一种桥梁激光测距装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111366132B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202010322439.1

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种桥梁激光测距装置,包括放大机构、限位调节机构、标尺机构和激光发射器;本申请装置通过设置安装基座,实现对放大机构和标尺机构进行固定安装,有效确保标尺机构以及放大机构安装的稳定性,通过放大机构的第一平面镜和第二平面镜的反射,可以拉长激光发射器发射的激光束与标尺机构之间的距离,以此便于查看桥墩的下沉位移距离;通过限位机构实现对反放大机构的第一平面镜和第二平面镜调节,且能够限制第一平面镜和第二平面镜发生转动,提高测量的准确性。

    一种用于河床或海床冲刷的监测预警装置及方法

    公开(公告)号:CN112885050B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202110301183.0

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种用于河床或海床冲刷的监测预警装置,包括电源单元、示警单元和感应单元,电源单元与示警单元电连接,示警单元用于预警,感应单元设置于床体中且根据床体的冲刷量控制电源单元与示警单元之间的电路通断;感应单元包括安装件、挡板和滑动杆,安装件的内部设有空腔,挡板的下端与安装件的外壁转动连接,安装件上设有连通空腔的过孔,滑动杆活动设置于所述过孔中且一端与挡板连接,滑动杆的另一端位于空腔中且该端部设有第一触点,第一触点与空腔内的第二触点接触或分离实现电源单元与示警单元之间的电路连通或断开。本发明的监测预警装置解决了海床或河床冲刷监测预警的问题。本发明还提供一种使用所述监测预警装置的预警方法。

    一种滑坡报警监测装置

    公开(公告)号:CN111696318B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202010475208.4

    申请日:2020-05-29

    Inventor: 邱志勇 任沙 周洋

    Abstract: 本发明提供一种滑坡报警监测装置,包括箱体、启动机构、监测机构和响应机构;启动机构包括弹性件、启动块、报警键和支撑件;弹性件一端设置于箱体内壁上,其另一端与启动块相连接,支撑件设置于箱体上,报警键设置于支撑件上且与启动块对应设置,报警键与响应机构连接;监测机构包括固定架和监测绳,固定架包括用于固定监测绳两端的两组固定件,监测绳贯穿箱体与滑动件B相接触,通过监测绳的张力增大与否控制报警键与启动块相接触或断开接触实现控制响应机构进行报警或不报警,本发明结构简单,成本低廉,传动精度高且能够全天候进行监测,适合应用于山势复杂的山区。

    基于LoRa数据协议的北斗数据传输方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN119155645A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411333577.4

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明涉及北斗数据传输技术领域,具体涉及一种基于LoRa数据协议的北斗数据传输方法,包括:利用监测站接收北斗模块输出的第t历元北斗数据,并进行解码得到第t历元的obs观测数据;去除第t历元的无关数据得到监测站的t历元obs观测值表,并进行打包和压缩得到压缩后的RTCM协议数据;利用监测站的MCU将压缩后的RTCM协议数据传输至基准站;并对各数据包进行拼接解码得到基准站的t历元obs观测值表;根据基准站的t历元obs观测值表和监测站的t历元obs观测值表进行rtk解算,将解算结果输到服务器,完成第t历元北斗数据的传输。本发明采用Huffman算法对北斗数据进行压缩,并采用自定义的分包数据协议,减少对外部网络的依赖、提高设备存活率。

    一种三维激光扫描的平面标靶坐标自动识别方法

    公开(公告)号:CN114862788B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210473238.0

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种三维激光扫描的平面标靶坐标自动识别方法,包括以下步骤:获得包含各个平面标靶完整的正面图案的点云数据;将点云数据D转换到球坐标系下;计算距坐标系原点#imgabs0#米处垂直于激光方向的平面标靶上的最大水平/最大竖直的激光角度范围αi、标靶检测兴趣区域ROI的水平角范围ROIHi以及标靶检测兴趣区域ROI的竖直角范围ROIVi;获得标靶检测兴趣区域ROI点云以反射率作为灰度值投影在球面坐标下的灰度图像pi以及迭代处理得到二值化临界阈值f'i‑(0.4‑0.6);计算角点值Ci‑p以及角点值Ci‑p所对应的水平角值Hc‑i和竖直角值Vc‑i;获得标靶所在平面Ei在直角坐标系下的平面参数Ei:aix+biy+ciz+di=0;联立平面参数Ei、水平角值Hc‑i以及竖直角值Vc‑i解算得到标靶中心在直角坐标系下的坐标Ci=[xi,yi,zi]。

    一种基于北斗导航卫星的安全监测系统

    公开(公告)号:CN110361075B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201910759420.0

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及监测技术领域,尤其是一种基于北斗导航卫星的安全监测系统,包括坝桩、水位检测机构和北斗监测机构,坝桩表面设有环形槽,环形槽表面固定套设有套筒,套筒侧面内部设有转槽,转槽表面设有多个螺纹孔。本发明新型通过在水坝的坝桩上安装水位检测箱,在检测箱内设置浮漂和平衡锤,当水位上升时就会顶起浮漂,从而带动连接有滚筒的摆臂摆动,滚筒上移后可直接观察滚筒在二号检测板上的位置,即可读出相关数据,同时也可观察连接绳在转轴上缠绕的线数,同样观察刻度线的改变得出水位高度,整体检测水位变化的精准度更高,且同时兼并北斗导航系统,可实现远程监测,实用性更高。

    一种利用毫米波雷达测量风机叶片净空距离的方法

    公开(公告)号:CN117365868A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311501894.8

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种利用毫米波雷达测量风机叶片净空距离的方法,包括:以风机塔筒基座的圆心作为坐标原点;风机塔筒的轴线作为Z轴,以风机塔筒水平面上的东西方向作为X轴、南北方向作为Y轴,建立空间直角坐标系;设风机塔筒基座的半径为r、塔筒等效高度为h、塔筒轴线到叶片的旋转中心点的距离为m、风机叶片等效长度为l,风机叶片旋转中心点坐标为S、风机叶片尖端坐标点为T,计算毫米波雷达的坐标P;再计算叶片尖端坐标以及最小净空值。本发明通过利用毫米波测距原理实时测量风机叶片尖端到雷达的距离,通过算法计算出风机叶片尖端距离塔筒表面的最小距离,当最小距离突破叶片净空的安全设计值时,及时对风机进行刹车或停机操作,保障风机的结构安全。

    一种桥梁隧道裂缝深度测量仪

    公开(公告)号:CN110319799B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201910759405.6

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及一种桥梁隧道裂缝深度测量仪,包括底板、绕线机构、伸缩机构和调角机构,底板上设有绕线机构和伸缩机构,伸缩机构内安装有调角机构,绕线机构包括支撑板、线辊、挡盘、转轴、手柄、传输线和插板,两个支撑板均固定连接在底板的上侧,两个支撑板之间设有线辊,线辊的两端均固定连接有挡盘,线辊的外侧缠绕有传输线,线辊内套设有转轴,两个支撑板均通过轴承与转轴的两端连接,转轴的一端穿过支撑板固定连接有手柄,转轴的另一端嵌设有插板,本发明一种桥梁隧道裂缝深度测量仪,绕线机构用于收线放线,由移动升降车带动装置移动,伸缩机构可满足底板与拱形面之间的间距变化,行走轮中心与拱形面之间的距离恒定,探照灯提供照明。

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