一种预制梁全生命周期应力监测传感器布设方法

    公开(公告)号:CN117387810A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311355626.X

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01L1/22

    摘要: 本发明属于预制梁监测技术领域,尤其涉及一种预制梁全生命周期应力监测系统及方法,将应力监测传感器布设在预制梁预设的应力监测点的内部和外部;通过预制梁应力理论变化量生成模块获取预制梁的理论线性结构,构建有限元模型仿真分析生成预制梁应力理论变化量;通过预制梁应力实际变化量生成模块采集预制梁张拉前后的线性结构以及张拉前后应力监测点的应力值,构建三维模型分析预制梁的应力变化状态,生成预制梁应力实际变化量;通过预制梁应力储备状态评估模块将预制梁应力理论变化量与预制梁应力实际变化量进行比对,评估预制梁应力储备状态。本发明能够解决现有的预制梁全生命周期应力监测的实施方案中存在可靠性低的问题。

    一种桥墩模板垂直度控制方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117385765A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311632911.1

    申请日:2023-11-30

    摘要: 本发明涉及模板垂直度控制领域,公开了一种桥墩模板垂直度控制方法,包括以下步骤:步骤一、准备若干模板,若干模板能够搭设成首层模板和第二层模板;搭设首层模板,首层模板底部设有调平机构,通过调平机构调平首层模板底部;步骤二、采用三维激光扫描仪对首层模板进行点云数据采集,点云数据形成点云模型,准备三维模型,将点云模型与三维模型进行对比,检验首层模板调整结果;步骤三、搭设第二层模板,在每块模板上安装倾斜传感器,倾斜传感器和面板连接,通过面板对模板的倾斜度进行总体控制;步骤四、浇筑混凝土,拆除首层模板,拆除首层模板底部的调平机构,将首层模板轮换到第二层模板上方并和第二层模板连接。以证桥墩的垂直度。

    基于点云数据的逆向建模系统及方法

    公开(公告)号:CN115563678B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202211213134.2

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G06F30/13 G06V10/22 G06V20/17

    摘要: 本发明涉及建筑工程技术领域,公开了基于点云数据的逆向建模方法,包括:S1:获取建筑的BIM模型;S2:根据BIM模型分析当前建筑的特征点,并在BIM模型上进行标注;S3:根据标注的特征点建立无人机沿建筑的路径规划;S4:根据路径规划控制无人机对建筑进行图像采集;S5:将采集的图像生成在BIM模型上,建立实景BIM模型。本发明通过BIM模型的分析建筑的特征点并进行无人机的路径规划,根据路径规划控制无人机采集建筑图像,并生成实景BIM模型,能够高效全面地反映建筑外观质量,为验收或维护提供有效参考,能够节省大量人力物力。

    用于柱系梁一体化施工的系梁浇筑支撑结构

    公开(公告)号:CN116905382A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311117333.8

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: E01D21/00 E01D19/02

    摘要: 本发明涉及柱系梁一体化施工领域,公开了用于柱系梁一体化施工的系梁浇筑支撑结构,包括桥墩模板机构和系梁支撑机构,桥墩模板机构包括侧模单元、支撑架和提升架,侧模单元能围合墩柱,提升架设置在模板单元上侧,支撑架设置在模板单元内侧,支撑架包括横梁和立柱,横梁水平设置且和立柱上端连接,横梁和提升架以及立柱均可拆卸连接,横梁两端分别延伸至侧模单元外侧并能和系梁支撑机构连接。以解决背景技术中穿心棒带来的外观问题和施工安全问题。

    一种预制梁全生命周期应力监测系统及方法

    公开(公告)号:CN115574997B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202211201859.X

    申请日:2022-09-29

    IPC分类号: G01L1/22

    摘要: 本发明属于预制梁监测技术领域,尤其涉及一种预制梁全生命周期应力监测系统及方法,将应力监测传感器布设在预制梁预设的应力监测点的内部和外部;通过预制梁应力理论变化量生成模块获取预制梁的理论线性结构,构建有限元模型仿真分析生成预制梁应力理论变化量;通过预制梁应力实际变化量生成模块采集预制梁张拉前后的线性结构以及张拉前后应力监测点的应力值,构建三维模型分析预制梁的应力变化状态,生成预制梁应力实际变化量;通过预制梁应力储备状态评估模块将预制梁应力理论变化量与预制梁应力实际变化量进行比对,评估预制梁应力储备状态。本发明能够解决现有的预制梁全生命周期应力监测的实施方案中存在可靠性低的问题。

    基于BIM和三维扫描的桥墩垂直度检测方法、系统及应用

    公开(公告)号:CN115479594B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211253550.5

    申请日:2022-10-13

    IPC分类号: G01C15/12

    摘要: 本发明属于桥梁建设数据识别技术领域,公开了基于BIM和三维扫描的桥墩垂直度检测方法、系统及应用。该方法包括:建立理论有限元BIM模型;在预制梁场中,对预制件生产过程中植入RFID超高频标签,进行现浇式和预制式构件三维激光扫描方案设;构建监测传感系统对分析数据进行三维分析;在预制梁场搭建全息三维扫描系统、全息摄影系统、搭建传感器网络;对预制梁场的桥墩垂直度进行检测。本发明极大地提高了桥梁施工质量控制的信息化水平,提高了预制梁场预制梁的质量;从研究层面上,本发明创造性的提出了桥梁施工期间健康状态诊断的技术路线,为我国桥梁健康监测与状态评估提供了新的检测思路。

    一种基于无人机技术的复杂山区便道规划方法及系统

    公开(公告)号:CN116449859A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310489697.2

    申请日:2023-04-28

    IPC分类号: G05D1/08 G05D1/10

    摘要: 本发明属于复杂山区便道规划技术领域,尤其涉及一种基于无人机技术的复杂山区便道规划方法及系统,方法包括:获取复杂山区卫星图,并根据预设的点位布设规划在卫星图中进行点位模拟布设,生成点位布设文件;将点位布设文件导入无人机自动控制系统中,经预处理后生成无人机飞行航线;使用无人机根据飞行航线执行对应的飞行任务,生成飞行数据,并将飞行数据传输至数据中台;数据中台对飞行数据进行数据整理和正射数据处理后,输出便道规划成果数据;将便道规划成果数据导入三维软件中进行处理和分析,生成便道路线模型。本发明能够解决现有的复杂山区便道规划存在修筑后不能达到预期效果的问题。

    一种桥梁桩基钢筋笼精准定位施工工艺

    公开(公告)号:CN115874607A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211298150.6

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: E02D5/34 E02D15/08 E02D13/04

    摘要: 本发明涉及建筑工程施工技术领域,具体公开了一种桥梁桩基钢筋笼精准定位施工工艺,包括如下步骤:S1、基座装配:基座上装配四个扁担槽座,四个扁担槽座的中心点的对角拉线形成的交叉点与基座的几何中心点重合;每个扁担槽座上均设有与扁担凹凸配合的安装槽;S2、基座安放,使基座的几何中心与桩孔中心重合;S3、钢筋笼安装:在钢筋笼的径向固定两根吊筋,吊筋顶部固定有吊环;在吊环随钢筋笼下放至扁担槽座高度时,将扁担穿过吊环使吊环落在扁担的限位槽上;然后将扁担放置在扁担槽座并固定;之后松开对钢筋笼的吊装,钢筋笼通过吊环吊在扁担上,完成钢筋笼安装。本方案用以解决桥梁桩基钢筋笼无法在桩孔内精准定位的问题。