[发明专利]一种适于储粮监管的AD策略方法在审
| 申请号: | 201810566299.5 | 申请日: | 2018-06-05 |
| 公开(公告)号: | CN108981960A | 公开(公告)日: | 2018-12-11 |
| 发明(设计)人: | 吴子丹;吴文福;韩峰;崔宏伟;朱浩天;陈中旭;徐岩;刘哲;张亚秋;陈龙;秦骁 | 申请(专利权)人: | 吉林大学;长春吉大科学仪器设备有限公司 |
| 主分类号: | G01K13/00 | 分类号: | G01K13/00;G01W1/00 |
| 代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369 | 代理人: | 姜美洋 |
| 地址: | 130000 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 粮仓 气温 变化率 粮食 全域 监管 矩阵 采样周期 地理信息 温降 温升 三维 采集 | ||
1.一种适于储粮监管的AD策略方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤1:根据粮仓地理信息确定粮库所在地一天内气温平均值和粮库所在地全域气温阈值:
AT=C1+C2×WD+C3×JD+C4×HD+(C5+C6×WD+C7×JD+C8×HD)×sin(2×3.14/12×MOTH+C9+C10×WD+C11×JD+C12×HD)
ATmax=C1+C5+(C2+C6)×WD+(C3+C7)×JD+(C4+C8)×HD
ATmin=C1+C5+(C2-C6)×WD+(C3-C7)×JD+(C4-C8)×HD
其中,AT为粮库所在地一天内气温平均值,ATmax为粮库所在地全域气温最大值,ATmin为粮库所在地全域气温最小值,WD表示粮库所在地纬度,JD表示粮库所在地经度,HD表示粮库所在地海拔,MOTH表示月份,C1~C12为常数;
步骤2:确定粮仓各层粮温阈值:
其中,Akmin为粮仓第k层的粮温最小值,Akmax为粮仓第k层的粮温最大值,hk为粮仓第k层与粮面距离,H为粮仓内粮面高度;
步骤3:按照采样周期采集粮仓内的粮温,构成三维粮温矩阵其中,为粮仓内测温点(i,j,k)在第d天第k层的粮温,i为XOY平面内X方向的位置,j为XOY平面内Y方向的位置,XOY平面平行于水平面,X方向与Y方向垂直,k为测温点(i,j,k)所在粮仓层数,d为时间;
步骤4:当粮仓内粮温满足和中的一种或者多种时,粮仓内粮温异常。
2.如权利要求1所述的适于储粮监管的AD策略方法,其特征在于,还包括:
采集粮仓内的粮温,并确定实际粮温变化率:
其中,Di,j,k,d为粮仓内测温点(i,j,k)在第d天第k层的实际粮温变化率,为粮仓内测温点(i,j,k)在第d-Δd天第k层的粮温,Δd为时间间隔;
当|Di,j,k,d|>|Dai,j,k,d|时,则粮仓内粮食的温升或者温降异常,其中,Dai,j,k,d为粮仓内测温点(i,j,k)在第d天第k层的预测粮温变化率。
3.如权利要求2所述的适于储粮监管的AD策略方法,其特征在于,所述粮仓内每层各测温点的预测粮温变化率相同。
4.如权利要求3所述的适于储粮监管的AD策略方法,其特征在于,还包括:
根据粮仓的温度生态曲线与粮仓各层和粮面的距离预测不同粮层的粮温变化率:
其中,Dak,d为第d天第k层的预测粮温变化率,G为比例系数,为第d+θk天的环境温度变化率,θk为第k层粮温滞后天数。
5.如权利要求4所述的适于储粮监管的AD策略方法,其特征在于,所述环境温度变化率为:
其中,DHad为第d天的环境温度变化率,ATd为第d天环境温度,ATd-δ为第d-δ天环境温度,δ为温度间隔的天数。
6.如权利要求5所述的适于储粮监管的AD策略方法,其特征在于,所述第k层粮温滞后天数为:
其中,Q为各层粮温延迟系数。
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