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公开(公告)号:CN110988853A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911343046.2
申请日:2019-12-23
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于有效峰值的超声波到达时间计算方法,包括如下步骤:S1.确定超声波接收波形的有效峰值时刻Tvalid;S2.确定超声波接收处理过程的固有延时t;S3.将有效峰值时刻Tvalid与固有延时t的差值作为超声波的到达时间。本发明的一种基于有效峰值的超声波到达时间计算方法,测量过程简单、准确度高。
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公开(公告)号:CN119754688A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411703144.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 李涛 , 邓飞 , 罗前刚 , 饶兴鑫 , 于竞杰 , 蒋洪庆 , 但强 , 马勤勇 , 孙世岭 , 李军 , 王祖迅 , 赵安辉 , 谭雨果 , 秦泰 , 曹丽鹃 , 杨宇 , 张建锋 , 黄橙 , 杨涛 , 郑延召 , 万勇
IPC: E21B1/00
Abstract: 本发明涉及一种瓦斯抽采管路气水渣分离智动管控方法,属于瓦斯抽采监控技术领域。旨在解决煤矿井下瓦斯抽采过程中气水渣混合物难以有效分离和管理的问题。该方法利用先进的传感检测技术和自动控制技术,通过实时监测分离装置内部的压力、物位等关键参数,自动启动清渣、排渣流程,实现对瓦斯抽采管路中气水渣的高效、自动化分离。同时,系统具备故障自诊断和报警功能,能够及时发现并处理异常情况,确保瓦斯抽采系统的稳定运行。此外,通过实时通讯技术,该方法还可将监测数据和过程状态上传至监控中心,便于远程监管和调度。与现有技术相比,本发明显著提高了瓦斯抽采效率,降低了人工工作量和维护成本,为煤矿安全生产提供了有力保障。
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公开(公告)号:CN119618401A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411712920.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 马勤勇 , 邓飞 , 路萍 , 但强 , 蒋洪庆 , 万勇 , 李涛 , 柏思忠 , 孙世岭 , 李军 , 吴科 , 田炎鑫 , 谭雨果 , 罗前刚 , 黄倩 , 郑芳菲 , 张峥瑶 , 郑延召 , 杨明荣 , 杨涛 , 周德胜 , 伍玉山 , 刘慧洁 , 秦泰 , 张建锋 , 杨宇 , 王绍杨 , 程赓 , 王金平 , 曹丽鹃
Abstract: 本发明涉及一种具有免校准功能的矿用双路测温传感器系统及测量方法,属于温度测量领域。该系统包括高精度时间测量单元、两个铂电阻、ARM处理器和总线通讯电路;高精度时间测量单元分别与两个铂电阻连接,分别测量两个铂电阻的充放电时间,根据两个充放电时间计算铂电阻阻值,从而得到被测温度;ARM处理器通过总线通讯电路与高精度时间测量单元进行通讯,对铂电阻测得的温度进行校准。本发明测量精度高,外围电路少,既无需构建恒流源电路或平衡电桥电路,也无需构建运算放大电路和模数转换电路,可以同时测量两路铂电阻的温度,无需标定,功耗及成本低。
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公开(公告)号:CN117149079A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311135190.3
申请日:2023-09-04
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G06F3/06 , G06F16/25 , G06F16/2455
Abstract: 本发明涉及一种传感器数据的存储和查询方法,属于传感器数据处理技术领域。该方法包括以下步骤:S1:初始化存储区,清除存储单元,按照目标数据内容长度划分数据块,并在第一个单元存储起始时间;S2:存储数据,获取目标存储时间、起始时间、数据块长度准确计算出目标存储段在存储区的地址,快速写入目标数据;S3:查询数据,获取目标查询时间段的起止时间、起始时间、数据块长度准确计算出目标数据块在存储区的地址,快速读取目标数据。本发明可以大大降低存储查询效率对高性能硬件配置的需求以及实现数据的快速存储和查询,并且实施效率不受数据量大小的影响。
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公开(公告)号:CN112986364B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110172300.8
申请日:2021-02-08
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 赵庆川 , 梁光清 , 张远征 , 于庆 , 但强 , 周德胜 , 蒋洪庆 , 薛宗杰 , 郭清华 , 李军 , 孙世岭 , 柏思忠 , 王祖迅 , 张书林 , 路萍 , 王博文 , 于林
IPC: G01N27/416 , G06F17/10
Abstract: 本发明涉及一种煤自燃标志性气体检测交叉干扰抑制方法,属于煤矿技术领域。该方法为:通过对电化学原理传感器测量的一氧化碳、乙烯和乙炔气体浓度值进行交叉干扰抑制算法计算,消除交叉干扰给传感器带来的测量误差,实现煤自燃标志性气体的精准测量。本发明能够消除电化学检测技术存在的一氧化碳、乙烯、乙炔气体交叉干扰问题,提高一氧化碳、乙烯、乙炔气体检测的准确度,防止在线监测错报、漏报等问题,保障了科学判断和预警煤炭自然发火程度监测数据的准确性和可靠性,大大提高了煤矿自然发火科学预判水平,降低了煤矿煤炭资源损失,保障了煤矿的安全生产与工人的生命安全。具有明显的实用性和创新性。
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公开(公告)号:CN116839688A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310791555.1
申请日:2023-06-30
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于矿井瓦斯抽放检测技术领域。涉及一种管道式超声波气体流量计温度压力测量装置及方法,本发明将温度、压力测量元件集成一体化,更方便开孔安装,仅需开一个孔便可简单安装;温度压力探头装置并未明显伸入管道内壁流场边界区域,从而尽可能减小对管道内流场的干扰影响,进而提高气体流量测量准确性,同时探头保护套可避免管道中高速流动的杂质对温度探头的冲击,从而有效保护温度探头不被损坏,提高产品可靠性。本发明优化了温度测量方法,采用铂电阻外露式,使测量更准确,采用隔热套解决了因探头金属外壳导热导致的温度测量准确度降低的问题。同时,采用了基于高精度放电时间测量原理的方法,提高了产品测量精度及一致性。
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公开(公告)号:CN116599479A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310546838.X
申请日:2023-05-15
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及基于对数增益调节的超声波气体流量计接收信号处理方法,属于超声波流量测量领域。包括以下步骤:S1、对超声波输入信号进行预处理,所述预处理包括限幅处理和噪声抑制;S2、对预处理后的信号进行对数增益调节,得到幅值稳定的稳幅输出信号;S3、对所述稳幅输出信号进行离散化采样,然后通过均值滤波消除采样噪声,将均值滤波后的波形记为Vi;S4、通过渡越时间测量算法计算渡越时间。本方案通过对数增益调节使接收电路具有更宽的动态调节范围,从而克服不同工况环境下的超声波信号衰减问题以及高流速下接收幅值的跳动问题,既提高了渡越时间的测量精度,又简化了测量电路的结构,降低了电路成本。
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公开(公告)号:CN116256015A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310340738.1
申请日:2023-03-31
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超声波巷道、管道流速流量测量实时自校准方法。在测量装置流速测量声道上设计有一个用于测量声道长度的非接触式测距装置一,在测量声道附近设计有一个与介质流向正交布置的单向收发一体参考装置和一个用于测量巷道宽度的非接触测距装置二。单向收发一体参考声道一端装设有一个与测量通道相同的超声波收发探头,超声波收发探头的正前方装设有一个超声波反射板,声波正向与反射传播途径完全重合,且该声音传播路径与介质流动方向垂直正交。本方案针对声波传播距离、声波传播时间、声道与介质流向的夹角以及电路时延等因素变化进行实时修正,实现测量结果自修正、自校准功能,提高测量准确性,延长测量稳定周期,降低日常维护量。
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公开(公告)号:CN115388967A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211040947.6
申请日:2022-08-29
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01F1/667
Abstract: 本发明涉及一种消除小管径测量盲区的超声波渡越时间测量电路及方法,属于超声波流速测量领域。首先通过采用多级模拟开关级联和分时导通原理,将超声波驱动电路的残余噪声与接收回路进行电气隔离,使接收信号信噪比增强,可以消除单个模拟开关隔离效果差引起的短距离测量出现盲区现象;其次采用数字电位器和滤波放大器组成的自动增益调节电路,将超声波信号进行放大或衰减到理想幅度;最后采用过零比较器和MCU内置模数转换器(ADC)采样进行阈值比较和过零点计算,确定顺逆流过程的超声波渡越时间。该方法具有电路简单,信噪比高,测量无盲区等特点,适用于任何管径的超声波流量计。
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公开(公告)号:CN115060927A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210651741.0
申请日:2022-06-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超声波测流电路高效收发状态锁定及保持方法,属于矿井通风检测技术领域,包括以下步骤:S1:发出并接收频率为H0的超声波连续脉冲的波形波峰幅值Vpp0;S2:发出并接收频率依次递增为H1、H2的超声波连续脉冲的波形波峰幅值Vpp1、Vpp2;若Vpp1>Vpp2,则Hgs=H1,否则继续递增接收频率,直至Vppn‑1>Vppn,此时Hgs=Hn‑1;S5:同理得到反方向发射超声波时的超声波测流电路高效收发状态频率Hgn;S6:超声波测流装置持续采用Hgs、Hgn进行驱动工作;S7:当温度变化超过⊿T或设备连续运行时间超过⊿t,跟踪刷新Hgs、Hgn。
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