一种钢筋笼的支撑装置、支撑方法及焊接设备

    公开(公告)号:CN118559329A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410750045.4

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: B23K37/04 B23K37/02 B21F27/10

    摘要: 本发明提供了一种钢筋笼的支撑装置、支撑方法及焊接设备,涉及钢筋笼的加工技术领域,该钢筋笼的支撑装置包括包括第一调节装置、第二调节装置、第一支撑结构和第二支撑结构,所述第一调节装置安装于所述第一支撑结构的下部,至少用于调节所述第一支撑结构的倾角,所述第二调节装置安装于所述第二支撑结构的下部,用于调节所述第二支撑结构的高度和倾角,所述第一支撑结构和所述第二支撑结构的上部用于安装钢筋笼,所述第一调节装置和所述第二调节装置沿垂直于所述钢筋笼的延伸方向间隔排列。本发明不仅提高对不同类型钢筋笼在成型过程中的支撑作业的通用性,而且还可确保钢筋笼的箍筋与通长筋的捆扎和焊接作业的质量。

    一种高桥墩垂直度检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118941522A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410981396.6

    申请日:2024-07-22

    摘要: 本发明涉及工程测量技术领域,尤其涉及一种高桥墩垂直度检测方法及系统,方法包括:获取桥墩多个站点的多个三维点云子数据,基于ICP算法依次将相邻的三维点云子数据进行拼接,得到初始三维点云模型;对初始三维点云模型进行降噪分割处理,得到目标三维点云模型;将目标三维点云模型分成多个三维点云子模型,对三维点云子模型进行点云切片,得到多个待选切片圆,并基于待选切片圆的圆度确定与三维点云子模型对应的目标切片圆;基于最小二乘法对目标切片圆进行拟合,得到每个目标切片圆的圆心,根据目标切片圆的圆心计算得到三维点云子模型的子垂直度,并基于多个子垂直度得到桥墩的目标垂直度。本发明对桥墩垂直度的测量误差小、效率高。

    轴类零部件快换装夹治具及施工设备

    公开(公告)号:CN116967952A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310509452.1

    申请日:2023-05-06

    IPC分类号: B25B11/00

    摘要: 一种轴类零部件快换装夹治具及施工设备,该治具包括:安装轴;锁定支撑组件包括支撑座体、锁定配合体和锁定执行体,锁定配合体活动设置于支撑座体上并能与支撑座体闭合或张开,锁定执行体活动设置于锁定配合体上并能够与支撑座体上锁或解锁配合;在上锁状态,锁定执行体与支撑座体或锁定配合体锁定配合,以使安装轴锁接于锁定支撑组件内;在解锁状态,锁定执行体与支撑座体或锁定配合体解锁,以使安装轴从锁定支撑组件内抽离。实现安装轴与其上安装的施工执行机构一同拆卸的目的,并不需要像现有技术那样需要先从安装轴上拆下施工执行机构,然后才能拆取安装轴,使得安装轴的拆取作业效率更高,也更佳省时省力,进而有助于保证施工进度。

    一种用于岩爆的防护支护安装设备

    公开(公告)号:CN116906089A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310644982.7

    申请日:2023-06-02

    IPC分类号: E21D20/00

    摘要: 本发明提供了一种用于岩爆的防护支护安装设备。涉及支护装置技术领域。本发明的安装设备,锚杆设置在支撑组件上,支撑组件设置在底座上,底座两侧壁上开设有滑动槽,滑动槽内设有滑动杆,滑动杆在第一驱动装置的带动下在滑动槽内滑动,滑动杆通过第一拉杆与距离滑动杆最近的支撑柱连接,相邻支撑组件中的对应支撑柱通过伸缩杆组件连接。由此滑动杆滑动时,在第一拉杆的带动下,靠近端部的支撑组件率先滑动,伸缩杆组件伸长,其余的支撑柱也相继滑动,使得相邻支撑组件之间的距离变大,由此可以将各个锚杆拉至预设位置,再通过锚杆钻机等设备对锚杆进行安装和固定。本发明可将多个锚杆同时运送至目标位置再进行安装固定,大大提升了安装效率。

    一种无砟轨道承轨台测量工装的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN111486831B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202010365276.5

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: G01C15/00 G01C5/00 G01B21/30

    摘要: 本发明的一种无砟轨道承轨台测量工装的检测装置及方法,可有效地检测承轨台测量精度,并对检测的偏差值进行修正。包括升降支架一与承轨台检测模具通过弹性连接装置进行弹性连接,升降支架一由液压控制系统控制其升降;承轨台检测模具包括精密棱镜、托盘、接触传感器,精密棱镜杆固定在托盘底部中心位置,与托盘底面垂直,接触传感器分别安装在托盘底部和侧面,每个托盘底部安装3个接触传感器,按等边三角形设计安装,托盘2个侧面各安装2个接触传感器,每个侧面传感器安装在同一高度。本发明模拟标准轨道结构建立数学计算模型、并建立标准轨道板承轨台的相对坐标系,减化了轨道板各测量关键点位的计算过程,提高了计算效率及计算精度。