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公开(公告)号:CN214893244U
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202121348079.9
申请日:2021-06-17
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本实用新型提供一种基于CAN总线的全自动双轴测斜系统,包括太阳能电源、数字采集仪、固定式测斜仪、手机移动端及监测平台,太阳能电源与数字采集仪和固定式测斜仪连接,固定式测斜仪由若干节测斜传感器串联连接而成,数字采集仪与测斜传感器之间通过CAN总线连接,数字采集仪与监测平台通信连接,数字采集仪与手机移动端进行无线通信连接;测斜传感器包括第二主控模块、与第二主控模块连接的第二电源模块、MEMS倾角传感器、第二CAN通信模块。本实用新型通过CAN总线的应用,整合数字采集仪,提高通讯质量并赋予外部设备随时更改测斜仪内部参数乃至更新程序的能力,保证了测斜仪的完全自动化以及重复安装使用的便利性。
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公开(公告)号:CN216206257U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122651561.6
申请日:2021-11-01
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
摘要: 本实用新型提供一种用于边坡滑移及沉降监测的阵列位移测量装置,包括多个带滑轮的钢管,相邻两个钢管之间通过柔性关节连接,每一钢管内部安装有测量单元;所述测量单元包括相互串联通信的至少两个磁传感器测量模块和一个磁传感器与加速度传感器测量模块,测量装置置于边坡的测斜管或沉降管内,测斜管或沉降管上对应每个钢管位置安装有永磁体。本实用新型通过在装置中集成磁传感器与加速度传感器,整个装置实现了边坡滑移和沉降位移实时远程监测,使得一种测量装置同时实现测斜和沉降两种仪器的测量,解决了工程现场测斜仪和沉降仪需重复布设的繁琐、测量角度受限等问题,并且可实现自动化测量,无需人工参与,布设简单使用方便。
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公开(公告)号:CN109323682B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201811570218.5
申请日:2018-12-21
申请人: 中国三峡建设管理有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC分类号: G01B21/32
摘要: 本发明提供一种实时自动测量隧道断面变形的装置,包括上位机、多个通过柔性关节串联的传感器测量单元,所述传感器测量单元固定于隧道内壁,每个传感器测量单元内均设有第一微处理器、及与第一微处理器连接的加速度传感器采集模块、第一通信模块,各个传感器测量单元的第一通信模块依次串联通信连接,首个传感器测量单元还包括与第一微处理器连接的第二微处理器、与第二微处理器连接的第二通信模块。本发明还提供一种实时自动测量隧道断面变形的方法。本发明每个传感器测量单元独立计算每个单元自身的倾斜角度值,独立通信,提高可靠性;采用每个节点分时主动报送自身倾斜角度值方法,提高通信利用率;通过上位机计算三维坐标,达到三维视图的效果。
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公开(公告)号:CN116294947B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211548209.2
申请日:2022-12-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供了一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置、系统及方法。一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置,包括:两组磁感应传感器和两个导磁板,两组磁感应传感器通过两个导磁板并行连接,两个导磁板分别位于两组磁感应传感器的两端;各组磁感应传感器均包括两个永磁体、两个磁芯和设置于两个磁芯之间的磁场传感器,各永磁体的两端分别通过磁力吸附于对应的磁芯和导磁板,各永磁体、各磁芯和各导磁板两两垂直设置;永磁体用于在磁芯中产生固定方向的稳恒磁场;磁场传感器用于测量磁路中的磁感应强度,获取直流信号的电压值。通过本发明,避免布设在不同方向的位移传感器之间相互干扰,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN116294947A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211548209.2
申请日:2022-12-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供了一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置、系统及方法。一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置,包括:两组磁感应传感器和两个导磁板,两组磁感应传感器通过两个导磁板并行连接,两个导磁板分别位于两组磁感应传感器的两端;各组磁感应传感器均包括两个永磁体、两个磁芯和设置于两个磁芯之间的磁场传感器,各永磁体的两端分别通过磁力吸附于对应的磁芯和导磁板,各永磁体、各磁芯和各导磁板两两垂直设置;永磁体用于在磁芯中产生固定方向的稳恒磁场;磁场传感器用于测量磁路中的磁感应强度,获取直流信号的电压值。通过本发明,避免布设在不同方向的位移传感器之间相互干扰,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN118775551A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410856618.1
申请日:2024-06-28
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明提出一种空气球阀,包括:安装连接部和开合部;安装连接部的两侧能与管道的开口连接,并开设有用于气体通过的连通通道;开合部设于安装连接部一侧,并正对连通通道设有阀球;开合部能驱使阀球沿连通通道的轴向移动,使阀球能够相对于连通通道进行开合运动;开合部内设置有变阻机构,变阻机构的阻值能够随阀球的移动而改变,以判断阀球的开合状态。通过变阻机构的阻值变化即可对阀球相对于连通通道的开合状态进行判断,使工作人员能对管道的流动与通断程度进行把握,同时,结构简单灵活,便于安装设置,即使安装应用于空间狭小的管路系统内,也可以实现对管道的流动与通断程度进行检测的目的。
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公开(公告)号:CN116192283A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211731894.2
申请日:2022-12-30
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 南京南瑞水利水电科技有限公司
IPC分类号: H04B10/80 , H04B10/27 , H04B10/278 , H04L7/00
摘要: 本发明公开了一种适用于大坝安全动态监测网络设备的同步触发电路及系统,所述电路包括电流环通信电路、光纤通信电路以及输出端口驱动总线。电流环通信电路可以接收主控制设备或上一级网络设备以电流环和/或光纤通道形式传输的同步触发信号,同时还可以以电流环和/或光纤通道的形式将所接收的同步触发信号转发至下一级网络设备;光纤通信电路可以接收主控设备或上一级网络设备以光纤形式传输的同步触发信号,同时还可以以光纤和/或电流环通道的形式将所接收的同步触发信号转发至下一级网络设备。输出端口驱动总成能够将同步触发信号传输至本地网络设备,实现本地网络设备与链路中其它网络设备的同步触发。本发明支持电流环、光纤混合形式传输,通信方式灵活,信号抗干扰性强,适合长距离传输。
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公开(公告)号:CN115854875A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211673310.0
申请日:2022-12-26
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种大量程高精度光电式垂线坐标仪测量装置及方法,涉及工程安全监测领域;该装置包括A光学、B光学仓以及一个电子仓,A光学仓和B光学仓及其内部部件镜像对称放置,电子仓与每个光学仓连接固定,且中间预留电线过线孔;所述A光学仓和B光学仓内部结构相同,光学仓内包括一个准直光源组件、一个CCD组件和两块棱镜;所述电子仓内有主电路板和与之相连的电源变压器;准直光源组件以多个透镜组成高性能、较小口径的准直镜,能够获得理想的像差参数;光学仓拐角处的四块棱镜扩展‑压缩平行光束,在保持了光束的准直度的同时,实现了较大的测量量程和高精度监测。
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公开(公告)号:CN116008350A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211565301.X
申请日:2022-12-07
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种活塞杆通直流电检测装置及方法,涉及无损检测技术领域;该装置包括用于检测活塞杆轴向伤和周向伤的检测组件,还包括用于驱动检测组件与活塞杆做轴向相对运动和轴向相对运动的驱动组件,上述驱动组件与上述检测组件连接;该装置解决了现有技术的光学检测以及电磁检测方式,无法满足闸门启闭机的活塞杆在覆盖油污,且表面涂覆金属涂层,并且需要进行在线检测这类工况下的探伤需求的问题,具有结构简单易用,无需大型设备,可在线对活塞杆的损伤情况进行全面精准检测的特点。
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公开(公告)号:CN115824060A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211674067.4
申请日:2022-12-26
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01B11/02
摘要: 本发明公开了一种光电式多维位移自动测量装置及方法,涉及工程安全监测领域;该测量部件由镜筒、光源、十字分划板、投影镜头和四CCD测量电路板组成,四CCD电路板安装在镜筒前端,中间有圆孔可以通过光线,四个线阵CCD在通光孔四周对称放置,感光面朝前。镜筒内后端的光源照亮玻璃十字分划板,十字线影像被镜头投射出去,通过调节分划板与镜头距离,可以将十字线清晰成像在对侧的CCD感光阵列上。通过采集处理CCD信号,可以计算出十字线影像交叉点的X、Z坐标。X坐标由上、下两CCD器件得到,Z坐标由左右两CCD器件得到。测台内采用单一种类传感器,有效降低了测台电路复杂度,降低了软件复杂度,提高了测量精度和长期稳定性与可靠性。
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