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基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法

文檔序號:5875579閱讀:378來源:國知局
專利名稱:基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種糧庫儲糧數(shù)量與分布的檢測方法,尤其是一種采用壓力傳感器實 現(xiàn)實時在線檢測糧庫儲糧數(shù)量的基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,屬于檢測技術(shù) 領(lǐng)域。
背景技術(shù)
糧食是國家的三大戰(zhàn)略資源之一,關(guān)系國計民生。保持相對充裕的糧食生產(chǎn)能力, 維持一定數(shù)量、品種和品質(zhì)糧食的儲備,直接關(guān)系國家安全、社會穩(wěn)定與經(jīng)濟發(fā)展,糧食安 全包括數(shù)量上供應(yīng)保證,即數(shù)量安全的問題,還有隨環(huán)境污染與消費水平提高而日益重要 的質(zhì)量安全問題。維持一定數(shù)量、品種和品質(zhì)糧食的儲備,是保證國家糧食安全必不可少的 措施,確保糧食品質(zhì)安全和糧食數(shù)量安全是貫穿我國糧食工作始終的生命線,始終是中國 政府關(guān)心的頭等大事。糧倉儲糧數(shù)量的在線監(jiān)測是確保糧食數(shù)量安全的關(guān)鍵手段,以保證國家糧食數(shù)量 的準(zhǔn)確性和真實性。目前我國的糧食年產(chǎn)量已達5億噸左右,其中稻谷年產(chǎn)量達1.8億噸, 玉米年產(chǎn)量達1. 4億噸,小麥年產(chǎn)量達1億噸,據(jù)統(tǒng)計,我國目前共有各類糧庫27000余家, 其中國有大中型糧庫2000余家。為了實時準(zhǔn)確地掌握我國國家糧食儲備數(shù)量,為我國政府 處理國際、國內(nèi)問題和制定政策提供重要數(shù)據(jù)支持,長期以來,國家每年都要進行的清倉查 庫,這種糧倉儲糧數(shù)量監(jiān)測方式,不僅花費了大量的人力、物力,耗資巨大,每年都要數(shù)億元 資金,且很難保證國家糧食儲備數(shù)量檢測的準(zhǔn)確性和實時性。因此國家糧食儲藏數(shù)量在線 監(jiān)測問題一直是國家糧食主管部門亟待解決的重要問題,迫切需要開發(fā)方便、快捷、準(zhǔn)確地 在線及網(wǎng)絡(luò)化國家糧食儲藏數(shù)量監(jiān)測技術(shù),研制相應(yīng)的監(jiān)測系統(tǒng)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種檢測速度快、準(zhǔn)確性高的基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù) 量檢測方法。為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法步驟如下
(1)選定壓力傳感器、確定儲存糧食的種類和糧倉倉型;
(2)在糧倉的底面和側(cè)面分別布設(shè)壓力傳感器;
(3)確定模型系數(shù)?。ィ?若是有與所選壓力傳感器、糧食種類、糧倉倉型相同標(biāo)定好的模型系數(shù)
則直接采 用,若是沒有則需根據(jù)公式ΡΤ,Ι+ Α+Λ 對該種類型檢測模型進行標(biāo)定,求得模型系數(shù)
(4)根據(jù)糧倉底面壓力傳感器的輸出值計算糧倉 面的平均壓強 ,其中為糧堆底面?zhèn)鞲衅?,g(4)為ii傳感器的輸出值,測量并求得糧倉底面面積,并根據(jù)公式= 得出糧倉底面的壓力估計值Pp,其中,息為糧倉底面面積;
(5)根據(jù)糧倉側(cè)面壓力傳感器的輸出值計算出每行壓力傳感器的平均值ξ/%),再由側(cè) 面?zhèn)鞲衅鞯男虚g距h和糧倉底面的周長,求出側(cè)面壓力估計值~ =
(6)根據(jù)糧倉重量計算模型If=H^測得相應(yīng)的數(shù)據(jù),計算得出糧倉儲糧重量
If,其中¥ if Q為模型系數(shù),矹、1^分別為糧倉底面、側(cè)面壓力估計值。進一步的,所述步驟(1)中糧倉倉型包括底面為矩形的平房倉、底面為圓形的淺圓 倉和深圓倉。進一步的,所述步驟(2)中底面壓力傳感器依糧倉地面積的大小設(shè)為8-12個,側(cè) 面壓力傳感器依糧倉裝糧高度設(shè)為4-10個。進一步的,所述步驟(2)中壓力傳感器的布設(shè)方式為平房倉底面?zhèn)鞲衅骶嗉Z倉 墻壁大于2米,按兩行布設(shè),各行壓力傳感器均勻分布,行距為1. 5米;淺圓倉和深圓倉的 底面?zhèn)鞲衅骶嗉Z倉墻壁大于2米,壓力傳感器沿兩相互垂直的直徑方向均勻分布,間距為 1. 5米;各倉型側(cè)面壓力傳感器依裝糧高度沿上下均勻分布,行間距大于1. 5米,列間距大 于1. 5米,頂部壓力傳感器距糧堆頂部大于1米。進一步的,所述步驟(3)中檢測系統(tǒng)的標(biāo)定首先選定若干個相同壓力傳感器、糧食 種類和糧倉倉型相同的糧倉,對于每個糧倉,安裝壓力傳感器,然后逐步進糧并攤平,則可
以計算出一組糧倉糧食重量w,糧倉底面的壓力估計值J^以及側(cè)面估計壓力值|^的實驗數(shù) 據(jù),可表示為數(shù)據(jù)元組 <變^>。進一步的,所述步驟(3)中還進一步估算通風(fēng)設(shè)備的體積和糧食的比重,根據(jù)此比 重計算通風(fēng)設(shè)備所占空間的糧食重量Prf,并將樣本數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù)修正為< F+IrffiH >,利 用所有糧倉的樣本數(shù)據(jù),通過多元線形回歸,則可確定檢測系統(tǒng)的系數(shù)% fy夤。進一步的,所述步驟(6)中糧倉重量計算模型進一步修正為妒=,^+,^+^-·, 其中,i為糧倉通風(fēng)設(shè)備所占空間的糧食重量。本發(fā)明的基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,針對糧倉壓力分布的隨機性 特點,利用具有一定數(shù)量和一定分布的壓力傳感器,根據(jù)壓力傳感器的壓強檢測值的平均 值計算糧倉儲糧數(shù)量,保證了糧倉儲糧數(shù)量的可檢測性以檢測方法的簡便性和準(zhǔn)確性;并 且綜合考慮糧倉糧食出入庫的實際情況,給出了壓力傳感器的布置方式,給出了基于壓力 傳感器糧倉底面、側(cè)面壓力平均值的糧倉儲糧數(shù)量的計算模型,使得本發(fā)明的檢測方法測 量精度高、實用性強、檢測成本低,可以滿足在線實時檢測全國糧庫儲糧數(shù)量與分布的實際 需求,為實時準(zhǔn)確地掌握我國國家糧食儲糧數(shù)量提供技術(shù)手段,為保障我國糧食安全服務(wù)。


圖1是糧堆受力情況示意圖2是本發(fā)明實施例的平房倉底面?zhèn)鞲衅鞑贾檬疽鈭D; 圖3是本發(fā)明實施例的圓形倉底面?zhèn)鞲衅鞯牟贾檬疽鈭D; 圖4是本發(fā)明實施例的糧倉側(cè)面?zhèn)鞲衅鞯牟贾檬疽?圖5是本發(fā)明實施例的流程圖。
具體實施例方式國家糧食儲藏數(shù)量檢測系統(tǒng)的核心在于如何方便、快捷、準(zhǔn)確地獲取糧庫中各糧 倉中儲糧數(shù)量,并有效檢測儲糧數(shù)量的變化。由于糧食價格便宜、數(shù)量大等特點,因此要求 儲糧數(shù)量的檢測設(shè)備成本低、價格便宜,檢測速度快、準(zhǔn)確性高等?;谶@些要求,本發(fā)明提 出的基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,為實時準(zhǔn)確地掌握我國國家糧食儲備數(shù)量 提供技術(shù)手段,為糧食管理部門的管理和科學(xué)決策服務(wù)。目前比較常用的糧倉有平房倉、淺圓倉、深圓倉等,具有不同形狀和不同的大小。 糧食入倉后,糧堆的形狀為不同尺寸的規(guī)則立方體,大致上可分為長方體和圓柱體等。根據(jù) 糧堆和糧倉內(nèi)表面壓力關(guān)系,可以將糧堆的受力情況簡化為圖1所示?;诩Z堆受力關(guān)系,可以得出
糧堆重量;Pjl為糧堆底面壓力;4為糧堆側(cè)面摩擦力。糧堆底面壓力Pjl的計
其中,i 算公式為
其中,j
^為糧堆底面;為糧堆底面Jji中的壓強分布。糧堆側(cè)面摩擦力■的計算公式
(3)
其中為糧堆底面;為糧堆側(cè)面Jfl中的壓強分布;/s為糧堆與糧倉側(cè)面的摩擦系 數(shù)。從而有
從上式可以看出,糧堆重量檢測的關(guān)鍵在于獲得糧倉底面與側(cè)面壓強分布以及糧堆和 糧倉側(cè)面的摩擦系數(shù)。從理論上講,糧倉底面與側(cè)面壓強分布應(yīng)具有一定的規(guī)律性,由于側(cè) 面摩擦力的作用,越接近側(cè)面,底面的壓強會變小,從糧堆底面到糧堆頂面,側(cè)面壓強會逐 漸變小。但由于糧食流動性的有限性、糧食入倉方式以及糧堆與壓力傳感器接觸應(yīng)力的影 響,從而糧倉底面與側(cè)面壓強分布具有明顯隨機性,這為糧倉儲糧數(shù)量檢測造成了困難。因 此,糧倉儲糧數(shù)量檢測的關(guān)鍵問題在于如何解決糧倉底面與側(cè)面壓力分布的隨機性。
針對糧倉底面與側(cè)面壓強分布具有明顯隨機性的問題,本發(fā)明提出了根據(jù)壓力傳 感器的壓力檢測值的平均值計算糧倉儲糧數(shù)量的思想,從而保證了糧倉儲糧數(shù)量的可檢測 性以及檢測方法的簡便性與準(zhǔn)確性?;谶@種思想,綜合考慮糧倉糧食出入庫的實際情況, 提出了壓力傳感器的布置模型與壓力傳感器的布置方法。提出了基于壓力傳感器糧倉地 面、側(cè)面壓力平均值的糧倉儲糧數(shù)量的計算模型與系統(tǒng)標(biāo)定方法。具體發(fā)明內(nèi)容如下
(1)壓力傳感器布置模型
由于糧食價格便宜、數(shù)量大等特點,要求儲糧數(shù)量的檢測設(shè)備成本低、價格便宜,且檢 測速度快、準(zhǔn)確性高等?;谶@種要求,同時考慮儲糧數(shù)量的檢測誤差為3%以下的一般要 求,根據(jù)實驗結(jié)果,依糧倉底面積的大小,底面壓力傳感器數(shù)為8-12個為妥。依糧倉裝糧高
5度,側(cè)面壓力傳感器數(shù)為4-10個為妥。平房倉底面?zhèn)鞲衅鞯牟贾每刹捎脠D2所示兩行布置方式。圖中,實線框為糧倉地 面形狀示意圖,實圓為壓力傳感器示意圖,傳感器距墻距離dl、d2、d3應(yīng)大于2米,行距d4 為1. 5米左右,各行壓力傳感器均勻分布,間距d5應(yīng)大于1. 5米。淺圓倉、深圓倉的底面?zhèn)鞲衅鞑贾每刹捎脠D3所示方式,傳感器距墻距離d6應(yīng)大 于2米,壓力傳感器沿兩相互垂直的直徑方向均勻分布,間距d7應(yīng)大于1. 5米。平房倉以及淺圓倉、深圓倉的側(cè)面壓力傳感器布置可采用圖4所示方式,壓力傳 感器按分左右兩列多行布置,列間距d8應(yīng)大于1. 5米,各行依裝糧高度沿上下均勻分布,行 間距h應(yīng)大于1. 5米,且頂部壓力傳感器J1、J2距糧堆頂部應(yīng)大于1米。(2)糧倉儲糧數(shù)量的計算模型
根據(jù)上面的壓力傳感器布置,對底面所有壓力傳感器的壓強輸出值求平均,則糧倉底 面的平均壓強為
其中,si為糧堆底面?zhèn)鞲衅鳎琭M)為傳感器的輸出值,
值為
%糧倉底面的壓力估計
其中分別為糧倉
其中,爲(wèi)為糧倉底面面積,對于底面為長方形的糧倉,與
底面的長和寬。對于圓形倉,
,其中ρ·為圓形底面的半徑。側(cè)面壓力估計值采用逐層平均計算法。如圖4所示,假設(shè)側(cè)面?zhèn)鞲衅鞯男?br> 間距為 !。對于兩列布置的每層兩個側(cè)面壓力傳感器,可計算出每層壓力傳感器的平均值 Ι^ 。例如,對于圖3-4所示的兩列4行的8個壓力傳感器,第f層有兩個傳感器h、h’則
該層壓力傳感器的平均值幻
。因此,每層的側(cè)面平均摩擦力估計值為
(7)
倉,
其中,Cj為糧倉底面面積的周長,對于底面為長方形的糧倉,Cj^di+Iy),對于圓形 其中D為圓形倉底面的直徑。因此,側(cè)面摩擦力估計值為
對于(8)式,令
為側(cè)面壓力估計值,則有
由(4)式、(6)式、(10)式和實際試驗結(jié)果,得出本發(fā)明的糧倉重量計算模型為 W=SlPaM1Fr^ai(Il)
其中,% % 為模型系數(shù),與糧倉存儲糧食種類、壓力傳感器類型等特性有關(guān),可通 過下節(jié)所提出的系統(tǒng)標(biāo)定方法確定。
此外,對于糧倉儲量高度小于3-4米的糧倉,可不考慮側(cè)面壓力的影響,此時(11) 式可簡化為
(3)系統(tǒng)標(biāo)定方法
對于(11)式和(12)式中的系數(shù)% f %可通過如下系統(tǒng)標(biāo)定方法確定。對于不同廠家的不同傳感器、不同的糧食種類以及不同的倉型以及不同的糧倉底 面積與側(cè)面積比例,需要分別標(biāo)定。對于給定的傳感器、糧食種類以及具體的倉型,可通過 如下方法標(biāo)定。選擇若干個設(shè)有相同壓力傳感器、儲存相同種類的糧食,相同倉型的糧倉,對于每 個糧倉,安裝壓力傳感器,然后逐步進糧并攤平,則可以獲得一組糧倉糧食重量,、糧倉底 面的壓力估計值以及側(cè)面估計壓力值的實驗數(shù)據(jù),可表示為數(shù)據(jù)元組< :H>,具體 計算公式見式(6 )和式(9 ),從而構(gòu)成(11)式和(12 )式模型建模的樣本數(shù)據(jù)集。由于糧倉的糧堆中埋有通風(fēng)等設(shè)備,為了保證所獲得模型參數(shù)的通用性,在系統(tǒng) 標(biāo)定中,應(yīng)估算通風(fēng)等設(shè)備的體積和糧食的比重,根據(jù)此體積和糧食的比重,計算通風(fēng)等設(shè) 備所占空間的糧食重量Prs,并將樣本數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù)修正為利用所獲得的樣本 數(shù)據(jù),通過多元線形回歸,則可確定(11)式和(12)式中的系數(shù)% if iJ3 對于不同廠家的不同傳感器、不同的糧食種類、不同的倉型以及不同的糧倉底面 積與側(cè)面積比例,對系統(tǒng)進行適用范圍分類并標(biāo)定,并建立系統(tǒng)參數(shù)表,以便于標(biāo)定參數(shù)的 重復(fù)使用。本發(fā)明所提出的基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法實施例的流程圖如圖5 所示,具體步驟如下
(1)選定具體廠家的壓力傳感器,確定儲存糧食的種類和糧倉的類型。(2)針對不同倉型,根據(jù)圖2-圖4,安裝壓力傳感器,糧堆底面壓力傳感器數(shù)為 8-12個,側(cè)面壓力傳感器數(shù)為4-10個。平房倉底面?zhèn)鞲衅鞯牟贾貌捎脠D2所示方式,傳感 器距墻距離dl、d2、d3應(yīng)大于2米,行距d4為1. 5米左右,各行壓力傳感器均勻分布,間 距d5應(yīng)大于1. 5米。淺圓倉、深圓倉傳感器的底面?zhèn)鞲衅鞑贾貌捎脠D3所示方式,傳感器距 墻距離d6應(yīng)大于2米,壓力傳感器沿兩相互垂直的直徑方向均勻分布,間距d7應(yīng)大于1. 5 米。平房倉以及淺圓倉、深圓倉的側(cè)面壓力傳感器布置采用圖4所示,壓力傳感器按分左右 兩列多行布置,列間距d8應(yīng)大于1. 5米,各行依裝糧高度沿上下均勻分布,行間距h應(yīng)大于 ι. 5米,且頂部壓力傳感器Λ、Λ距糧堆頂部應(yīng)大于ι米。(3)如果對于給定的傳感器、糧食種類以及糧倉倉型,若是有標(biāo)定好的模型系數(shù) 則直接采用,若沒有標(biāo)定好的模型系數(shù),則選擇若干個糧倉,對于每個糧倉,采用逐步進糧 并攤平,獲得一組糧倉糧食重量,、糧倉底面的壓力估計值I以及側(cè)面估計壓力值^的實 驗數(shù)據(jù)具體計算方法見式(6)和式(9)。估算通風(fēng)等設(shè)備的體積和糧食的比重, 根據(jù)此體積和糧食的比重,計算通風(fēng)等設(shè)備所占空間的糧食重量》t并將實驗數(shù)據(jù)修正為
利用獲得糧倉的實驗數(shù)據(jù),通過多元線形回歸,確定(11)式和(12)式中的系
數(shù)% Sf Λ_。
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對于不同廠家的不同傳感器、不同的糧食種類、不同的倉型以及根據(jù)糧倉的糧堆 底面積與側(cè)面積比例,對系統(tǒng)進行適用范圍分類并標(biāo)定,并建立系統(tǒng)參數(shù)表,以便于標(biāo)定參 數(shù)的重復(fù)使用。(4)根據(jù)糧倉底面壓力傳感器的輸出值^si)計算糧倉底面的平均壓強
其中為糧堆底面?zhèn)鞲衅鳛椤禨i傳感器的輸出值 .. = υ測量并求得
糧倉底面面積,并根據(jù)公式~ = 得出糧倉底面的壓力估計值其中,4(為糧倉底面 面積。(5)根據(jù)糧倉側(cè)面壓力傳感器的輸出值計算出每行壓力傳感器的平均值再
由側(cè)面?zhèn)鞲衅鞯男虚g距h和糧倉底面的周長『,求出側(cè)面壓力估計值(6)根據(jù)測得的通風(fēng)等設(shè)備的體積和糧食的比重,計算通風(fēng)等設(shè)備所占空間的糧 食重量并利用下式
所示模型進行糧倉儲糧數(shù)量的計算。
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權(quán)利要求
一種糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于,該方法步驟如下(1)選定壓力傳感器、確定儲存糧食的種類和糧倉倉型;(2)在糧倉的底面和側(cè)面分別布設(shè)壓力傳感器;(3)確定模型系數(shù),若是有與所選壓力傳感器、糧食種類、糧倉倉型相同標(biāo)定好的模型系數(shù)則直接采用,若是沒有則需根據(jù)公式對該種類型檢測模型進行標(biāo)定,求得模型系數(shù);(4)根據(jù)糧倉底面壓力傳感器的輸出值計算糧倉底面的平均壓強,其中為糧堆底面?zhèn)鞲衅?,為傳感器的輸出值,,測量并求得糧倉底面面積,并根據(jù)公式得出糧倉底面的壓力估計值,其中,為糧倉底面面積;(5)根據(jù)糧倉側(cè)面壓力傳感器的輸出值計算出每行壓力傳感器的平均值,再由側(cè)面?zhèn)鞲衅鞯男虚g距h和糧倉底面的周長,求出側(cè)面壓力估計值;(6)根據(jù)糧倉重量計算模型,測得相應(yīng)的數(shù)據(jù),計算得出糧倉儲糧重量,其中為模型系數(shù),、分別為糧倉底面、側(cè)面壓力估計值。394098dest_path_image002.jpg,2010102401677100001dest_path_image003.jpg,2010102401677100001dest_path_image005.jpg,462417dest_path_image003.jpg,dest_path_image007.jpg,dest_path_image009.jpg,dest_path_image011.jpg,428099dest_path_image007.jpg,dest_path_image012.jpg,dest_path_image014.jpg,dest_path_image016.jpg,dest_path_image018.jpg,dest_path_image020.jpg,dest_path_image022.jpg,dest_path_image024.jpg,dest_path_image026.jpg,327791dest_path_image005.jpg,dest_path_image028.jpg,517464dest_path_image029.jpg,823811dest_path_image018.jpg,389922dest_path_image031.jpg
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于所述步驟(1)中糧倉倉 型包括底面為矩形的平房倉、底面為圓形的淺圓倉和深圓倉。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于所述步驟(2)中底面壓 力傳感器依糧倉地面積的大小設(shè)為8-12個,側(cè)面壓力傳感器依糧倉裝糧高度設(shè)為4-10個。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于,所述步驟(2)中壓力傳 感器的布設(shè)方式為平房倉底面?zhèn)鞲衅骶嗉Z倉墻壁大于2米,按兩行布設(shè),各行壓力傳感器均 勻分布,行距為1. 5米;淺圓倉和深圓倉的底面?zhèn)鞲衅骶嗉Z倉墻壁大于2米,壓力傳感器沿兩 相互垂直的直徑方向均勻分布,間距為1. 5米;各倉型側(cè)面壓力傳感器依裝糧高度沿上下均 勻分布,行間距大于1. 5米,列間距大于1. 5米,頂部壓力傳感器距糧堆頂部大于1米。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于所述步驟(3)中檢測系 統(tǒng)的標(biāo)定首先選定若干個相同壓力傳感器、糧食種類和糧倉倉型相同的糧倉,對于每個糧 倉,安裝壓力傳感器,然后逐步進糧并攤平,則可以計算出一組糧倉糧食重量W,糧倉底面的壓力估計以及側(cè)面估計壓力值4·的實驗數(shù)據(jù),可表示為數(shù)據(jù)元組< ^Λ·>。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于所述步驟(3)中還進一 步估算通風(fēng)設(shè)備的體積和糧食的比重,根據(jù)此比重計算通風(fēng)設(shè)備所占空間的糧食重量并將樣本數(shù)據(jù)集數(shù)據(jù)修正為cif + i^iH^利用所有糧倉的樣本數(shù)據(jù),通過多元線形回歸,則可確定檢測系統(tǒng)的系數(shù)% %黿。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,其特征在于所述步驟(6)中糧倉重 量計算模型進一步修正為,i^+S^+L其中為糧倉通風(fēng)設(shè)備所占空間的糧食重量。
全文摘要
本發(fā)明涉及基于壓力傳感器的糧倉儲糧數(shù)量檢測方法,屬于檢測技術(shù)領(lǐng)域;本發(fā)明的檢測方法根據(jù)不同類型壓力傳感器的布置方式,利用壓力傳感器輸出值計算糧倉底面和側(cè)面的壓力值,并根據(jù)建立的模型進行糧倉儲糧數(shù)量的計算;本發(fā)明的檢測方法測量精度高、實用性強、檢測成本低,可以滿足在線實時檢測全國糧庫儲糧數(shù)量與分布的實際需求,為實時準(zhǔn)確地掌握我國國家糧食儲糧數(shù)量提供技術(shù)手段,為保障我國糧食安全服務(wù)。
文檔編號G01G17/00GK101907481SQ20101024016
公開日2010年12月8日 申請日期2010年7月29日 優(yōu)先權(quán)日2010年7月29日
發(fā)明者傅洪亮, 劉揚, 張元 , 張德賢, 楊衛(wèi)東, 楊鐵軍, 梁義濤, 樊超, 王珂, 王高平 申請人:河南工業(yè)大學(xué)
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