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公开(公告)号:CN107050682A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710340461.7
申请日:2017-05-15
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及火灾急救装置技术领域,尤其涉及一种空气再生罐和呼吸面罩。空气再生罐包括罐体、隔热罩、上盖、单向呼吸阀、上筛板、下筛板、支撑柱和至少一个翅片;罐体为一端开口的中空结构;上盖设置在罐体的开口处;上盖、单向呼吸阀、上筛板、支撑柱和下筛板依次设置,且单向呼吸阀、上筛板、支撑柱和下筛板均设置在罐体内;罐体固定设置在隔热罩内;翅片的一端固定设置在支撑柱上,另一端抵接在罐体的内侧壁上。呼吸面罩包括面罩本体和空气再生罐;上盖远离罐体的一端与面罩本体固定连接。本发明避免人体直接与罐体接触,保证了使用人员的安全,同时降低了对使用人员的使用要求,使得本发明的空气再生罐和呼吸面罩具有更强的普及性。
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公开(公告)号:CN113221235B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202110290487.1
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/08
Abstract: 本申请揭示了一种实时联合打击优化模型的建立方法,包括:获取用于建立联合打击优化模型的数据集,数据集包括天气环境数据、目标特征数据、拦截装备数据、目标与拦截装备之间的遮挡关系,拦截装备包括激光装备、无线电装备和柔性网装备;根据数据集分别建立每个拦截装备的空间维度约束、时间维度约束、资源维度约束、天气维度约束和环境维度约束;根据这些约束建立拦截权重因子,根据拦截权重因子建立联合打击优化模型。本申请根据来袭目标与拦截装备在空间、时间、资源、天气及环境五个维度的限制条件,引入装备拦截权重因子对装备作战效能进行约束,并以此构建打击方案优化模型,在模型建立方面提高了打击方案结果的可行性。
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公开(公告)号:CN113743168B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202010479093.6
申请日:2020-05-29
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/40 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于可微深度神经网络搜索的城市飞行物识别方法,属于智能识别技术领域,解决了现有技术对小目标飞行物识别准确率低的问题。该方法包括,对含有目标飞行物的图像进行清洗获得对应不同目标飞行物的多组数据及标签,从而获得数据集;基于数据集利用可微深度神经网络结构搜索训练获得对应的可微深度神经网络;在获得的可微深度神经网络中引入膨胀卷积特征金字塔,获得优化后的可微深度神经网络;利用优化后的可微深度神经网络对城市飞行物进行识别,并为其标注相应的标签。该方法易于将小目标飞行物从复杂的环境背景中分离出来,提高了复杂背景下小目标飞行物的识别准确率。
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公开(公告)号:CN115845286B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111115643.7
申请日:2021-09-23
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种单人运输用减振接口装置及其使用方法,属于运输抢险装备技术领域,解决了现有技术中振动对使用人员造成冲撞、功能单一等问题。本发明减震接口装置包括拉压缓冲装置、辅助安装板、连接管;拉压缓冲装置包括拉压缓冲轴和拉压缓冲轴套;拉压缓冲轴的一端设置有轴上凸台;拉压缓冲轴套设置有轴套内凸台和轴套外凸台;辅助安装板上设置有设施接口;连接管两端设置有上接口和下接口;辅助安装上板上的设施接口、下接口、连接管和上接口共同形成电缆通道。拉压缓冲装置能提高运输使用人员舒适度,保障抢险过程的安全和便捷。本发明装置和使用方法用途广泛,步骤简单,使用安全,可以结合其他功能装置搭载到各种运输装备上。
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公开(公告)号:CN115554625A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211011264.8
申请日:2022-08-23
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本公开是关于一种用于高温环境的主动降温式呼吸器。其中,该用于高温环境的主动降温式呼吸器包括:呼吸模块、降温模块、过滤模块。该呼吸器兼具传统森林防火口罩的过滤功能,增设降温模块,总体体积小巧,携带使用便捷。降温模块是利用新型降温材料的物理化学作用过程实现降温,使用时按压启动盖,触发固液混合冷却反应即可获得较低温度的空气供人呼吸。该呼吸器不仅可过滤颗粒物,还可实现吸入空气的降温冷却,可为使用人员提供有效的呼吸防护。且冷却过程只在手动触发后才会开始,避免采用传统相变材料会因消防员在高温环境中长期携带过程中失效。该呼吸器无需提前冷冻冰块等蓄冷剂,实现了无外部供能的制冷降温,保存使用周期较长。
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公开(公告)号:CN113173043B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110422353.0
申请日:2021-04-20
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: B60G13/04
Abstract: 本申请揭示了一种单兵助力牵引车的底盘装置和单兵助力牵引车,包括框架、两个柔性缓冲单元、两个行走机构单元和电控单元,两个行走机构单元位于框架的两侧,并通过柔性缓冲单元与框架传动连接,每个柔性缓冲单元均包括第一涡卷弹簧、第二涡卷弹簧、弹簧轴、传动主轴,第一涡卷弹簧和第二涡卷弹簧间隔布置于柔性缓冲单元的两侧,外端固定在弹簧轴的轴孔内,并通过顶丝固定,弹簧轴固定安装于框架上,第一涡卷弹簧和第二涡卷弹簧的内端通过传动主轴连接,传动主轴与行走机构单元传动连接。本申请在牵引车底盘的框架左右两侧设置柔性缓冲单元,增加牵引车的地形适应性,减少底盘在复杂地形条件下对人员的震动冲击,提高人员对装备操作舒适度。
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公开(公告)号:CN111514353A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010304101.3
申请日:2020-04-16
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: A61L9/015 , A61L9/12 , B01D53/76 , B01D53/72 , A61L101/06
Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化氯凝胶净化的空气净化器,属于空气净化器技术领域,解决了现有小型空气净化器净化容易存在净化死角、二氧化氯反应及释放速率无法自动控制的问题。本发明的空气净化器包括用于释放二氧化氯气体的凝胶瓶和空气净化单元,空气净化单元包括外壳和内部支架,外壳为设有镂空孔的镂空圆柱筒,外壳与内部支架固定连接;内部支架上方设有净化气体出口,内部支架内壁设有滤网筒,滤网筒顶部设有引风机,气体经镂空孔、滤网筒进入净化器单元内,净化后与二氧化氯气体通过引风机由净化气体出口排出。本发明实现了全方位无死角的有害气体和微生物净化作用。
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公开(公告)号:CN111184954A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010075086.X
申请日:2020-01-22
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种便携式自救呼吸器,属于火灾急救装置技术领域,解决了现有技术中自救呼吸器佩戴使用复杂、呼吸温度高、产品有效性无法判断、被困人员定位难的问题。本发明的自救呼吸器包括口鼻罩、呼吸管、产氧模块、气囊、报警定位单元、壳体和产氧剂;所述口鼻罩、呼吸管、产氧模块依次连接;所述产氧模块包括产氧罐和四通单元,所述产氧罐与四通单元连接,所述气囊与产氧罐连接,所述产氧剂设置在产氧罐内;所述报警定位单元设置在气囊上,所述壳体罩设在产氧模块上。本发明的自救呼吸器携带、使用方便,产氧温度降低,体验舒适,同时能够直观确定产氧剂是否失效,自带报警定位功能方便营救人员确定被困者的位置。
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公开(公告)号:CN110488275A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910901426.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G01S13/86
Abstract: 本发明涉及一种基于异构探测资源的协同探测方法,属于无人机协同探测技术领域,解决了现有的探测装置探测效率低下,探测资源利用率不高,探测代价大等问题。包括如下步骤:协同探测子系统接收探测源任务信息和探测资源信息;基于所述探测源任务信息和探测资源信息得到最优探测资源组合,和所述组合中每一探测资源的探测子任务信息;每一所述最优探测资源组合中的探测资源根据所述探测子任务信息,执行相应的探测,以实现协同探测。实现了异构探测资源的协同探测,提高了探测效率和探测资源的利用率。
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公开(公告)号:CN105920753B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610556097.3
申请日:2016-07-14
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种化学氧应急自救呼吸装置,包括:面罩(1),呼吸气囊(11),空气再生罐(5),形成依次经过面罩(1)、单向出气口(4)、空气再生罐(5)、呼吸气囊(11)、单向进气口(2,3)和面罩(1)的气体回路;所述空气再生罐(5)内设置有多个支架(7),所述支架(7)水平固定在所述空气再生罐(5)内壁上,将所述空气再生罐(5)分割为多个体积相近、互相连通的子空间,在所述多个子空间内填充有空气再生剂(8)。该装置设置有多个支架,能够迅速的将化学反应热传导至空气再生罐外壁改善循环气路热平衡,控制空气再生过程的可靠性、降低新鲜空气的温度,增加人员的使用舒适度。
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