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公开(公告)号:CN116291519A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310134662.7
申请日:2023-02-17
申请人: 上海隧道工程有限公司 , 上海城建隧道装备有限公司
摘要: 本发明涉及一种盾构机无人化自主掘进的轴线控制方法,包括如下步骤:获取盾构施工的设计隧道轴线;实时获取盾构机的盾构姿态,确定盾构施工控制轴线;控制盾构机进行掘进施工,当盾构机掘进施工偏离盾构施工控制轴线时,对盾构机进行纠偏:在盾构机上选取一特征点,基于所选取的特征点和盾构姿态确定盾构机与盾构施工控制轴线相重合的回归距离;生成纠偏曲线并控制盾构机进行掘进施工,直至盾构机回归到盾构施工控制轴线上。本发明在盾构姿态超出安全区域、偏离设定路径后能完成纠偏路径的自动规划,并自适应主动控制盾构机进行自主掘进,降低施工风险并确保隧道高质量建造。
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公开(公告)号:CN116821254A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310779948.0
申请日:2023-06-28
申请人: 上海隧道工程有限公司 , 上海城建隧道装备有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于Canvas API的盾构施工图前端显示方法,包括步骤:输出原始位图,使用原始位图起点和终点的横坐标及显示位图的宽度像素计算水平缩放因子,根据水平缩放因子对原始位图进行缩放得到显示位图并将原始位图和显示位图的坐标系做映射;判断原始位图是否为纵剖面图:若否,则基于关键点的实测三维坐标和映射关系计算显示位图上对应的像素坐标值;若是,则利用刻度尺计算原始位图的纵向缩放因子,再基于关键点的实测三维坐标、纵向缩放因子和映射关系计算显示位图上对应的像素坐标值;利用Canvas API将显示位图显示在前端,并基于像素坐标值将关键点信息绘制在显示位图上。本发明解决了盾构空间位置定位可视化程度低、施工操作交互感不佳的问题。
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公开(公告)号:CN116639612A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310448045.4
申请日:2023-04-24
申请人: 上海隧道工程有限公司
发明人: 裴烈烽 , 吴惠明 , 李刚 , 李章林 , 吴忠明 , 何国军 , 黎燕 , 宋兴宝 , 刘宇奎 , 王延年 , 陈刚 , 顾永辉 , 蔡佳渊 , 沈海峰 , 袁镇 , 钟健 , 顾佩荣 , 王炜颢
IPC分类号: B66C25/00 , B66C13/06 , B66C13/48 , B66C15/00 , B66C15/06 , B66C13/16 , B66C1/44 , F16P3/14 , B65G47/57 , G08B21/22
摘要: 本发明公开了一种管片全自动垂直运输系统,包括:地面输送机构,用于将地面的管片输送到指定的吊装位置;自动升降系统,包括提升机构、抓取机构、吊装架及控制器,吊装架固定安装在吊装位置上方,提升机构固定安装在吊装架上,抓取机构与提升机构连接、用于抓取地面输送机构上的管片,地面输送机构、提升机构、抓取机构均包含执行机构且与控制器连接,在控制器的控制信号作用下工作。本发明通过控制器控制整个管片运输过程,尽量避免人工操作环节,提高效率的同时,也能节省人力;对管片垂直运输方式进行改造升级,采用地面输送机构将地面的管片输送到指定的吊装位置,地面运输更加安全高效,且节省运输成本。
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公开(公告)号:CN116553104A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310457487.5
申请日:2023-04-25
申请人: 上海隧道工程有限公司
IPC分类号: B65G35/00
摘要: 本发明公开了一种管片自适应平移运输设备及其施工方法,包括:基座,安装于地面井道的井口的一侧,基座安装有相对设置的两导轨,两导轨的相对侧分别开设有滑槽,滑槽的成槽方向朝向地面井道设置;两外托梁,两外托梁分别可升降地安装于两导轨的相背侧;内托架,设置于两导轨之间,内托架的相对两端分别可转动地安装有滚轮,滚轮滑设于滑槽中;用于推拉内托架的驱动机构,安装于基座;安装于井口内的延伸桥架,延伸桥架包括两支承架和支撑件,支承架具有相对的第一端和第二端,支承架的第一端可转动地安装于井口的另一侧,支撑件固设于井口的一侧。本发明解决了现有的地面管片运输采用行车吊运下井,存在吊装运输效率低的问题。
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公开(公告)号:CN113358046B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202110543711.3
申请日:2021-05-19
申请人: 上海隧道工程有限公司
IPC分类号: G01B11/14
摘要: 本发明涉及一种盾尾间隙的视觉测量方法及其系统,包括如下步骤:于盾尾安装两个摄像头,并在管片的表面确定特征点P;利用两个摄像头分别获取管片的图像,并确定特征点在图像的位置,进而计算得出图像中的特征点与对应的图像的中心点之间的水平距离和垂直距离;根据图像中的特征点与对应的图像的中心点之间的水平距离和垂直距离、摄像头的焦距f、两个摄像头之间的距离D、摄像头至管片的外侧边缘的距离H以及管片的厚度W计算得出盾尾间隙。本发明有效地解决了传感器容易被污染且测量精度低的问题,通过利用视觉测量方法,避免受盾尾油脂和注浆的影响,保证了测量精度,延长了使用寿命,降低了施工成本,提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN115218862A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210687241.2
申请日:2022-06-16
申请人: 上海隧道工程有限公司 , 上海隧道盾构工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于全站仪的盾构施工管片沉降自动监测系统及监测方法,包括:安装于车架头部的顶面的全站仪,与盾构的工控机控制连接;安装于全站仪后方的管片环上内环面的顶部的第一棱镜和第二棱镜,第一棱镜和第二棱镜分别位于两环管片环上且错开设置,在盾构掘进过程中,通过全站仪分别观测第一棱镜和第二棱镜以获取全站仪的当前位置坐标,全站仪在当前位置分别观测当前拼装环以及当前拼装环后方的若干个管片环的检测点,以获取当前拼装环以及当前拼装环后方的若干个检测点的实际坐标,随着盾构掘进并获取若干组实际坐标以计算获得检测点对应的管片环的沉降信息,无需人力逐环对管片环进行检测,节省了人力和时间,提高了监测效率。
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公开(公告)号:CN109916381B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910167284.6
申请日:2019-03-06
申请人: 上海隧道工程有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于图像处理的顶管自动导向方法及系统,该方法包括如下步骤:于始发工作井设置激光源,用于发射激光束;于顶管机的机头设置左、右激光接收靶,反射镜和摄像机;利用激光源向左激光接收靶发射激光束,所发射的激光束穿过左激光接收靶并经反射镜反射到右激光接收靶;根据摄像机拍摄的图像信息得出激光光斑的初始坐标,测得顶管机的初始转角、左激光接收靶中心初始偏差和右激光接收靶中心初始偏差;顶管机推进过程中,再根据图像信息得出激光光斑的实时坐标,测得顶管机的实时转角,进而计算得出顶管机的切口和盾尾的偏差。本发明的自动导向方法具有造价低,精度高的优势,可应用于长距离顶管,适应性高,安装简便。
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公开(公告)号:CN112647957A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011537271.2
申请日:2020-12-23
申请人: 上海隧道工程有限公司 , 上海大学
摘要: 本发明涉及一种土压平衡盾构的土压智能控制方法及其系统,包括如下步骤:数据处理:获取历史施工数据以及与历史施工数据对应的土压数据,并对历史施工数据进行预处理;模型训练:利用BP神经网络模型对历史施工数据和土压数据进行学习,从而将BP神经网络模型训练形成智能控制模型;智能控制:获取盾构机的实时施工数据,将实时施工数据输入智能控制模型,该智能控制模型输出相应的土压值,根据土压值调整盾构机的土仓压力。本发明有效地解决了控制土压时主观因素影响较大的问题,减少主观因素对土压控制的影响,保证地表沉降在合理范围内,避免较大的地表变形和严重的安全事故。
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公开(公告)号:CN104142145B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410382404.1
申请日:2014-08-06
申请人: 上海隧道工程有限公司 , 上海隧道盾构工程有限公司
IPC分类号: G01C15/00
摘要: 本发明涉及一种大断面矩形顶管自动测量方法及装置,该装置包括:第一激光发射装置,用于发射激光束;激光接收装置,包括第一激光靶、电机、摄像机、第一测距传感器、以及倾斜仪;控制器,接收所述摄像机拍摄的图像信息、所述第一测距传感器发送的测距数据、所述倾斜仪发送的所述坡度角和所述滚角,所述控制器根据接收的图像信息、所述测距数据、所述坡度角和所述滚角,与所述控制器内的初始参数进行计算,得出所述矩形顶管的前端面和后端面的偏差信息。采用激光发射装置结合图像处理实现低成本,自动测量装置具有高实时性以及高自动化,控制器内的算法可以保证系统精度,使得系统能够应用于曲线顶管,还具有操作简单实现方便的特点。
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公开(公告)号:CN104912565A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510224718.3
申请日:2015-05-05
申请人: 上海隧道工程股份有限公司 , 上海隧道工程有限公司
IPC分类号: E21D9/093
摘要: 本发明公开了一种土量压力平衡盾构控制的方法及系统,方法包括:将盾构掘进过程中的土体传送出盾构土仓;在土体的传送过程中对土体进行动态称重,得到动态计量信息;对传送出盾构土仓的土体进行静态称重,得到静态计量信息;利用静态计量信息对动态计量信息进行动态计量校验,将校验后的结果作为土体的实际出土重量;将实际出土重量转换为实际出土体积;比较实际出土体积与盾构掘进形成的动态建筑空间的体积,对盾构掘进的土压设定值进行调节。本发明通过采集土体的动态计量信息和静态计量信息,利用静态计量信息对动态计量信息进行校验,将校验后的出土量转换为相应状态下的体积,与盾构掘进形成的实际动态空间进行比较,以调节土压设定值。
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