摘要 - 皮带输送机被广泛用于跨冶金,采矿和其他行业的材料运输。他们的长时间操作不可避免地会导致皮带偏差和溢出等问题。目前,皮带偏差主要是由于矿石的分布不均匀,这也导致溢出。如果这些问题未迅速解决,它们可能会破坏生产并构成许多安全风险。矿石运输过程通常以浓烟和复杂的环境为特征,使手动检查时间耗时,劳动力密集并且可能存在危险。本文介绍了一种基于机器视觉的皮带洒水检测方法,以实现复杂的工作条件。它增强并处理由摄像机收集的皮带的灰度图像,以消除烟雾干扰并突出皮带和矿石的特征。边缘检测和霍夫变换用于查明皮带的边缘,确定皮带和矿石内部的分布。GWO-SVM(灰狼优化器支持矢量机)模型,以实时预测皮带的运行状态,以确定任何异常以确保安全生产。实验比较表明,GWO-SVM模型动态选择“ C”和“ G”的最佳参数,从而得出准确的分类和检测结果。它的特征是高精度,强大的实时性能和出色的稳定性,有效地节省了成本和保护生产安全。
助理教授Alparslan SOLAK 个人信息 办公室电话:+90 212 383 3032 电子邮件:asolak@yildiz.edu.tr 网址:https://avesis.yildiz.edu.tr/asolak 国际研究人员 ID ScholarID:3t5qkm0AAAAJ ORCID:0000-0002-4346-3377 Publons / Web Of Science ResearcherID:AAZ-6944-2020 ScopusID:57371982800 Yoksis Researcher ID:264513 教育信息 博士学位,土耳其耶尔德兹技术大学机械工程学院,机械工程/建筑 2017 - 2023 研究生,伊斯坦布尔技术大学,机械工程学院,机械工程/建筑,土耳其 2014 - 2017 本科生,耶尔德兹技术大学,机械工程学院,机械工程,土耳其 2010 - 2014 外语 英语,B2 中高级 论文 博士学位,在压缩、弯曲和冲击条件下波状蜂窝的机械行为研究,耶尔德兹技术大学,自然与应用科学研究生院,2023 研究生,煤矿用带式输送机的设计和设计参数的优化,伊斯坦布尔技术大学,机械,机械工程,2016 研究领域 有限元方法,机械测试 学术头衔/任务 助理教授,耶尔德兹技术大学,机械工程学院,机械工程系,2024 - 继续 研究助理,耶尔德兹技术大学,机械工程学院,机械工程系,2017 - 2024
“我从2020年开始从ICSC开始。与传统的研究生课程不同,ICSC将您带到了深处。从第一天开始,我喜欢在团队环境中从事媒介($ 10万美元)的大型项目(100万美元)。我一直想要一个动态的工作环境,我每天都会受到挑战以学习新事物。我的技术角色为我提供了办公桌的时间以及现场工作,每天都令人兴奋。作为自动化工程师,我大量参与了项目计划,设计过程逻辑,编程plc(微控制器和输入/输出设备),并使用各种包装计算机软件开发HMI(人机接口)和SCADA(监督控制和数据习得)系统。没有什么比在现实生活中看到我的代码工作更具兴奋了。我喜欢控制输送机,机器人臂,泵,阀门以及更多的操作技术设备,具体取决于客户的需求。故障查找代码,改善用户界面以及创建强大的控制系统是我日常工作的另一个方面。我还访问了客户的网站,并与他们合作以委托该项目。我将与来自许多行业的电气和流程工程师,运营商和电工合作,包括食品和饮料,制造设施,供水和建筑服务。简而言之,我正在与人打交道和计算机编程。在我的学位期间,我与行业专业人员建立了联系,发现世界即将进入第四次工业革命。使用运营技术(OT)和物联网(IoT)自动化传统制造和工业流程的自动化。所以我将自己的职业选择与之保持一致。”
过去,造纸厂中对仓库自动化的需求主要与运营相关,造纸厂中仓库自动化的需求主要与运营量有关。当将叉车堆叠在仓库地板上时,繁忙的高架起重机。当使用叉车在仓库地板上堆叠卷时,使用过于忙碌时,就可以使用高架起重机。,但是今天,使用了自动存储和检索系统(ASR)的原因。但是,今天,自动存储和检索系统(ASRS)的原因已转移到更好地存储密度,处理和分类功能的需求。已转移到更好地存储密度,处理和分类功能的需求。这种变化背后的力量是数字化和可持续性要求。这种变化背后的力量是数字化和可持续性要求。这些大型趋势在过去的两个大型趋势中从根本上改变了造纸行业的结构,这在过去二十年中从根本上改变了造纸业的结构。从印刷论文到董事会成绩的转变以及客户几十年的变化。从印刷纸到董事会成绩以及客户行为变化的转变大大增加了所需的SKU(库存保留单位)的数量。行为已大大增加了所需的SKU(存货单位)的数量。早些时候,两周的交付实际货物交付增加了对分类功能的需求。更容易。听到更多。增加的生产组合结合了从订单到增加的生产混合物以及从订单到实际商品交付的较短交货时间要求的较短的交货时间需求,这增加了对分类功能的需求。早些时候,两周的交付时间损失为0.5%,被认为是正常的,但是当今的获胜者随着时间的流逝,损失为0.5%的时间被认为是正常的,但今天的获胜者以两天的交付时间分配了两天的交付时间,零断裂损失和100%的准确性。两天的交货时间,零损失和100%的准确性。具有较高的存储密度,目标是在较高的储存密度之后立即集中运输矿井,目标是在生产线后立即将运输存储集中在林中,以消除对租用的卫星仓库和所有相关物流的需求。如果生产线消除了租用的卫星仓库和所有相关物流的需求。如果您可以自动存储7吨/m2/m2,而不是手动存储1,5吨/m2,则磨机集成很大,您可以自动存储7吨/m2,而不是手动存储1,5吨/m2,磨坊集成要容易得多。更少的连接输送机和处理费用降低了成本。更少的连接输送机和处理费用降低了成本。选择正确的仓库类型会随情况而变化 - 例如,首选供应链选择正确类型的仓库类型会根据情况变化 - 例如,首选供应链模型,生产成绩,位置,周围的基础设施等等。没有“单大型模型,产生的等级,位置,周围的基础设施等等。没有可用的“单型 - 适合所有”解决方案。应分别评估和安装每个情况。适合所有解决方案。应分别评估和安装每个情况。在本杂志中,您可以阅读我们如何从该杂志执行仓库自动化项目的方式,您可以阅读我们如何与客户一起执行仓库自动化项目。我们也想与您的项目合作,因此请与客户联系。我们也想与您的项目合作,因此请与您联系以听到更多信息。
1简介山上的操作(MPO)位于新南威尔士州的上猎人谷(新南威尔士州),Muswellbrook西北约3公里(公里)和Singleton西北约50公里(图1)。阿伯丁村和Kayuga的地区也分别位于东北约5公里和MPO边界以北1公里(图1)。MACH ENERGY AUSTRAL PTY LTD(MACH ENERGY)于2016年从煤炭与盟友Pty Ltd(煤炭与联盟)购买了MPO。Mach Mount Pleasant Operations Pty Ltd是MPO的经理作为代理商,并代表Mach Energy(95%的所有者[%]所有者)和J.C.D.之间的非法合并的Mount Pleasant合资企业。澳大利亚PTY Ltd(所有者5%)。Mach Energy在MPO上实施了此流量管理计划(TMP)。MPO的初始开发应用于1997年。这是由环境资源管理(ERM)Mitchell McCotter(Erm Mitchell McCotter,1997)编写的环境影响声明(EIS)的支持。1999年12月22日,当时的城市事务和计划部长授予开发同意DA 92/97煤炭与盟军。这允许在MPO中“建造和运营开放切割煤矿,煤炭准备厂,运输和铁路装载设施以及相关设施”。同意在每周7天的每天24小时进行操作,并在21年期间提取了1.7亿吨矿山(MT)的煤炭(MT)煤炭,每年每年的ROM煤炭含量高达10.5吨。mod 1于2011年9月19日获得批准。Mount Pleasant项目修改(MOD 1)于2010年5月19日提交,由Emga Mitchell McLennan编写的支持环境评估(EA)(Emga Mitchell McLennan,2010年)。mod 1包括提供基础架构来设置矿井基础设施,提供可选的输送机/服务走廊,将MPO设施与Muswellbrook-ulan铁路线连接起来,并修改现有开发同意DA 92/97界限,以适应可容纳可选的传送带/服务校正式和小型行政管理。MPO South Pit Haul Road修饰(MOD 2)于2017年1月30日提交,由Mach Energy(Mach Energy,2017a)准备的支持EA。mod 2提议重新调整内部运行道路,以使更有效地进入南坑开放切口,而没有其他重大更改对批准的MPO进行更改。mod 2于2017年3月29日获得批准。MPO矿山优化修改(MOD 3)于2017年5月31日提交,由Mach Energy准备的支持EA(Mach Energy,2017b)。mod 3包括扩展到采矿作业的时间限制(至2026年12月22日),并延伸到南坑东部的延伸,以促进改进的最终地面的发展。mod 3于2018年8月24日获得批准。MPO铁路修改(MOD 4)于2017年12月18日提交,由Mach Energy(Mach Energy,2017c)准备的支持EA。mod 4提出了以下更改:•重复批准的铁路刺激器,铁路环,输送机和铁路负载设施和相关服务;
这项调查Art -um -us提供了相对文献的曝光,并在人工智能(AI)的传送带系统中具有特定的重点。这项调查Art -um -um -ul -un -un -ul -us介绍了基于物联网,绩效分析,可视化和力邮寄的皮带状况及其预后。该评论基于该研究的最后五年发表的79条经过同行评审的期刊,重点介绍了使用DL模型应用高级AI技术的制造,采矿和物流行业的传送带系统的性能和安全性的增强。将要研究的AI技术是用于检测故障和预测故障的ML算法的专业,用于实时鉴定资产和IoT系统缺陷的CV系统用于数据集合和处理。从调查中可以看出,这些AI可能性的整合增强了准确的故障检测领域的能力;材料处理的卓越控制和基于计算机的智能操作比监视风扇输送机的方面。创新涉及一些包括以下内容的概念;皮带撕裂的预测模型使用神经网络的实时预测皮带撕裂,计算机视觉,对表面问题的实时识别的实时预测,可以将系统未计划的时间降低至少30%。它还描述了数据质量问题的当前状态,所使用算法的解释以及扩展已经存在的系统的过程。最后但并非最不重要的一点是,它为AI系统中的多个智能以及Edge AI智能决策,强化学习智能控制以及与其他新兴技术的AI提供了关键和精确的建议;数字双胞胎。最后,可以提到的是,关于进行调查,可以说明如何随着AI在各个领域的有效用途来更改传送带系统,以提高性能,可靠性和安全性。
抽象面粉厂是由于不规则的工作场所和环境而引起的职业健康危害的工作场所之一,在这些工作场所对工人安全的关注不足。在这种情况下,在Iğdır省的一个面粉厂样本中,研究了面粉厂中工人面临的困难,可能影响工人健康和职业安全的困难。使用矩阵方法对研究获得的数据进行了排名。该研究确定了68个特定风险,其中38%被确定为不可接受的风险,需要立即采取行动,33%是需要中期行动的风险。结果表明,在对工人健康的负面影响的因素中,小麦灰尘的呼吸危害水平为卢比:15(L:3,S:5),以及具有卢比的爆炸危害:20(L:4,S:5)占据了重要职位。尽管强调了卫生标准的重要性,但发现了严重的缺陷,例如卢比:20,这被认为是高风险。此外,发现许多机器的存在,例如输送机,孤岛,压缩机和滚筒,会增加卢比范围内系统的风险:20-25,这可能导致严重的伤害或死亡。细菌和微生物,例如卢比:16-18,由于工厂中个人卫生设施的可用性低而增殖。对于每个确定的风险,提出了必要的控制措施,并强调即使在实施这些措施后,也应采取保护措施。关键字:面粉厂,职业健康和安全,危害,面粉灰尘,危险在面粉厂中对工人健康的负面影响的因素中,缺乏使用个人防护设备,在肮脏的条件下工作,可能导致呼吸问题的元素以及与湿滑地板上的重负荷以及使用未保护的机械相关的伤害。
2086816 Alberta Ltd. 2086816 Alberta Ltd.于2018年3月由两个兄弟姐妹创立,其中一位是已故的工人。他们曾被凯尼奇(Kaynic)签约为焊工和铁工。他们已于2019年3月开始在Frac Sand网站上工作。焊工(已故工人之一)焊工是2086816 Alberta Ltd.焊机倒塌时在bin 2下。Millwright(已故工人之一)Millwright与Kaynic合同。Millwright倒塌时也处于Bin 2的范围内。建筑主管建设主管是一名专业工程师,他于2018年1月开始为资料来源工作。建筑主管拥有25年的总相关经验。bin 2倒塌时,建筑总监站在本本1附近。主管主管是凯尼奇(Kaynic)的合同工人,他指导了垃圾箱建筑物的行动。主管已经在凯尼奇(Kaynic)工作了大约四年,并且拥有大约27年的总相关经验。装载机操作员加载机操作员在事件发生时直接为源工作。事件发生时,装载机操作员总共有四个月的相关经验。MMC操作员(少年系统集成器)(操作员)初级系统集成器是一个程序员,它从现场的设备中获取信息,该设备在源站点控制的输送机,升降机桶,填充和排空垃圾箱。运营商的总相关经验为一年。该项目于10月开始运营商拥有自己的业务,将分包给电气公司。设备和材料Westeel型号4815H45外部僵硬的垃圾箱(垃圾箱)源是从Westeel购买的,Westeel是两个相同的Frac Sand Bins,它们将同时架起。Westeel设计和制造了垃圾箱(图1)。垃圾箱的前提是,装载卡车更容易,将冰沙砂更容易向客户交付。
摘要:Ghatghar 抽水蓄能电站 (PSP) 是一个历史悠久的水电项目,旨在满足日益增长的能源需求,并为能源储存和发电提供可持续的替代方案。该电站自 2008 年投入运营,采用创新的双水库系统,上坝和下坝采用碾压混凝土 (RCC) 技术建造,保证了高效快速的施工。这座 250 兆瓦的设施使用周期性水转移在非高峰时段储存能源,并在高峰需求时发电,因此采用了抽水蓄能的理念。现代元素包括弗朗西斯涡轮机、钢衬压力井和地下发电站,该发电站的建筑中充满了先进的发电机组和变压器系统。该项目的建设带来了重大困难,包括定居点的搬迁和输水系统、尾水隧道和辅助建筑的精确工程。总共征用了 320.096 公顷土地,将社会和环境问题与发展需求相协调。借助 RCC 技术和堆料输送机和高压水枪等专用设备,可以更快、更便宜、更高质量地建造大坝。在高峰需求期间,该工厂每天运行六小时,生产 150 万单位 (MU) 的电力,每年为电网贡献 469.5 GWh。它是能源负荷控制的重要组成部分,因为它在非高峰时段每天抽水七小时,消耗的电量超过必要电力。除了技术实力之外,Ghatghar PSP 还展示了如何将复杂的工程、可持续能源和社会责任完美地结合起来。这项研究强调了抽水蓄能设施对于解决世界能源问题、促进电网稳定性和加强可再生能源互补的重要性。现代能源系统以它为蓝本,实现了可持续性、经济性和社区效应的结合。
增强复杂工业设施的火灾探测响应 David Shiu CEng MIET AP Sensing GmbH,Herrenberger Strasse 130,71034 Böblingen,德国 1.简介 石油和天然气炼油厂是大型工业设施,投资额达数十亿美元。在本文中,“炼油厂”一词与“终端”和“储罐场”互换使用。炼油厂是复杂的设施,用于在其 30 至 40 年的使用寿命内处理原材料和精炼碳氢化合物材料。这些设施全天候运行,并有管理的维护停机时间。在炼油厂的整个生命周期中,消除各个阶段的事故是当务之急。传统仪器仪表在传感器和用户之间具有一对一的关系;这不再适用于需要自动测量的大型工业设施。分布式架构有效地解决了需要数千个过程测量的复杂仪器仪表的问题。赤道地区的环境温度升高,加上干燥空气中的氧气,这些环境足以维持燃烧的火焰。除了传统的火灾探测外,还需要温度监测以尽早发现火灾迹象——使用传统方法很难检测到隐藏或窒息的火灾。线性热检测有助于解决上述问题,这种技术已经成熟,传感器沿着需要温度监测的路线“分布”。传统方法使用电缆或金属管,对于当今大型设施工业火灾探测的挑战存在局限性和不灵活性。对于任何商业或工业火灾探测应用,了解火灾位置是灭火/扑灭的主要要求,这可以通过将受监控资产划分为区域来实现。一种最先进的光纤线性热探测 (FO LHD) 系统使用光纤电缆作为温度传感器,展示了实现增强火灾监测的功能,FO LHD 是一种分布式温度传感器 (DTS),它重建了光纤电缆整个路线的温度信息。本文概述了 FO LHD 系统的带式输送机和储罐安装,并讨论了从储罐场捕获的温度数据。