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公开(公告)号:CN119130498A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411596524.1
申请日:2024-11-11
Applicant: 四川革震科技有限公司
IPC: G06Q30/018 , G06K17/00 , G06F16/2458 , G06F16/27 , G06Q40/04
Abstract: 本申请公开了一种基于区块链的隔震支座溯源方法、系统及设备,包括:接收目标机构发送的目标支座的目标安装信息,根据所述目标安装信息,获得第一溯源码和第一安装信息;根据所述第一溯源码,在溯源区块链中获得第一溯源码对应的第一对象;根据所述第一对象和所述第一安装信息,获得与所述第一对象关联的目标对象;根据所述目标安装信息,获得所述目标支座的目标溯源码;根据所述目标溯源码和所述目标对象,将所述目标溯源码和所述目标对象的绑定关系发布到所述溯源区块链。至少解决了现有的溯源系统一般只包括生产、检测等相关数据,缺乏具体的安装数据,无法与其他系统,如振动监测与分析系统进行较好的协作,价值较低的问题。
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公开(公告)号:CN118896570B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411393988.2
申请日:2024-10-08
Applicant: 四川革震科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隔震橡胶支座硫化平整度检测方法、系统及存储介质,涉及隔震橡胶支座检测技术领域,包括获取目标支座的几何分布信息,构建目标支座的轮廓参考图形信息;根据目标支座的轮廓参考图形信息,在目标支座的外侧设置至少一个采集点位,利用采集点位实时采集目标支座的轮廓图像。本发明根据目标支座的原始几何设计作为判断依据,而后对加工成型后的隔震支座实时采集其轮廓,根据其实时轮廓与目标支座的原始几何设计进行比对,确定该隔震支座的偏移叠层位置及偏移情况,能够实现对隔震支座每一叠层的具体情况快速分析,同时也保证了对隔震支座的检测效率。有效的实现了对成型后的隔震橡胶支座进行每一叠层结构侧移或倾斜检测的目的。
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公开(公告)号:CN119227210A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411746282.X
申请日:2024-12-02
Applicant: 四川革震科技有限公司
IPC: G06F30/13 , G01M7/02 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种隔震支座用隔震性能模拟检测方法、系统及存储介质,涉及隔震性能检测技术领域,包括获取目标对象的几何信息,确定目标对象的层级分布图,并构建目标对象的三维模型;对目标对象进行动态性能检测,并根据目标对象的三维模型,确定目标对象的几何动态模型。本发明通过预先对隔震支座进行三维模型构建,而后对隔震支座上的受力摇摆情况进行采集,并制作隔震支座的模型摇摆图像,以实现判断隔震支座的受力缓冲情况,而后根据隔震支座的检测要求进行预设判断信息,以实现判断出隔震支座的受力缓冲情况是否满足实际使用需求,以实现完成对隔震支座的成型品质和性能进行检测的目的。
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公开(公告)号:CN119197758A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411451192.8
申请日:2024-10-17
Applicant: 四川革震科技有限公司
IPC: G01H17/00 , G06F18/214 , G06F18/22
Abstract: 本申请公开了一种隔震支座溯源监测方法、系统及设备,涉及建筑振动监测技术领域,基于GIS系统,通过根据第一隔震支座安装信息,在GIS设振动监测点;通过其特征编码获取第一振动数据;将振动数据与监测点关联;结合监测点及其对应的第一振动数据,得到第二振动数据;最终依据第二振动数据,得出振动分析结果的方法。至少解决了隔震支座的系统间无法进行较好的协作,相关数据无法得到妥善的利用,导致大量的数据资产被浪费的问题。建立振动数据与位置数据的关联,为GIS系统赋予了振动监测的功能,并且使振动监测由传统的单点监测发展为“线”、“面”的监控。
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公开(公告)号:CN117344863A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311545549.4
申请日:2023-11-17
Applicant: 四川革震科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种解耦式三维隔减震支座,包括竖向隔震支座和横向隔震支座,所述竖向隔震支座固定安装在横向隔震支座的上方,所述竖向隔震支座包括上连接板、中连接板和竖向隔震橡胶,所述竖向隔震橡胶设置在上连接板与中连接板之间,并且上下两端分别与上连接板和中连接板连接,所述横向隔震支座包括夹层橡胶和下连接板,所述夹层橡胶的上下两端分别与中连接板和下连接板连接。本发明的解耦式三维隔减震支座,结构简单、设计合理且使用效果好,不但具有很好隔离水平竖向震(振)动的性能的,而且具有很好的三维解耦性能,使用安全可靠,制造成本低。
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公开(公告)号:CN118896570A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411393988.2
申请日:2024-10-08
Applicant: 四川革震科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隔震橡胶支座硫化平整度检测方法、系统及存储介质,涉及隔震橡胶支座检测技术领域,包括获取目标支座的几何分布信息,构建目标支座的轮廓参考图形信息;根据目标支座的轮廓参考图形信息,在目标支座的外侧设置至少一个采集点位,利用采集点位实时采集目标支座的轮廓图像。本发明根据目标支座的原始几何设计作为判断依据,而后对加工成型后的隔震支座实时采集其轮廓,根据其实时轮廓与目标支座的原始几何设计进行比对,确定该隔震支座的偏移叠层位置及偏移情况,能够实现对隔震支座每一叠层的具体情况快速分析,同时也保证了对隔震支座的检测效率。有效的实现了对成型后的隔震橡胶支座进行每一叠层结构侧移或倾斜检测的目的。
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公开(公告)号:CN118709444B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411170842.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 四川革震科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种隔震橡胶支座成品成型度检测方法、系统及存储介质,涉及隔震支座成品检测技术领域。本发明通过预先获取被监测目标支座的构造信息,而后进行建模处理,以便于获取着重检测区域的位置坐标,而后对目标支座中不同检测区域进行不同因素监测,获取目标支座中的监测变化情况,而后根据目标支座的正常状态的监测变化进行构建预警模型,通过预警模型与目标支座的工作状态变化进行监测预警,以实现对目标支座的工作状态进行监测,可以判断隔震支座硫化工作状态是否正常。即实现对目标支座的工作状态进行精确掌握的目的。也即解决了现有技术中存在无法在对叠层支座硫化时进行监控干预的缺点。
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公开(公告)号:CN119227210B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411746282.X
申请日:2024-12-02
Applicant: 四川革震科技有限公司
IPC: G06F30/13 , G01M7/02 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种隔震支座用隔震性能模拟检测方法、系统及存储介质,涉及隔震性能检测技术领域,包括获取目标对象的几何信息,确定目标对象的层级分布图,并构建目标对象的三维模型;对目标对象进行动态性能检测,并根据目标对象的三维模型,确定目标对象的几何动态模型。本发明通过预先对隔震支座进行三维模型构建,而后对隔震支座上的受力摇摆情况进行采集,并制作隔震支座的模型摇摆图像,以实现判断隔震支座的受力缓冲情况,而后根据隔震支座的检测要求进行预设判断信息,以实现判断出隔震支座的受力缓冲情况是否满足实际使用需求,以实现完成对隔震支座的成型品质和性能进行检测的目的。
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公开(公告)号:CN119128691B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411596996.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 四川革震科技有限公司
IPC: G06F18/2415 , G06F18/214
Abstract: 本申请公开了一种基于人工智能模型的振动监测方法、系统及设备,包括:获取目标隔震支座的第一时序数据;根据所述目标隔震支座的关联信息,获得第一隔震支座的第二时序数据;根据所述目标隔震支座的安装信息,获得第一设备的第三时序数据;建立初始模型;对所述初始模型进行训练,获得振动分析模型;获取所述目标隔震支座和所述第一隔震支座的实时监测数据,将所述实时监测数据输入所述振动分析模型,获得预测运行数据;获取所述目标隔震支座所在建筑中的第一设备的实时运行数据,根据所述实时运行数据和所述预测运行数据,获得振动分析结果。至少解决了现有的系统大量的数据资产被浪费,支座智能监测系统利用率较低的问题。
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公开(公告)号:CN119128691A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411596996.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 四川革震科技有限公司
IPC: G06F18/2415 , G06F18/214
Abstract: 本申请公开了一种基于人工智能模型的振动监测方法、系统及设备,包括:获取目标隔震支座的第一时序数据;根据所述目标隔震支座的关联信息,获得第一隔震支座的第二时序数据;根据所述目标隔震支座的安装信息,获得第一设备的第三时序数据;建立初始模型;对所述初始模型进行训练,获得振动分析模型;获取所述目标隔震支座和所述第一隔震支座的实时监测数据,将所述实时监测数据输入所述振动分析模型,获得预测运行数据;获取所述目标隔震支座所在建筑中的第一设备的实时运行数据,根据所述实时运行数据和所述预测运行数据,获得振动分析结果。至少解决了现有的系统大量的数据资产被浪费,支座智能监测系统利用率较低的问题。
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