使用 GPU 图形加速器加速 AES 编码。与 Intel i7 740QM 相比,速度提高了 31 倍,2011。 基于 GSM 通信基础设施,设计和实现超低功耗、长寿命的 AMR(自动抄表)系统,2016。 实现可通过短信在线通知的防盗报警系统,2015。 使用 Rasbperry pi 3 实现自动车牌读取器。实现改进的学习算法以提高系统随时间推移的准确性,2015。 基于全球定位系统加 CAN 接口,设计和实现资产跟踪系统,以便使用 SIM808 与汽车 ECU 通信,2015。 在 STM32F4 的 ARM 微控制器上实现超高速精确的指纹识别匹配算法,2014。 设计和实现用于 SAMSUNG e-MMC 4.5 级数据存储的全速 USB 通信,2013。
打印件 / 文件编号 I 耐火电缆 I1 音频 / 视频警告系统 I2 自动启动装置 I3 除水以外的自动固定设施 I4 大雨系统 I5 水幕系统 I6 消防栓 / 软管卷盘系统 I7 固定泡沫系统 I8 楼梯增压 I9 带固定泵的环形主系统 I10 排烟系统 I11 街道消防栓系统 I12 细水雾系统 I13 喷水系统 I14 消防供水系统 I15 应急发电机 I16 应急照明 I17 出口标志 I18 火灾报警系统 I19 火灾探测系统 I20 消防员升降机 I21 喷水灭火系统 这确认上述文件的原件或经核对无误的复印件均已附于本设备清单。
摘要:本文提出了使用无人机(UAV)进行监视,侦察和确定火灾现象程度的概念。快速发展的微电子学意味着在许多生活的许多领域都使用了无人机。其中之一是消防。它们的尺寸很小,能够受到远程控制和低成本的能力,使无人机成为传统飞机的重要竞争对手。选择适当的传感器和控制算法会导致能够在操作过程中有效协助消防员的设备,尤其是在森林等难以访问的地形中。但是,对森林,机场和后勤基地等大型自然地区的监视具有挑战性。使用无人机可以极大地促进这一过程,从而提高效率。本文分析了使用无人机来识别火力特征数量(CFS)的可能性,并提出了用于控制无人机形成的一般算法。关键字:火灾报警系统,无人机,火灾检测
范围:为戴斯空军基地的第 7 远程监视站建造一个新的后勤和战备燃料中队 (LGRF) 行政和实验室设施,包括行政空间、指挥空间、实验室空间、物理控制能力和靠近加油卡车场。该建筑包括一个单层设施,带有钢筋混凝土钻孔墩基础、承重砌体墙、外部绝缘饰面系统、轻型钢屋顶框架上的直立锁边金属屋顶和内部装饰。该设施还包括实验室设备,包括接地导轨、水槽、橱柜、水过滤、通风外壳和专用供暖、空调和排水系统;基地宽燃料系统控制接口;电气;安全通信;根据 AFI 32-1062 连接备用发电机;大众通知系统;以及灭火和报警系统。该项目建造了一个小型金属建筑,两端都有高架分段门,用作设备储存。这座建筑将被封闭,但不需要照明、管道、冷却或绝缘。 * 信息提交更改。
2009 年国际消防规范® 本规范包括保护生命和财产免受所有类型火灾和爆炸危险侵害的规定。主题包括一般防火措施、应急计划和准备、消防部门出入、消防栓、自动喷水灭火系统、火灾报警系统、特殊危险以及危险材料的储存和使用。新要求涉及:无喷水灭火系统的 I-2 组用房、应急响应人员无线电覆盖、家庭保健用液氧系统、码头、出口围栏疏散通道标记、储存危险材料的压力容器等。此外,现有建筑的所有要求现在都包含在一个章节中。(512 页) 平装#3400S09 90 美元 | 会员 67.75 美元 活页#3400L09 99.75 美元 | 会员 74.75 美元 PDF 下载#8740P09 90 美元会员 $67.75 西班牙语下载 #8740SP09 $90 | 会员 $67.75 软封面 IFC 和 Turbo Tabs 组合 #3400ST09 $102 | 会员 $76.75 活页 IFC 和 Turbo Tabs 组合 #3400LT09 $112.50 | 会员 $84
各种火灾报警系统均基于火灾传感器信号的数字处理而开发。作为开发此类系统算法和传感器的背景研究,使用基于现有光学室烟雾、电离室烟雾和热探测器组件的模拟火灾传感器进行了数据记录练习。练习在工厂内的不同区域进行,包括办公室、实验室、装配车间、机械车间、仓库和厨房。数据记录还在其他地点进行,包括医院内发生的一起小型真实火灾事件的记录。结果以传感器输出随时间变化的图表形式呈现,时间尺度约为 1 周和 435 天。它们还以对数/线性轴和自然对数对方差平方轴的平均值变化频率图的形式呈现,以测试正常 dLs t r Lbu t Lon ,传感器噪声可以被认为是由几个组件组成的,但导致大多数误报的组件主要是传感器和传输故障产生的信号。因此,应设计算法以减少此类故障的影响,并诊断位置错误的传感器。
电气与计算机工程专业涉及硬件、软件、通信及其相互作用的研究。其课程侧重于传统电气工程和数学的理论、原理和实践,并将其应用于计算机和基于计算机的设备的设计。电气与计算机工程专业的学生学习数字硬件系统的设计,包括通信系统、计算机和包含计算机的设备。他们学习软件开发,重点是数字设备的软件及其与用户和其他设备的接口。该课程强调硬件和软件之间的平衡方法,两者都建立在工程和数学的基础上。目前,电气和计算机工程的一个主要领域是嵌入式系统:开发嵌入软件和硬件的设备。例如,手机、数字音频播放器、数字录像机、报警系统、X 光机和激光手术工具等设备都需要硬件和嵌入式软件的集成,所有这些都是计算机工程的结果。本科课程旨在培养计算机体系结构、数字逻辑设计、电路分析、计算机通信网络、数字计算机控制、集成电路工程、项目管理、超大规模集成电路设计、数字信号处理和嵌入式系统等领域的分析思维和设计技能。
停止任何需要有人看管的实验或程序。 带走或保管好所有贵重物品、钱包、钱袋、钥匙等。 立即有序撤离大楼。最后离开房间的人员应关闭通往走廊的门。 切勿使用电梯。在大多数大学建筑中,当建筑物的火灾报警系统启动时,电梯会自动召回至街道楼层或换乘层。 前往最近和最安全的出口。 如果可能,协助无法行走的人员前往避难区或地面出口。通常,援助的形式是通知紧急救援人员这些人的位置或实际提供安全区域的指引。 如果发生火灾,请低着身子,在烟雾下呼吸更清洁的空气。打开门之前,先将手背抵在门上,测试门是否热,以免烫伤手掌和手指。不要打开热门,而是寻找另一条出口路线。保持“防火门”关闭,以减缓烟雾和火势的蔓延。 前往指定的疏散集合区。注意到达的紧急车辆和烟雾的方向。从建筑物的上风处移动。
LED 脉冲模式 正常: • 9 秒间隔 故障: • LED 熄灭 警报: • 2 秒间隔 工作温度: • 32ºF (0ºC) - 100ºF (38ºC) EMI 抗扰度: • 符合 UL 268 注意:探测器的标称出厂设置如下: 光电探测器: • 警报 2.0%/ft。• 预警 1.5%/ft。电离探测器: • 警报 1.0%/ft。• 预警 0.8%/ft。热探测器: • 警报 140ºF (60ºC) • 预警 120ºF (49ºC) 灵敏度 开放区域:– 电离:0.5 - 1.5%/ft。– 光电:0.5 - 3.5%/英尺。高速: – 电离:0.5 - 1.0 %/英尺。– 光电:0.5 - 2.0%/英尺。热探测器间距 50 英尺:• 135ºF (57ºC) - 145ºF (63ºC) 70 英尺:• 135ºF (57ºC) - 155ºF (68ºC) 热探测器在 FM 认可的应用上使用时,间距限制为 20 英尺。注意:这些探测器仅与使用兼容 SLC 协议的火灾报警系统兼容。
安全地停止工作。如果有时间,请关闭任何可能不稳定或存在危险的设备。 收拾好您的个人物品,例如眼镜、药物、钥匙、钱包、应急包,然后关上门,但不要锁门。 避免使用电梯。请使用楼梯离开您的位置。 记下最近的紧急出口、灭火器和火灾报警拉动站的位置。(有关此信息,请参阅楼层平面图)退出到您指定的集合区域并留在那里进行点名。 为部门中任何在疏散期间可能需要特殊帮助的人员制定个人疏散计划。为这些人和分配给他们的人员安排疏散程序。 向员工/学生/教师介绍您所在位置特定的火灾报警系统类型(声音/频闪灯、预先录制的语音通知)。警报系统因建筑物而异。 尽最大努力确保所有同事都下落不明,并向急救人员报告失踪人员。 等待急救人员释放。每个人在离开校园前都必须前往指定集合区报告三件事:你要去哪里、你如何到达那里以及你何时离开 建筑物封锁: