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实时监测系统

实时监测系统的相关文献在1989年到2023年内共计2422篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、电工技术、石油、天然气工业 等领域,其中期刊论文279篇、会议论文88篇、专利文献3925323篇;相关期刊236种,包括企业技术开发(下半月)、中国金融电脑、冶金动力等; 相关会议86种,包括2016年中国电机工程学会年会、第32届中国数据库学术会议、第十九届中国超硬材料技术发展论坛等;实时监测系统的相关文献由7328位作者贡献,包括不公告发明人、张涛、王宇等。

实时监测系统—发文量

期刊论文>

论文:279 占比:0.01%

会议论文>

论文:88 占比:0.00%

专利文献>

论文:3925323 占比:99.99%

总计:3925690篇

实时监测系统—发文趋势图

实时监测系统

-研究学者

  • 不公告发明人
  • 张涛
  • 王宇
  • 刘伟
  • 何戎辽
  • 吴伟林
  • 张伟
  • 张建明
  • 李斌
  • 王波
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 贾志锋
    • 摘要: 针对目前井下刮板输送机等综采工作面运输设备的运行监测系统存在智能化水平低、监测量不够全面、数据采集实时性较差等问题,设计了一套以S7-300 PLC为核心的煤矿综采工作面运输设备实时监测系统,可实现设备运行状态监测及故障诊断报警等功能。经实际运行测试,该系统运行稳定,所采集的设备运行状态参数准确且具有较高的实时性,达到了预期效果。
    • 马敏训; 胡艳玲; 杨从林; 王溪
    • 摘要: 目的:依据国家卫生部关于《婴儿培养箱温度和湿度实时监测系统技术要求》(T/CAME37-2021)团体标准,研制婴儿培养箱温度和相对湿度实时监测系统,对婴儿培养箱运行性能参数实时监测与分析,提升婴儿培养箱使用的安全管理。方法:软件设计从采集→显示→传输→展示及分析整个过程的功能出发,将感知层、传输层和应用层3层功能串联搭建婴儿培养箱温度和相对湿度实时监测系统,对婴儿培养箱温度和相对湿度进行实时监测。结果:按照团体标准要求完成对婴儿培养箱温度和相对湿度的实时监测系统研制和应用评价数据采集,将监测温度和相对湿度分别与临床设定的温度与相对湿度对比分析,婴儿培养箱使用中的实际温度和相对湿度基本满足设备设定值且波动范围在标准规定范围内;对个别出现超限报警的婴儿培养箱进行原因查找和故障排除。结论:依照《婴儿培养箱温度和相对湿度实时监测系统技术要求》团体标准(T/CAME37-2021)搭建的婴儿培养箱温度和湿度实时监测系统,能够实现婴儿培养箱温度和相对湿度的联网监测管理,增强婴儿培养箱使用中的安全管控。
    • 孙宗磊; 孟繁增
    • 摘要: 京沪高铁桥梁下方拟修建一条斜交高速公路,为确保施工期京沪高铁桥梁的运营安全,对下穿高铁桥梁施工安全风险进行评估,并对桥墩沉降变形进行控制。首先采用风险交流法及专家调查法对下穿桥梁施工风险源进行定性的辨识,再采用数值仿真分析法对施工期京沪高铁桥梁变形与桩基承载力进行安全评估,并基于自主研发的高铁桥梁变形自动化实时监测系统,利用实测数据对模型进行反演校正,进一步预测后续施工影响,采用配重调控法实现变形动态控制。工程应用表明,所采用的安全风险评估方法和变形动态控制技术应用效果较好,适用于既有高铁桥梁下方修建大断面超深挖路堑工程安全控制。
    • 张国滨; 彭锐茜
    • 摘要: 激光熔丝增材制造作为一种定向能量沉积技术,具有很好的发展前景。文中对国内外激光熔丝增材制造监测与控制系统进行归纳概述。现阶段,国内外激光熔丝增材制造常见的监测系统包括结构光扫描系统、红外测温成像系统等,实时监测沉积层高度、熔池状态;常见的控制系统为以闭环控制策略为主的在线反馈送丝速率控制系统、在线反馈激光功率控制系统等,在线监测系统与控制系统协同作用,能够显著优化增材制造工艺、提高成形质量。介绍了包括三维超声波扫描技术、电磁振动监测技术在内的新兴激光熔丝增材制造监测技术。结合激光熔丝增材制造技术的工艺难题对下一代监测与控制系统进行展望。国内外对沉积层高度和宽度、熔池尺寸和温度等监测对象已有较为充分的研究和试验验证,但在沉积过程中,由于激光的高能量密度会造成高温度梯度,因此对沉积过程在线高精度、高质量监测与控制技术的研究变得至关重要。
    • 丁志斌; 王良; 戴靠山; 张世明; 朱正言
    • 摘要: 隔震建筑在实际地震中的响应是研究其抗震性能的重要参考,通过分析隔震建筑体系(含隔震支座、阻尼器等)在地震作用下的响应数据,有助于提高隔震建筑分析和设计水平。在四川某学校建筑实施了基础隔震加固,同时建立了基础隔震建筑远程实时监测系统,对隔震建筑体系的位移、加速度,以及阻尼器的出力和行程等主要响应参数进行实时监测。自2019年6月以来,监测系统获得了多次地震作用下的结构响应数据,包括2019年宜宾系列地震、2020年成都青白江地震等。首先介绍了该隔震建筑体系及其远程实时监测系统,并基于近期主要地震下的实时监测数据,与数值模拟结果进行对比,分析与讨论实际地震下的隔震建筑体系响应。结果表明,监测系统运行良好,所测数据有效可靠。
    • 蒋瑶; 罗逸维; 赖仁展
    • 摘要: 目的 探讨医院感染实时监测系统在医院感染管理中的应用效果。方法 回顾性选择2020年5月—2021年12月深圳市龙华区中心医院ICU重症患者192例为对象,根据时间节点分为对照组(n=96,2020年5月—2021年2月)和观察组(n=96,2021年3—12月),本项目中共涉及医护人员52名。对照组采用院感专职人员人工监测,观察组联合杏林医院感染实时监测系统,比较两组患者导尿管相关尿路感染发生率、感染漏报率、病原菌分离情况、医护人员的院感管理质量及管理合格率。结果 观察组患者干预1、3 d导尿管相关尿路感染率低于对照组,差异有统计学意义(P 0.05);观察组干预7 d后医护人员在院感规章制度流程健全、院感管理制度落实、院感控制知识掌握及成立院感管理工作小组方面的评分均高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。观察组干预7 d后医护人员在手卫生、环境清洁消毒、医疗废物管理、呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia,VAP)核心防控、导管相关血流感染(catheter related blood stream infection,CRBSI)核心防控及多重耐药菌防控方面的合格率均高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05)。结论 医院感染实时监测系统用于医院感染管理中,可降低导尿管相关尿路感染发生率、感染漏报率,分离病原菌主要以大肠埃希氏菌为主,提升医护人员院感管理质量及合格率。
    • 陈虹洁; 肖川
    • 摘要: 为有效校正航空发动机轴承温度误差曲线,得到准确的温度测量结果,使得发动机元件的寿命周期得到充分延长,设计基于无线传感器的航空发动机轴承温度实时监测系统;将JTAG串口电路中的输出电量,按照实际应用需求,分配至电量集中器与基于ARM的无线传感器元件中;借助温度采集节点芯片整合未完全利用的电量信号,并将其寄存于温感信号协调器内部,完成实时温测系统的硬件开发;根据ZigBee协议栈、Z-Stack协议栈的约束标准,确定温度阈值的计算结果,完善温度实测数据的时序条件,采集航空发动机轴承温度数据。再根据温测节点布置情况,对发动机轴承温测数据实施建模处理,完成基于无线传感器的航空发动机轴承温度实时监测系统设计;实验结果表明,实验组温度校正数值最大值达到了47.8°C,温度差达到其最大数值0.3°C,温度差均值为0.17°C,在无线传感器元件的作用下,航空发动机轴承的温度误差曲线得到较好校正,所得温测数据确实贴合实际情况,对于延长发动机元件的寿命周期能够起到一定的促进性影响作用。
    • 武筱婷(文/摄)
    • 摘要: 在圆纬机的生产过程中,疵布检测是长期存在的痛点之一。事实上,疵布识别系统在纺织行业中并不算是新的项目,在十多年前,就有不少自动化企业和高校对此进行开发研究,却始终未能出现一款产品真正解决该难题。广东创达自动化装备有限公司总经理罗晓明告诉记者,从2014年开始,该公司便致力于疵布识别系统项目研发,其第四代疵布实时监测系统终于解决了行业内长期存在的挡车工肉眼识别疵点难、疵点检出率低的问题。
    • 龚秋明; 王庆欢; 王杜娟; 邱海峰; 吴帆
    • 摘要: 盾构隧道施工中,由于盾构刀盘后面为有压舱,刀盘工作处于"黑箱"状态.为了实时监测盾构掘进过程中刀盘滚刀及刀盘整体的工作状态,研发了一套盾构隧道施工刀盘状态实时监测系统.该系统由传感器、控制与数据传输及算法与显示三个子系统组成;传感器子系统集成了自制的滚刀磨损量与转速传感器、温度传感器、数据采集模块和电源;集成的传感器安装于刀盘滚刀刀箱内,可实时监测滚刀的磨损量、转速与刀盘的温度.采集的数据通过有线或无线传输到中心端,再通过有线方式传送给上位机.上位机软件集成了盾构设计参数及隧道地层参数、盾构施工参数、传感器监测参数,可实时显示传感器采集的参数,并结合地层条件与盾构施工参数综合判定盾构刀盘工作状态,预测滚刀使用寿命.经过实验室测试、工厂测试,结果表明该系统满足设计要求,可用于盾构刀盘工作状态监测.
    • 唐子峻; 陈俊江
    • 摘要: 文章以ZS1开关柜和VD4断路器为研究对象,阐述实时监测的基本原理与控制方式,通过对ZS1开关柜和VD4断路器进行参数及功能描述,拟基于STM32单片机设计电力开关柜实时监测系统.该系统通过数字温湿度传感器进行总线传输数据,通过电流电压传感器进行ADC模数转化而得到电流电压值,继电器控制实现自我调控内部环境,进行数据实时显示.最后通过USB-232连接电脑,对电力开关柜的监测系统进行软件和硬件的调试,验证其正常运行.
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