一种预制构件自动化快速三维建模系统

    公开(公告)号:CN109668521A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910092185.6

    申请日:2019-01-30

    Abstract: 本发明涉及一种预制构件自动化快速三维建模系统,包括置物平台、采集装置、图形工作站和控制器;所述置物平台水平贯穿所述采集装置,其上放置有预制构件;所述采集装置可沿着所述置物平台从预制构件的一端通过多次移动后到达预制构件的另一端以采集预制构件的影像信息;所述图形工作站通过数据线连接所述采集装置并将采集到的影像信息进行空间三维运算以建立模型,进而得到预制构件的数字模型并输出;所述控制器处于所述采集装置上并用于控制所述采集装置和所述图形工作站的运行。该系统操作简单,建模所需时间短,效率高,特别适合轨道交通、桥梁工程等领域的大跨度混凝土预制构件的建模。

    一种快速高精度非接触测绘古建筑的方法

    公开(公告)号:CN105627992B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510996903.4

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种快速高精度非接触测绘古建筑的方法,利用大空间三维激光扫描仪获取古建筑表面轮廓的点云数据和全景影像,构建古建筑的立体模型,利用三维光栅扫描仪获取古建筑局部细节的精细点云数据,结合建筑工法和建筑模数修正古建筑表面轮廓和局部细节的尺寸和形状;利用高分辨率照相机采集古建筑残损部分或遮挡部分的数字信息,逆构其尺寸和形状;利用高分辨率照相机采集高空部分或遮挡部分的点、线、面特征,逆构其尺寸和形状;将所有测得的分块数据统一到同一坐标系中,拼接古建筑的全部数字点云信息,绘制古建筑复原图纸,构建古建筑三维立体数字模型,结合古建筑的涂覆材料、颜色及纹路复原古建筑三维鸟瞰图。

    基于图像的胎面缠绕厚度在线测量方法

    公开(公告)号:CN104296672B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201410605864.6

    申请日:2014-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像的胎面缠绕厚度在线测量方法,其步骤是:1、水平放置多台相机同时拍摄胎面上边缘,确定像素点大小,并分别设定好每个相机需要采集的胎面范围;2、在缠绕开始前,在胎面旋转的过程中每个相机都同时采集胎面图像数据,得到胎面原始厚度坐标;3、缠绕开始后,运用相同方法,实时更新胎面边缘坐标,与胎面原始厚度边缘坐标比较计算,得到胎面缠绕厚度。本发明与现有技术相比,不需要接触式测量,可一次性能测量一个胎面线,提高了缠绕胎面的效率。

    一种快速高精度非接触测绘古建筑的方法

    公开(公告)号:CN105627992A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201510996903.4

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: G01C11/00 G01C15/002

    Abstract: 本发明公开了一种快速高精度非接触测绘古建筑的方法,利用大空间三维激光扫描仪获取古建筑表面轮廓的点云数据和全景影像,构建古建筑的立体模型,利用三维光栅扫描仪获取古建筑局部细节的精细点云数据,结合建筑工法和建筑模数修正古建筑表面轮廓和局部细节的尺寸和形状;利用高分辨率照相机采集古建筑残损部分或遮挡部分的数字信息,逆构其尺寸和形状;利用高分辨率照相机采集高空部分或遮挡部分的点、线、面特征,逆构其尺寸和形状;将所有测得的分块数据统一到同一坐标系中,拼接古建筑的全部数字点云信息,绘制古建筑复原图纸,构建古建筑三维立体数字模型,结合古建筑的涂覆材料、颜色及纹路复原古建筑三维鸟瞰图。

    一种智能化三维立体扫描仪云台

    公开(公告)号:CN105571520A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610103114.8

    申请日:2016-02-25

    CPC classification number: G01B11/24

    Abstract: 本发明公开了一种智能化三维立体扫描仪云台,包括基座、三角支架、轴摆动部分、轴转动部分、轴整体旋转部分和控制部分;轴转动部分、轴摆动部分、轴整体旋转部分、三角支架和控制部分均安装于基座上,其中整体旋转部分中的定轴支撑于基座上,基座与三角支架相连接,轴摆动部分的夹持座夹持于轴转动部分的第一步进电机上,轴摆动部分位于轴整体旋转部分的上方,轴转动部分、轴摆动部分和轴整体旋转部分均与控制部分连接。本发明采用全自动控制,避免手动操作带来的抖动或者人为误差,使得扫描更加可靠,操作者劳动强度降低;通过智能控制,可将云台用于高大建筑的扫描,大大降低了扫描工作量,通过远程自动控制,避免了高处扫描带来的多种危险。

    一种头戴式消防探测装置
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111951513A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010842246.9

    申请日:2020-08-20

    Inventor: 孙保燕 李百毅

    Abstract: 本发明提供一种头戴式消防探测装置,包括用于采集环境信息并进行报警分析的头戴式消防探测装置,其包括安装板、支撑部件、红外热成像设备、环境信息采集设备、无线耳机、处理器和显示屏等,头戴式消防探测装置可拆卸的安装外部构件上。本发明将头戴式消防探测装置便捷地安装在外部构件,如普通头盔上,可将普通头盔改造升级为智能化的探测装备,通过头戴式消防探测装置采集环境信息,对环境信息进行报警分析,并通过显示屏进行显示,方便使用者查看,并能辅助指挥员做出正确的指令。

    一种土石方测量方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN109059865A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810637813.X

    申请日:2018-06-20

    CPC classification number: G01C11/025 G06K9/0063

    Abstract: 本发明提供一种土石方测量方法、系统及装置,方法包括:从目标区域中划分出RTK待测区域和PPK待测区域;在目标区域开展飞行设备航摄作业,得到倾斜摄影图像;根据倾斜摄影图像进行点云处理,得到点云数据;根据点云数据进行建模,得到初步挖填土石方工程量;分别在待测区域扫描,得到植被覆盖区,并获取植被覆盖区的植被总方量;根据初步挖填土石方工程量和植被总方量的差值得到最终挖填土石方工程量。本发明能够根据不同的地形进行测量,通过飞行设备航摄作业得到待测区域的倾斜摄影图像,从而实现像控点的空中布设,通过初步挖填土石方工程量和植被总方量的差值得到最终的挖填土石方工程量,提高了测量和计算的效率与准确性。

    一种三轴电动云台
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105546294B

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201610027132.2

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种三轴电动云台,包括底座、Z轴旋转装置、Y轴旋转装置、X轴旋转装置、载物平台和控制电路,Z轴旋转装置嵌在底座内;Y轴旋转装置置于底座的上方,Z轴旋转装置的输出轴与Y轴旋转装置连接,且带动Y轴旋转装置水平转动;X轴旋转装置置于Y轴旋转装置的一侧,Y轴旋转装置的输出轴与X轴旋转装置连接,且带动X轴旋转装置竖直纵向转动,载物平台固定置于X轴旋转装置的上端,X轴旋转装置带动载物平台竖直横向转动,控制电路分别与Z轴旋转装置、Y轴旋转装置和X轴旋转装置通过线路连接,控制电路控制Z轴旋转装置、Y轴旋转装置和X轴旋转装置运转。本发明结构简单、自锁性好、远程可操作性强,便于高空架设操作,提高实用性。

    一种复合砖及其挤出模具
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104912255B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510360664.3

    申请日:2015-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种复合砖及其挤出模具,该复合砖包括由相互平行的上表面和下表面,以及四个垂直于上表面和下表面的侧表面所围成的砖体,在砖体相邻成直角的两个侧表面上粘附有粘土层,所述砖体由页岩和煤矸石制成。复合砖的挤出模具由过渡段和成型段两部分组成,过渡段为模具的始端,成型段的始端与过渡段的末端通过法兰连接。该复合砖具有粘土砖的外观和粘土砖一系列的优点,同时也具有页岩砖强度高的优势。可广泛用于古建筑修复、仿古建筑建造领域。本发明复合砖的挤出模具可实现粘土层与页岩砖体在其内部的一次成型,其结构简单,方便操作,可有效提高生产效率。

    一种测绘装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN106403913A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610919187.4

    申请日:2016-10-20

    CPC classification number: G01C15/008

    Abstract: 本发明涉及一种测绘装置、系统及方法,其装置包括带云台的三脚架、支座平台、双轴倾角传感器、水准泡、云服务激光测距仪和主机,支座平台的下端固定连接有快装板,支座平台通过快装板安装于三脚架的上端,支座平台内设置有带开口的腔体,双轴倾角传感器置于腔体内,双轴倾角传感器的传感头与腔体的开口的方向一致;水准泡置于支座平台上端的边角处,云服务激光测距仪置于支座平台上端的中心处,其激光发射口与腔体的开口的方向一致。相对现有技术,本发明能够有效快速地对所需测量的特征点进行激光测距仪对准,进行空间三维测量,提高测量效率。

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