一种冷冻刀盘冻结体监测系统
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113266361A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110567335.1

    申请日:2021-05-24

    摘要: 本发明公开了一种冷冻刀盘冻结体监测系统,包括第一监测组件、第二监测组件和第三监测组件;第一监测组件包括多个第一温度检测器;第二监测组件包括多个第二温度检测器;第三监测组件包括多个第三温度检测器。此冷冻刀盘冻结体监测系统,通过设置第一监测组件、第二监测组件和第三监测组件全面有效地监测冷冻刀盘冻结体的温度情况,其中第一监测组件监测刀盘前的冻结体的温度,第二监测组件监测冷冻管路内冷冻盐水的温度,第三监测组件监测盾构筒体的温度,根据监测的温度情况,为判断冻结效果满足常压安全开仓提供重要依据,并且据此可控制冷冻盐水的温度,使冻结体达到预定的满足常压安全开仓的冻结温度,此发明用于盾构施工技术领域。

    预制电缆沟及其施工方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112152179A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010781766.3

    申请日:2020-08-06

    摘要: 本发明涉及一种预制电缆沟及其施工方法,包括:两节预制排管,两节预制排管沿直线方向以端部依次续接,且预制排管的外管壁的底部均设有第一装配凹槽、且顶部均设有第二装配凹槽;底部连接板,底部连接板设有间隔设置的两个第一装配凸体,第一装配凸体一一对应的插接于第一装配凹槽内;及顶部连接板,顶部连接板设有间隔设置的两个第二装配凸体,第二装配凸体一一对应的插接于第二装配凹槽内。本方案无需像传统现浇混凝土电缆沟一样需要进行现场绑扎钢筋、搭建模板、浇筑混凝土等作业内容,可大幅减少工作量及施工人员劳动强度,同时大幅缩短施工周期,且不会受施工人员不同的技能水平影响,能够保证预制电缆沟的成型质量。

    预制排管及其加工方法
    64.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112018708A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010781619.6

    申请日:2020-08-06

    IPC分类号: H02G9/06 H02G9/02 E02D17/06

    摘要: 本发明涉及一种预制排管及其加工方法,包括:底板;第一侧板和第二侧板,第一侧板与第二侧板间隔相对的安装于底板的同一侧面;盖板,盖板盖设于第一侧板和第二侧板远离底板的一侧,且底板、第一侧板、第二侧板和盖板围设构成排管本体,排管本体的内部形成有安装腔;及第一端板和第二端板,第一端板设置于排管本体的其中一端口处,第二端板设置于排管本体的其中另一端口处,且第一端板和第二端板均开设有允许电缆穿入安装腔的电缆过孔。此时第一端板和第二端板不仅可对电缆起到支撑和定位作用,同时排管本体还能够对电缆起到围护效果,可有效防止外力对电缆造成直接破坏,保证电缆安全,保障电缆具备正常电力供应能力。

    基于BIM和GIS的变电站建设管理方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN116664062A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310470403.1

    申请日:2023-04-27

    IPC分类号: G06Q10/10 G06T17/00 G06Q50/08

    摘要: 本发明公开了一种基于BIM和GIS的变电站建设管理方法、系统及设备,包括:利用无人机搭载激光雷达和全景相机,同步获取变电站的激光雷达点云数据和影像数据,并结合无人机位置和姿态数据构建变电站三维实景模型;获取变电站的系统结构信息,并建立与项目成本、项目进度关联的变电站BIM模型;基于变电站三维实景模型和变电站BIM模型,建立基于BIM‑GIS集成的三维可视化模型,获取不同阶段计划完成的工作量;根据工程完成进度实时掌握工程量变动情况,判断费用偏差、进度偏差情况并及时发出预警信号。本发明能够实时监控变电站施工进度,及时纠正变电站建设中出现的问题,提高施工效率和精度,节约成本和缩短工期。

    一种电力施工现场LoRa网络的节能运行方法

    公开(公告)号:CN113905428B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202111148070.8

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: H04W52/02

    摘要: 本发明公开了一种电力施工现场LoRa网络的节能运行方法,实现步骤为:电源供电终端保持Class C模式;电池供电终端由服务器比对每个判别周期内下行数据数与接收窗口数,若下行数据数少于窗口数,则保持Class A模式;反之,根据终端电量及数据必要性作进一步判断。若电量较高,则切换至Class B模式;若电量中等,则计算下行数据必要系数之和:必要系数之和大于接收窗口数,则切换至Class B模式;反之则保持Class A模式,且将下行数据按必要系数从大到小排序形成队列,并按队列次序逐一下发数据;若电量较低,则保持Class A模式。本发明可针对电力施工现场不同LoRa终端的工作特性及通信频率自适应地切换工作模式,进而实现LoRa终端的节能、高效运行。