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公开(公告)号:CN112034477B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202010866906.7
申请日:2020-08-26
Applicant: 上海建工集团股份有限公司 , 上海市建筑装饰工程集团有限公司
IPC: G01S17/42
Abstract: 为了在砌体结构施工过程中实时监测施工质量,避免砌筑成型后因质量不合格而返工的情况,本发明提供一种砌体结构砌筑精度反馈控制装置及其使用方法。包括底座、竖直设置于底座上的竖杆、套设于竖杆上的套筒、设置于套筒上的角度可调激光雷达,所述套筒沿竖杆移动。本发明的一种砌体结构砌筑精度反馈控制装置,角度可调激光雷达可在一定范围内发射激光脉冲探测砌块的位置,再结合角度可调激光雷达的高度,就可以准确地计算出砌块位置坐标。砌体结构施工过程中,当当前砌块位置坐标与排砖图中的预期坐标不同时,则提示砌体结构施工存在偏差。施工人员可及时进行补救或重新砌筑,从而避免了砌体结构整体砌筑成型后因质量不合格而返工的情况。
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公开(公告)号:CN114925719A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210372973.2
申请日:2022-04-11
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明提供了一种离散监测数据的频率滤波分析方法,属于离散数据的处理方法技术领域,目的在于通过设计合理阻带频率范围的数字滤波器,去除监测数据中的噪声信号,提取监测数据中的因荷载、工况等作用效应变化所引起的真实数据变化。该分析方法:首先,在监测点安装传感器,传感器与温度元件相连,将传感器测量的数据记录为原始信号,将温度元件测量的数据记录为对比信号;然后,将原始信号和对比信号进行傅里叶变换,得到原始信号和对比信号的频谱,取原始信号和对比信号相同的主频作为阻带频率;最后,将阻带频率设计数字滤波器,将原始信号与数字滤波器进行卷积计算,得到去除噪声信号后的处理信号。
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公开(公告)号:CN111369607B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010451936.1
申请日:2020-05-26
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于预制构件拼装质量检测技术领域,特别涉及一种基于图片解析的预制构件拼装匹配方法,目的在于提供快速判断预制构件的拼接面是否满足拼接要求的方法。该匹配方法,首先按照一定规则拍摄预制构件照片,并进行图片解析,获取预制构件拼接面点云,生成点云模型,得到误差计算比例因子α;其次将预制构件的设计模型表面进行三角形网格划分,得到目标模型;将两种模型转换到相同坐标系下,计算点云模型中所有点到目标模型的网格表面的距离;接着将两种模型进行匹配,计算点云模型与目标模型的网格表面的距离的最小值,构建两个模型的偏差分布图;最后结合偏差分布图与误差计算比例因子α,得到预制构件的匹配偏差位置及精确偏差值。
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公开(公告)号:CN107255467B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201710526736.6
申请日:2017-06-30
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
IPC: G01C5/04
Abstract: 本发明提供了一种用于混凝土连续梁桥节段施工的线形自动测量系统及方法,通过布置于桥梁的桥墩墩顶的静力水准仪基站,布置于桥梁的挂篮下悬吊的底模上的静力水准仪测点,所述静力水准仪测点通过液管、气管、数据传输线与静力水准仪基站连接,所述静力水准仪测点与一云端无线连接,可以实现混凝土连续梁桥节段施工的线形自动测量系统,给出桥梁结构所有已施工节段的标高数据,解决了施工过程中除当前施工节段外其余节段线形无法有效测量的问题;安装简单,精度高,几乎不需要人工干预。
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公开(公告)号:CN108168758A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711416407.2
申请日:2017-12-25
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于测量钢平台牛腿压力的装置及方法。其中,用于测量钢平台牛腿压力的装置包括一柔性底座、至少一个竖向支撑杆、至少一个顶部横杆、至少一个螺栓和至少一个MEMS压力传感器,柔性底座固定在牛腿的底面并与竖向支撑杆的一端连接,竖向支撑杆的另一端通过螺栓与顶部横杆的一端连接,MEMS压力传感器设置于顶部横杆的另一端,并且与牛腿的顶面接触。利用柔性底座和MEMS压力传感器,大大降低了压力测试装置的高度,即使在牛腿上安装了测量装置也不会影响牛腿的稳定性和爬升的便捷性。MEMS压力传感器本身的成本大幅降低,同时有可以将施工损耗降到最低,从而大大降低了检测施工成本。
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公开(公告)号:CN106285021A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610735381.7
申请日:2016-08-26
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
CPC classification number: E04G21/167 , E04G21/14
Abstract: 针对现有的波形钢腹板定位技术既耗费人工、又耗费时间,而且定位精度取决于人工调整,定位误差较大的问题,本发明提供了一种可滑移的波形钢腹板定位装置及其使用方法,通过设置于方形框架的八个角上的滑板底座,实现对一对波形钢腹板支撑并能够沿着所述波形钢腹板移动,所述方形框架上设有用于调整所述一对波形钢腹板水平方向位置的水平定位装置,所述方形框架上设有用于调整所述一对波形钢腹板竖直方向位置的竖向定位装置,通过水平定位装置及竖向定位装置分别调节待安装的一对波形钢腹板的水平方向位置及竖向位置,从而实现波形钢腹板的高精度、高效率定位,并实现波形钢腹板的临时支撑固定,降低人工操作强度,提高施工效率,降低人工成本。
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公开(公告)号:CN118087342A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410147175.9
申请日:2024-02-01
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
Inventor: 范志远
Abstract: 本发明涉及一种不规则坡面贴坡混凝土施工模板系统及施工方法,包括连接框、模板组件、连接组件以及定型组件,连接框位于坡面上;模板组件设置于连接框两侧,模板组件分别设置第一挡板、第二挡板以及第三挡板;连接组件设置于连接框内部,且连接组件通过设置第一连接架和第二连接架用于连接位于不规则坡面转折处的第一挡板和第二挡板;定型组件设置于第一挡板和第二挡板上,定型组件通过设置压板对混凝土上方进行定型。该连接组件,可以在不规则坡面贴坡修建道路时,拼接渐变层处模板的时候,对模板之间的连接角度进行调整,调整方便,且可调整角度较大,不同现场裁剪模板进行拼装,使在不规则坡面贴坡修建道路时模板的拼接更加的方便和快速。
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公开(公告)号:CN112034477A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010866906.7
申请日:2020-08-26
Applicant: 上海建工集团股份有限公司 , 上海市建筑装饰工程集团有限公司
IPC: G01S17/42
Abstract: 为了在砌体结构施工过程中实时监测施工质量,避免砌筑成型后因质量不合格而返工的情况,本发明提供一种砌体结构砌筑精度反馈控制装置及其使用方法。包括底座、竖直设置于底座上的竖杆、套设于竖杆上的套筒、设置于套筒上的角度可调激光雷达,所述套筒沿竖杆移动。本发明的一种砌体结构砌筑精度反馈控制装置,角度可调激光雷达可在一定范围内发射激光脉冲探测砌块的位置,再结合角度可调激光雷达的高度,就可以准确地计算出砌块位置坐标。砌体结构施工过程中,当当前砌块位置坐标与排砖图中的预期坐标不同时,则提示砌体结构施工存在偏差。施工人员可及时进行补救或重新砌筑,从而避免了砌体结构整体砌筑成型后因质量不合格而返工的情况。
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公开(公告)号:CN111369607A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010451936.1
申请日:2020-05-26
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
Abstract: 本发明属于预制构件拼装质量检测技术领域,特别涉及一种基于图片解析的预制构件拼装匹配方法,目的在于提供快速判断预制构件的拼接面是否满足拼接要求的方法。该匹配方法,首先按照一定规则拍摄预制构件照片,并进行图片解析,获取预制构件拼接面点云,生成点云模型,得到误差计算比例因子α;其次将预制构件的设计模型表面进行三角形网格划分,得到目标模型;将两种模型转换到相同坐标系下,计算点云模型中所有点到目标模型的网格表面的距离;接着将两种模型进行匹配,计算点云模型与目标模型的网格表面的距离的最小值,构建两个模型的偏差分布图;最后结合偏差分布图与误差计算比例因子α,得到预制构件的匹配偏差位置及精确偏差值。
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公开(公告)号:CN108168758B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN201711416407.2
申请日:2017-12-25
Applicant: 上海建工集团股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于测量钢平台牛腿压力的装置及方法。其中,用于测量钢平台牛腿压力的装置包括一柔性底座、至少一个竖向支撑杆、至少一个顶部横杆、至少一个螺栓和至少一个MEMS压力传感器,柔性底座固定在牛腿的底面并与竖向支撑杆的一端连接,竖向支撑杆的另一端通过螺栓与顶部横杆的一端连接,MEMS压力传感器设置于顶部横杆的另一端,并且与牛腿的顶面接触。利用柔性底座和MEMS压力传感器,大大降低了压力测试装置的高度,即使在牛腿上安装了测量装置也不会影响牛腿的稳定性和爬升的便捷性。MEMS压力传感器本身的成本大幅降低,同时有可以将施工损耗降到最低,从而大大降低了检测施工成本。
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