一种斜拉桥主塔钢锚梁索导管精确定位安装方法

    公开(公告)号:CN118756589A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411056103.X

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 本发明公开一种斜拉桥主塔钢锚梁索导管精确定位安装方法,将钢锚梁装配在焊接有索导管的钢牛腿上并螺栓连接形成装配组合体;将索导管下端口的椭圆形的长轴线与索导管下端口的斜面上部的交点作为索导管下端口的定位参考点,将索导管上端口平面与索导管中心轴线的交点作为钢锚梁锚固点;将装配组合体吊装在主塔劲性骨架上;通过全站仪测量钢锚梁锚固点的坐标确定及校正钢锚梁锚固点的安装位置;通过全站仪测量各钢锚梁锚固点坐标和各定位参考点坐标计算高程偏差值和横桥向偏差值,松动螺栓,根据高程偏差值和横桥向偏差值移动钢牛腿来校正索导管下端口的定位参考点的安装位置。本发明能够实现索导管上下端口的精确定位,保证其安装位置的准确性。

    利用探地雷达对地下管道堵塞、淤结的探测装置及方法

    公开(公告)号:CN115793072A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211589305.1

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种利用探地雷达对地下管道堵塞、淤结的探测装置及方法,探地雷达与平板电脑通过无线连接,用于激发高频电磁波并向探测目标发射;所述雷达电池安装于探地雷达顶端电池插槽,用于提供给探地雷达所需的电量;所述测距轮安装于探地雷达后端与探地雷达可拆卸连接,用于探地雷达探测时向前移动的距离;所述牵引绳安装于探地雷达前端与探地雷达可拆卸拉钩连接,用于牵引探地雷达向指定方向移动;所述平板电脑与探地雷达通过无线连接,用于控制探地雷达启动、暂停、结束发射高频电磁波,并将探测图像波形展示出来。本发明可以解决使用探地雷达检测时对图纸的认识理解不到位出现管道位置偏差、周边环境复杂、开挖沟槽存在客观因素影响的问题。

    一种组装式导墙定位的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115507826A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211084098.4

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种组装式导墙定位的测量装置及方法,由测距装置和边坡位移监测装置组成,测距装置中的角度转盘装置安装在三脚架上,角度转盘装置上通过刻度伸缩杆安装激光投线发射器和反光贴片,测距装置中的刻度伸缩杆中部安装测距仪;边坡位移监测装置中的GNSS安装在立杆顶部,用于放样沟槽基准点的所在位置,立杆中部连接简易三脚架,下部通过刻度伸缩杆连接激光投线发射器和反光贴片,边坡位移监测装置中的刻度伸缩杆中部安装棱镜。本发明操作简单,节省大量人力,有效减少了重复测量放样,同时大幅度的提高了放样的速度,能解决沟槽边线遗忘和丢失、连续实时放样,该方法受环境因素影响小,放样复核效率显著提高,减少了工程时间的浪费。

    应用于超长距离盾构轴线定位的探测装置

    公开(公告)号:CN113266369A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110620657.8

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种应用于超长距离盾构轴线定位的探测装置,地面预埋装置的测斜管置于地下隧道上方的预埋孔位中,测斜管底部装有实心铁球、角反射以及震动探针,震动探针通过电缆线连接震动频率仪;隧道内探测装置由探测装置和探地雷达探测辅助装置组成,并置于隧道内;探测装置包括探地雷达、电磁波信号接收器、震动频率接收器;探地雷达安装在探地雷达探测辅助装置上,电磁波信号接收器和震动频率接收器安装在隧道上部的内壁上,电磁波信号接收器与固定在地面的电缆线上的电磁波信号发射装置无线连接,预埋测斜管顶部中心位置架设地面定位装置的棱镜,隧道内定位装置中的L型棱镜固定在探探测挂篮中心位置。

    用于超深竖井自动联系测量系统的棱镜装置

    公开(公告)号:CN113865560B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111012901.9

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于超深竖井自动联系测量系统的棱镜装置,包括全站仪、棱镜安装支架、棱镜装置固定支架、棱镜、感应摄像头,调节装置和控制装置,所述全站仪上面通过棱镜装置固定支架连接调节装置,所述调节装置连接棱镜安装支架,所述棱镜安装支架上安装棱镜和感应摄像头,所述全站仪、调节装置和感应摄像头连接控制装置。本发明的装置操作简单、能显著降低劳动力,明显提高测量精度,并且受天气和其他环境因素影响小,测量效率能显著提高,并能减少工程时间的浪费,对于提升工程精度和效率具有积极意义。

    用于科学实验盾构隧道内高精度控制测量方法

    公开(公告)号:CN114111735B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111287312.1

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明涉及一种用于科学实验盾构隧道内高精度控制测量方法,其步骤:1)隧道内布设闭合导线点位,点位均设置强制对中装置,每4点构成一组闭合网形;2)利用传递至地下隧道工作井内的测量控制点位作为起算数据,并与隧道内布设的点位构成第一组闭合导线;3)外业观测结束,内业数据处理采用数据平差软件进行处理,形成数据成果及精度评定报告;4)隧道内每次向前增加两点时,新增两点与上一组网形中的中间两点形成新的一组闭合网形。本发明通过在隧道内某一区域内将误差进行有效控制,从而有效控制测量误差的累计,闭合网形组间形成的检核点和检核边构成有效的检核条件,能大幅度有效提高隧道内控制测量的精度。

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