一种面向BIM设计的桥梁工程线路坐标计算方法

    公开(公告)号:CN112257159A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011153907.3

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种面向BIM设计的桥梁工程线路坐标计算方法,包括S1、建立BIM设计模型及统一坐标系的系统数据库,向系统数据库中导入BIM设计模型数据;S2、在统一坐标体系中,以缓和曲线的通用计算模型为基础,运用算法计算中心线路坐标并进行断链设置;导入模型数据,运用交点法或线元法求解BIM设计模型的中心线路坐标;若需要断链设置,获取BIM设计模型计算得出的逐桩坐标表,进行排序并选中需要断链的桩号,得到需要断链的坐标信息。S3、根据BIM设计模型对计算坐标数据结果检核,并反馈和导出计算结果。本发明计算准确、定位精度高。有效解决了设计部门、施工部门之间测量坐标系不统一、放样误差易累积、现场测设不灵活、自动化程度差等问题。

    一种基于空间分析的BIM坐标与工程坐标的转换方法

    公开(公告)号:CN112182728B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202011153905.4

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于空间分析的BIM坐标与工程坐标的转换方法,包括S1、建立BIM设计模型及系统数据库,向系统数据库导入BIM设计模型的三维实体模型数据;根据里程方向确定BIM设计模型实体之间的拓扑关系。S2、对三维实体模型数据的进行提取,同时利用空间分析的方法进行坐标变换;利用空间分析的方法,同时获取至少3个以上的已知控制点坐标推算转换,且与二维实体图形数据中的实体模型进行配准;根据拓扑关系,配准完成的控制点坐标以外的实体模型坐标;S3、获取三维实体模型数据的BIM坐标进行成果检核。本发明有效解决了BIM模型与现场施工数据之间信息丢失以及精度不高等问题,计算速度快,精度高,最终实现设计坐标和施工坐标的相互转换。

    一种倾斜棱镜特殊测量方法

    公开(公告)号:CN110186439A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910407021.8

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: G01C15/00

    摘要: 本发明公开了一种倾斜棱镜特殊测量方法,属于测绘技术领域。本发明通过将棱镜倾斜放置,测量不同倾斜位置时的棱镜坐标,建立棱镜坐标与待测量点坐标之间的方程组,解方程组即可得出待测量点坐标,解决因受现场条件限制无法进行棱镜整平的点位测量精度问题。本发明通过编程实现计算机计算,将编写的测量软件安装在全站仪内或移动终端上,通过将不同倾斜位置时的棱镜坐标输入测量软件计算即可得到待测量点坐标,实现待测量点坐标实时计算、实时数据显示,计算速度快,精度可靠。测量过程中棱镜只需杆底放在待测点上,不需要进行整平,非专业人员也能进行操作,减少了测量专业人员的投入,提高工作效率和降低投入成本。

    一种面向BIM设计的桥梁工程线路坐标计算方法

    公开(公告)号:CN112257159B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202011153907.3

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种面向BIM设计的桥梁工程线路坐标计算方法,包括S1、建立BIM设计模型及统一坐标系的系统数据库,向系统数据库中导入BIM设计模型数据;S2、在统一坐标体系中,以缓和曲线的通用计算模型为基础,运用算法计算中心线路坐标并进行断链设置;导入模型数据,运用交点法或线元法求解BIM设计模型的中心线路坐标;若需要断链设置,获取BIM设计模型计算得出的逐桩坐标表,进行排序并选中需要断链的桩号,得到需要断链的坐标信息。S3、根据BIM设计模型对计算坐标数据结果检核,并反馈和导出计算结果。本发明计算准确、定位精度高。有效解决了设计部门、施工部门之间测量坐标系不统一、放样误差易累积、现场测设不灵活、自动化程度差等问题。

    一种三维扫描数据与BIM模型套合方法

    公开(公告)号:CN115270249A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210833205.2

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: G06F30/13 G06T17/00

    摘要: 本发明提供了一种三维扫描数据与BIM模型套合方法,包括以下步骤:S1:进行桥梁快速建模得到BIM模型;S2:根据工程进度,每一期均通过三维扫描全方位获取点云数据;S3:将点云数据与BIM模型数据比对处理;S4:当对比结果符合设定要求即为数据成果,否则,根据对比处理结果进行桥梁整改。本发明利用三维扫描数据与BIM模型理论来套合构建的模型,根据工程进度工期,每一期均通过三维扫描获取点云数据并进行数据比对,从而根据数据比对结果进行桥梁整改,在桥梁竣工完成后BIM模型与实际桥梁完成结构将处于一致水平,本发明通过进行数据比对,生成模型色谱图,直观反应桥梁的施工建造质量,实现质量检测、缺陷检查、变形监测及竣工测量的目的。

    一种基于空间分析的BIM坐标与工程坐标的转换方法

    公开(公告)号:CN112182728A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011153905.4

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G06F30/13 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于空间分析的BIM坐标与工程坐标的转换方法,包括S1、建立BIM设计模型及系统数据库,向系统数据库导入BIM设计模型的三维实体模型数据;根据里程方向确定BIM设计模型实体之间的拓扑关系。S2、对三维实体模型数据的进行提取,同时利用空间分析的方法进行坐标变换;利用空间分析的方法,同时获取至少3个以上的已知控制点坐标推算转换,且与二维实体图形数据中的实体模型进行配准;根据拓扑关系,配准完成的控制点坐标以外的实体模型坐标;S3、获取三维实体模型数据的BIM坐标进行成果检核。本发明有效解决了BIM模型与现场施工数据之间信息丢失以及精度不高等问题,计算速度快,精度高,最终实现设计坐标和施工坐标的相互转换。

    一种自动安平基座的电源控制系统

    公开(公告)号:CN110658457A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911046553.X

    申请日:2019-10-30

    摘要: 本发明公开了一种自动安平基座的电源控制系统,包括有固定于自动安平基座底部的电源箱,设置于电源箱内的充电电源,以及固定于电源箱上且伸出到电源箱外的显示屏、电源自锁开关和充电接口;充电电源为锂电池系统,充电接口与锂电池系统的充电端连接,锂电池系统的供电端通过电源自锁开关与自动安平基座的用电负载连接,显示屏与锂电池系统连接用于显示锂电池系统的电量。本发明采用锂电池系统实现自动安平基座的供电,并结合自动安平基座固有的圆柱形外观设计,具有供电、充电及电压电量实时信息显示的功能,且具有外观造型美观、质量轻便、电源控制一键开机、作业期间不间断伺服的自动化智能化优点。

    一种多跨刚构悬灌梁线性控制测量装置

    公开(公告)号:CN203420230U

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201320453693.0

    申请日:2013-07-29

    IPC分类号: E01D21/10

    摘要: 本实用新型公开了一种多跨装刚构悬灌梁线性控制测量装置,其特征在于:包括有水准仪,所述水准仪通过三角固定架固定安在主墩块的上方,所述三角固定架固定安装在主墩块的上端面中部,所述主墩块两端的挂篮梁架上分别固定安装有标尺,所述标尺的上端面与水准仪在同一水平面上。本实用新型观测过程中不需要人员站在挂篮前端扶尺,减少了测量误差来源及安全风险,克服了两次标尺立尺位置的不同所引起的偶然误差,使观测的数据具有较好的连续性和准确性,能实时观测挂篮的沉降变形量,对悬臂浇筑过程中挂篮变形的预拱有重要的指导意义。

    一种自动安平基座的电源控制系统

    公开(公告)号:CN211206731U

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201921847035.3

    申请日:2019-10-30

    摘要: 本实用新型公开了一种自动安平基座的电源控制系统,包括有固定于自动安平基座底部的电源箱,设置于电源箱内的充电电源,以及固定于电源箱上且伸出到电源箱外的显示屏、电源自锁开关和充电接口;充电电源为锂电池系统,充电接口与锂电池系统的充电端连接,锂电池系统的供电端通过电源自锁开关与自动安平基座的用电负载连接,显示屏与锂电池系统连接用于显示锂电池系统的电量。本实用新型采用锂电池系统实现自动安平基座的供电,并结合自动安平基座固有的圆柱形外观设计,具有供电、充电及电压电量实时信息显示的功能,且具有外观造型美观、质量轻便、电源控制一键开机、作业期间不间断伺服的自动化智能化优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利