保护装置、pvc水管、气管组成;环境参数监测装置,用于监测施工作业环境内的粉尘浓度,并传输致控制中心,经预设计算后控制泡沫发生量与运行时长;除尘台车提供降尘装置所需压缩气体、水、电等动力源。本方案安装与使用对原有施工工序不造成影响,同时可快速降低各环节尘毒浓度,缩短爆破工艺后人员等候进场时间,提高作业效率;降尘效果好、降尘时间短;可迅速恢复隧道现场能见度,保障作业安全,具有较好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN118297781A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410323588.8
申请日:2024-03-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种喷雾雾化效果图像采集装置及方法,涉及喷雾雾化效果图像采集技术领域,包括:喷雾系统、测量系统和动力系统,喷雾系统包括喷嘴,喷嘴用于产生喷雾,且喷嘴的位置能够进行调节并保持移动后的位置;测量系统包括图像采集系统,图像采集系统能够对喷雾的雾化角、喷雾射程、雾滴粒径、雾滴数密度和雾滴速度进行采集,且能够对采集的图片信息进行汇总、对比和分析,得出喷雾的雾化效果图;动力系统用于与喷嘴连接且能够为喷嘴产生喷雾提供动力,结构简单、操作方便,采集的图像能够有效地反映喷雾雾化效果,有效的提高了喷雾雾化效果图像采集效率,实现图像采集的优化。
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公开(公告)号:CN116884513A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310714336.3
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京科技大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: G16C20/20 , G16C20/70 , G06F30/17 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本发明提供了一种隧道施工区域人员粉尘暴露水平监测方法、系统及设备,该方法包括:获取多个监测点的实测粉尘浓度数据,并对实测粉尘浓度数据进行预处理,获得预处理后实测粉尘浓度数据;基于预处理后实测粉尘浓度数据,获得粉尘浓度的峰值估计值;基于峰值估计值、预处理后实测粉尘浓度数据,通过粉尘浓度空间分布模型,得到施工区域的粉尘浓度分布数据;基于施工区域内的作业人员位置数据,结合施工区域的粉尘浓度分布数据,计算作业人员累积接尘量。本方案实现由较少的监测点位粉尘浓度预测整个施工区域的粉尘浓度分布,降低了传感器的布设密度从而增加该方案的可行性,同时方案预测粉尘浓度分布的准确性高,方法便捷。
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