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公开(公告)号:CN115307069A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211027613.5
申请日:2022-08-25
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
Abstract: 本申请涉及管道技术领域,具体涉及一种管道泄漏定位系统,该系统包括:泄漏管道,泄漏管道的管道壁中包括泄漏位置;压力传感器,设置于泄漏管道的两端,用于检测泄漏管道两端的含噪压力信号;泄漏定位装置,与压力传感器连接,用于接收含噪压力信号;对含噪压力信号进行降噪处理,得到两端的压力信号;基于压力信号,确定负压波到达泄漏管道的两端的时刻之间的时差值,负压波为泄漏位置处产生的负压波;基于时差值、泄漏管道中的介质的传输速度和负压波的速度,确定泄漏位置。可以解决泄漏位置的定位效率较低的问题。
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公开(公告)号:CN114754665A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210294427.1
申请日:2022-03-24
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
IPC: G01B7/16
Abstract: 本说明书实施例提供一种分段式钢结构建筑施工期应变监测方法和系统,属于钢结构应变技术领域,该方法包括获取待监测钢结构在至少一个历史施工期的多个历史时间点的待筛选总应变值;对于每个历史施工期,剔除异常总应变值,获取多个待解耦总应变值;基于多个极值点确定多个待解耦总应变值中的多个目标待解耦总应变值,并将多个目标待解耦总应变值分为至少一个应变值集合;对于每个应变值集合,基于第一滑动区间及滑动平均法,确定多个去噪音总应变值;基于第二滑动区间及滑动平均法,确定多个荷载应变值,进而确定多个温度应变值;确定待监测钢结构在至少一个未来施工期的总应变值,具有对钢结构应变进行监测,保证钢结构的安全的优点。
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公开(公告)号:CN115356396B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202210980437.0
申请日:2022-08-16
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有吸附结构的幕墙安全检测机器人,包括:机器人主体;驱动机构,包括第一非完全齿轮;距离确定机构,包括齿轮组件;齿轮组件与第一非完全齿轮间歇啮合;距离确定机构还包括活塞组件,活塞组件包括活塞杆,活塞杆具有第一端和与第一端相对的第二端,第一端上安装有距离传感器,用以测量活塞杆的移动距离,以确定幕墙的凹凸程度;第二端上安装有检测件,用以检测作用到幕墙上的振动信号;敲击机构,与距离传感器信号连接,敲击组件在接收到距离传感器发送的凹凸程度信号后控制敲击组件对幕墙的敲击力度;吸附机构,用以使幕墙安全检测机器人吸附在幕墙上;可以解决传统的幕墙检测装置造成的幕墙损坏或检测结果不准确的问题。
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公开(公告)号:CN116755031A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310698591.3
申请日:2023-06-14
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
Abstract: 本申请涉及建筑工程定位技术领域,尤其涉及一种基于BIM平台的超声波和UWB融合定位方法及系统,其中方法包括:基于建筑施工现场创建BIM模型,并在建筑施工现场部署UWB基站;选取建筑施工现场的定位模糊区安装超声波信标;监测目标携带定位标签进入施工现场;定位标签使用UWB无线载波通信技术对监测目标进行定位生成第一定位数据;定位标签接收超声波信标发出的信号对监测目标进行补充定位生成第二定位数据;将第一定位数据、第二定位数据与BIM模型进行数据耦合,通过可视化平台实时显示监测目标所处空间位置。本申请有效解决了单纯依靠UWB定位难以完成全面覆盖,人员定位时不可避免地会有盲区存在的问题。
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公开(公告)号:CN114754665B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210294427.1
申请日:2022-03-24
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
IPC: G01B7/16
Abstract: 本说明书实施例提供一种分段式钢结构建筑施工期应变监测方法和系统,属于钢结构应变技术领域,该方法包括获取待监测钢结构在至少一个历史施工期的多个历史时间点的待筛选总应变值;对于每个历史施工期,剔除异常总应变值,获取多个待解耦总应变值;基于多个极值点确定多个待解耦总应变值中的多个目标待解耦总应变值,并将多个目标待解耦总应变值分为至少一个应变值集合;对于每个应变值集合,基于第一滑动区间及滑动平均法,确定多个去噪音总应变值;基于第二滑动区间及滑动平均法,确定多个荷载应变值,进而确定多个温度应变值;确定待监测钢结构在至少一个未来施工期的总应变值,具有对钢结构应变进行监测,保证钢结构的安全的优点。
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公开(公告)号:CN114777960A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210274364.3
申请日:2022-03-21
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地铁隧道移动式热量检测装置及其检测系统,包括箱体,所述箱体的内底壁安装有电机,所述电机的传动轴安装有丝杆,所述丝杆的外侧壁滑动连接有滑动板,所述滑动板的上表面焊接有安装板,所述滑动板的内部滑动连接有两个导向柱,本发明通过电机带动丝杆转动,丝杆带动滑动板沿着导向柱移动,滑动板带动安装板沿着固定柱移动,通过延长杆顶部的温度探头对隧道内的温度进行循环检测,转动调节盘,调节盘带动螺纹杆转动,螺纹杆通过连接板和连接柱带动环形卡块移动,使环形卡块解除对延长杆的位置限定,使工作人员可以手持延长杆对指定位置进行温度检测,使用起来更方便,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN118760962A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410764718.1
申请日:2024-06-14
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
IPC: G06F18/2411 , G06F30/23 , G06N20/10
Abstract: 本申请公开了一种基于基坑开挖隧道位移的预测方法及装置。该方法包括获取基坑开挖数据;根据基坑开挖数据确定目标土层本构,并得到基坑开挖的综合监测点位;对综合监测点位实施监测,获得实时监测数据;基于实时监测数据修正有限元分析模型中目标土层本构的本构模型参数;根据修正后的有限元分析模型改变基坑开挖数据对应的基坑参数和隧道参数以进行二次分析,得到训练数据集;分别建立基坑参数和隧道参数与隧道水平位移XSD和隧道竖向位移YSD之间的映射关系;获取待预测软土地区的基坑参数和隧道参数并输入最小二乘支持向量机算法对应的算法预测模型,得到待预测软土地区在开挖前预测对应开挖工况下隧道的水平位移XSD和隧道竖向位移YSD。
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公开(公告)号:CN117454655A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311499412.X
申请日:2023-11-13
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/25 , G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/12 , G06F119/08 , G06F113/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种大体积混凝土温度场构建方法、装置、设备及介质,属于建筑工程技术领域,所述方法包括:获取大体积混凝土预设监测点位的监测温度,基于监测温度构建大体积混凝土三维模型;对大体积混凝土三维模型中每个子空间区域的温度值进行处理,得到温度数据集;基于温度数据集,经过最小二乘支持向量机算法和粒子群优化算法处理,得到大体积混凝土模型中任意坐标处的温度水平;基于任意坐标处的温度水平,确定所述大体积混凝土的温度场。本发明提供的方法基于有限点位温度监测,能够快速实现对大体积混凝土温度场的构建,且算法模型可以复用于任意大体积混凝土温度场构建,从而提高工程质量,指导施工方案,实现降本增效。
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公开(公告)号:CN115270527B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211181406.5
申请日:2022-09-27
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06T17/00 , G01D21/02 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及数据处理技术领域,具体涉及一种道路塌陷风险实时评估方法、设备及存储介质,该方法包括:获取目标道路所在区域内的监测数据;获取预设的道路塌陷风险评估模型;获取目标道路的三维动态数值模型;基于监测数据和三维动态数值模型,对道路塌陷风险评估模型对应的风险评价指标的当前阈值进行实时修正;基于监测数据和三维动态数值模型,对道路塌陷风险评估模型进行实时修正;基于修正后的道路塌陷风险评估模型和修正后的风险评价指标的当前阈值,确定目标道路的塌陷风险等级。本申请可解决因人工巡检和勘测效率低且数据处理不够及时,而导致的道路塌陷风险评估实时性差或准确率低的问题。
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公开(公告)号:CN115356396A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210980437.0
申请日:2022-08-16
Applicant: 苏州思萃融合基建技术研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有吸附结构的幕墙安全检测机器人,包括:机器人主体;驱动机构,包括第一非完全齿轮;距离确定机构,包括齿轮组件;齿轮组件与第一非完全齿轮间歇啮合;距离确定机构还包括活塞组件,活塞组件包括活塞杆,活塞杆具有第一端和与第一端相对的第二端,第一端上安装有距离传感器,用以测量活塞杆的移动距离,以确定幕墙的凹凸程度;第二端上安装有检测件,用以检测作用到幕墙上的振动信号;敲击机构,与距离传感器信号连接,敲击组件在接收到距离传感器发送的凹凸程度信号后控制敲击组件对幕墙的敲击力度;吸附机构,用以使幕墙安全检测机器人吸附在幕墙上;可以解决传统的幕墙检测装置造成的幕墙损坏或检测结果不准确的问题。
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