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公开(公告)号:CN104182512A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410413760.5
申请日:2014-08-20
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
CPC分类号: G06F17/30241 , G06T3/20
摘要: 本发明涉及两种坐标系之间的转换技术,其公开了一种GPS坐标与局部坐标的转换方法,实现将GPS坐标数据快速转换为工程应用需要的局部坐标数据。其包括步骤a.在局部坐标系下确定两个已知点A、B;b.将A、B两点连接成一条直线L;c.利用GPS获取A、B两点在WGS84坐标系下的对应坐标点A′、B′;d.将A′、B′两点连接成一条直线L′;e.计算直线L与直线L′之间的夹角,即为局部坐标系与WGS84坐标系之间的偏移角度;f.当需要将GPS坐标转换为局部坐标时,将所获取的GPS坐标按照步骤e中计算出来的偏移角度进行偏移。此外,本发明还提供了对GPS坐标与局部坐标的转换的验证方法。本发明适用于快速有效地将GPS数据转换成工程施工中实际所需要的数据并进行准确性验证。
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公开(公告)号:CN104008272A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410176995.7
申请日:2014-04-29
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及混凝土振捣技术。本发明解决了现有混凝土振捣质量监控没有有效直观的数据支撑的问题,提供了一种基于计算机图形技术的混凝土振捣可视化监控方法,其技术方案可概括为:首先绘制混凝土块体,获取浇注高度及施工仓面数据,形成立面浇注高度图及施工仓面平面图,然后实时获取振捣设备信息,计算并在施工仓面平面图中绘制仓面平面振捣实施情况,若需要统计分析则将施工仓面平面图中欲振捣区域离散格网化,获取每个格网的振捣统计结果,分析计算出振捣质量监控结果,通过分级方法在施工仓面平面图中显示振捣质量监控结果。本发明的有益效果是:可以直观的对混凝土振捣进行监控及统计,适用于混凝土振捣监控。
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公开(公告)号:CN118551972A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410639694.7
申请日:2024-05-22
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/10 , G06Q50/08
摘要: 本申请涉及水利水电工程技术领域,公开了一种基于WEB的高拱坝混凝土施工进度管理方法及系统,旨在解决现有拱坝混凝土施工进度管理方式存在效率和准确性较差的问题,方案主要包括:初始化边界条件;编制施工进度计划并确定施工进度分析指标;获取新增实际施工数据并实时计算拱坝各坝段各仓间的参数指标;判断参数指标是否均未超过对应阈值;在拱坝混凝土施工过程中进行进度纠偏分析,并根据分析结果优化施工进度计划;判断当前拱坝的实际面貌相较于计划面貌而言是否为滞后状态,若是则对相邻坝段高差、全坝高差、悬臂高度和混凝土仓浇筑间歇进行分析,并根据分析结果对施工进度计划进行调整。本申请提高了拱坝混凝土施工进度管理的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN107226214B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710493176.9
申请日:2017-06-26
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
IPC分类号: B64D47/08
摘要: 本发明公开了一种无人机上全景相机安装结构,属于无人机摄像技术领域,用以解决无人机本体对全景相机上方的局部的拍摄区域造成遮挡的问题。所述安装结构,包括无人机本体和全景相机,在无人机本体下部的两侧分别设置有悬架,所述悬架的一端与无人机本体枢接;还包括伸缩杆件,并且在全景相机的两侧分别设置有至少一根伸缩杆件,所述伸缩杆件的一端与全景相机铰接,伸缩杆件的另一端与对应侧悬架的中部位置固定连接。本发明通过设置相应的伸缩杆件,可实现对全景相机位置的调整,进而可使全景相机在工作状态时离无人机本体较远,以降低无人机本体对全景相机上方拍摄区域的遮挡范围;而在非工作状态时,可将全景相机收回。
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公开(公告)号:CN113310392B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110750227.8
申请日:2021-07-02
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及水电工程浇筑领域,公开了一种小型化智能振捣设备振捣关键指标感知的方法,旨在解决现有利用小型化智能振捣设备进行振捣时的关键指标监控困难的问题,包括以下步骤:获取振捣设备的振捣臂与振捣棒连接处到振捣棒底部的距离;实时检测振捣设备的振捣状态、振捣臂与振捣棒连接处的空间位置坐标以及振捣棒的倾斜角度,所述振捣状态至少包括:振捣棒开始插入状态和振捣棒插入停止状态;根据所述距离、空间位置坐标以及振捣棒的倾斜角度确定振捣设备的实时振捣点位坐标及其振捣点位对应的振捣棒插入深度。本发明简化了对振捣设备关键指标的监控流程,提高了监控的准确性,适用于小型化智能振捣设备。
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公开(公告)号:CN110775823B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201911141786.8
申请日:2019-11-20
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及缆机技术领域,本发明旨在解决现有的缆机施工活动记录费时费力的问题,提出一种缆机吊零事件分析方法,包括以下步骤:在缆机施工时,获取各时刻对应的缆机位置信息和缆机吊重信息,以及坝内施工时间段和坝外施工时间段;获取缆机施工仓面位置范围和缆机吊混凝土重力范围;根据坝内施工时间段、坝外施工时间段、缆机施工仓面位置范围和缆机吊混凝土重力范围,建立时间信息、缆机位置信息和缆机吊重信息与缆机事件类型之间的对应关系;根据对应关系以及时刻、时刻对应的缆机位置信息和缆机吊重信息,确定时刻对应的缆机事件类型。本发明减少了施工人员工作量,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN110307037B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910610611.0
申请日:2019-07-08
摘要: 本发明涉及工程施工管理领域,其公开了一种隧洞工程施工面貌自动识别与预警方法,解决传统隧洞工程施工管理方案中,存在的对于掌子面附近的人员、车辆难以进行定位和监控;对施工面貌的识别需要由人工采集数据和手动录入进度管控系统的问题。该方法包括:A.通过布设超宽频定位基站,并通过在施工人员、车辆上配置超宽频定位卡来实现对人员、车辆的位置定位;B.根据人员、车辆活动轨迹进行开挖面貌自动识别和自动采集至进度管控系统;C.结合施工进度计划和采集的开挖面貌判断是否进行进度预警。本发明适用于隧洞工程施工中对人车的定位和开挖面貌的自动识别和预警。
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公开(公告)号:CN111767602A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010635964.9
申请日:2020-07-02
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明涉及混凝土浇筑技术领域,本发明旨在解决现有技术存在仿真与实际施工存在契合度差的问题,提出一种基于物联网的高拱坝进度仿真方法,包括以下步骤:步骤1、仿真初始条件和仿真参数初始化,建立仿真时钟序列;步骤2、判断大坝是否浇筑完成,若是,则结束仿真流程,否则,从仓面中筛选出满足预设条件的可浇筑坝块,根据各可浇筑坝块的评价指标及指标特征值确定各可浇筑坝块的浇筑顺序;步骤3、确定用于对各可浇筑坝块进行浇筑的多个缆机调配方案,选择缆机最小时钟对应的缆机调配方案,并根据所述浇筑顺序对各可浇筑坝块进行浇筑。本发明提高了高拱坝施工进度仿真与实际施工的契合度。
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公开(公告)号:CN109896427B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910234583.7
申请日:2019-03-26
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
发明人: 王飞 , 樊启祥 , 周绍武 , 张志伟 , 杨宗立 , 汪志林 , 尹习双 , 陈文夫 , 钟桂良 , 牟荣峰 , 王孝海 , 杨宁 , 宋述军 , 刘金飞 , 郭增光 , 谭尧升 , 周孟夏 , 徐建江 , 乔雨 , 冯奕 , 金治成 , 李果 , 晁燕安 , 黄伟 , 周天刚 , 曾贺川 , 张志豪
摘要: 本发明公开了混凝土施工中缆机运输监测预警方法,步骤1,进行调度信息配置;步骤2,混凝土运输车驶入转运平台后与缆机进行匹配,进入垂直运输阶段;步骤3,缆机从转运平台出发后全过程监控缆机的时空位置,分析各环节效率;步骤4,分析得出各环节效率后,在缆机驾驶室系统显示屏中提示,若某一环节耗时过长则向驾驶室发出声光提示信息,即时调整;同时分析缆机运行模式;步骤5,回程阶段,以卸料位置为初始位置,分析过程同去程阶段;将运行分析结果反馈给缆机驾驶室以调整操作;步骤6,对缆机是否相互干扰做实时预警与报警;步骤7,通过上述步骤,实现对混凝土施工中垂直运输过程的监测与预警。
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公开(公告)号:CN110930045A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911202931.9
申请日:2019-11-29
申请人: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
摘要: 本发明属于水利工程混凝土施工进度与质量控制领域,其公开了一种大体积混凝土施工进度与质量可视化分析方法,解决传统方案中混凝土施工时间由现场作业人员人工控制带来的对施工质量不确定性影响的问题。该方法包括:a.实时自动监测缆机和平仓机的运行状态;b.对缆机下料点-仓面条带受料部位匹配,结合平仓机推平方向的判断,以条带为单位分析混凝土施工进度;c.根据平仓机的实时空间状态信息对条带区域坯层覆盖时间进行分析,获取条带区域内的坯层覆盖时间与混凝土暴露时间;d.利用计算机三维图形技术,对混凝土浇施工进度与坯层覆盖时间进行可视化分析,对浇筑滞后、坯层覆盖时间超时和暴露时间超时情况进行分级预警。
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