悬索桥主缆基准索股定位装置

    公开(公告)号:CN212452234U

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202020335031.3

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种悬索桥主缆基准索股定位装置,包括:卡箍,其所形成的通道为与基准索股相匹配的六边形结构;测量组件,其包括三个与所述卡箍连接的安装座,三个安装座沿所述卡箍的周向等间隔设置,所述安装座上设有棱镜组件,所述棱镜组件与所述卡箍位于同一平面;所述卡箍包括两个卡具,两个卡具的一端铰接设置,另一端通过螺栓连接;所述安装座包括与所述卡箍连接的连接杆、与所述连接杆自由端连接的支架,所述棱镜组件安装于所述支架上;所述棱镜组件包括两个棱镜,两个棱镜相反设置。本实用新型通过设置三组棱镜组件定位悬索桥基准索股,实现三点拟合圆心法计算基准索股的空间坐标,提高工作效率。

    一种测量控制点处全球导航卫星系统可见卫星数量评判方法

    公开(公告)号:CN116859429B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310577762.7

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种测量控制点处全球导航卫星系统可见卫星数量评判方法,包括:在拟选测量控制点处拍摄环视照片拼接为360°环视影像,投影变换为球面投影图;对球面投影图识别,区分出遮挡物和天空区域,生成掩膜图层;采用星历文件绘制该控制点处全球导航卫星系统多星座卫星天空图;将掩膜图层叠加到卫星运行轨迹天空图上,分析计算天空范围各星座可见卫星数量;循环上述步骤批量生成多个全球导航卫星系统控制点的某日指定时间段内的可见卫星数量变化表。本发明克服传统实地测试方法耗时费力的劣势,采用环视影像球面投影生成掩膜图层,叠加在多星座卫星运行轨迹天空图上,分析测量控制点处全球导航卫星系统可见卫星数量。

    一种测量控制点处全球导航卫星系统可见卫星数量评判方法

    公开(公告)号:CN116859429A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310577762.7

    申请日:2023-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种测量控制点处全球导航卫星系统可见卫星数量评判方法,包括:在拟选测量控制点处拍摄环视照片拼接为360°环视影像,投影变换为球面投影图;对球面投影图识别,区分出遮挡物和天空区域,生成掩膜图层;采用星历文件绘制该控制点处全球导航卫星系统多星座卫星天空图;将掩膜图层叠加到卫星运行轨迹天空图上,分析计算天空范围各星座可见卫星数量;循环上述步骤批量生成多个全球导航卫星系统控制点的某日指定时间段内的可见卫星数量变化表。本发明克服传统实地测试方法耗时费力的劣势,采用环视影像球面投影生成掩膜图层,叠加在多星座卫星运行轨迹天空图上,分析测量控制点处全球导航卫星系统可见卫星数量。

    一种棱镜对中杆及棱镜对中杆高度测量方法

    公开(公告)号:CN112033360B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010977987.8

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种棱镜对中杆及棱镜对中杆高度测量方法,棱镜对中杆包括:棱镜、对中杆本体和顶升装置,顶升装置包括:连接架、螺栓、支撑架和圆头水准标志,连接架设置在支撑架一侧,螺栓设置在连接架上,圆头水准标志设置在螺栓远离支撑架一端,对中杆本体设置在圆头水准标志上,棱镜设置在对中杆本体上;棱镜对中杆高度测量方法包括:间隔设置水准仪和棱镜对中杆,调节螺栓使水准仪的水平视线与棱镜的中心重合;移开对中杆本体并将一铟瓦尺设置在圆头水准标志上,通过铟瓦尺读取棱镜高度。本发明减小了三角高程测量时棱镜对中杆的高度误差,保证了三角高程测量精度。

    一种棱镜对中杆及棱镜对中杆高度测量方法

    公开(公告)号:CN112033360A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010977987.8

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种棱镜对中杆及棱镜对中杆高度测量方法,棱镜对中杆包括:棱镜、对中杆本体和顶升装置,顶升装置包括:连接架、螺栓、支撑架和圆头水准标志,连接架设置在支撑架一侧,螺栓设置在连接架上,圆头水准标志设置在螺栓远离支撑架一端,对中杆本体设置在圆头水准标志上,棱镜设置在对中杆本体上;棱镜对中杆高度测量方法包括:间隔设置水准仪和棱镜对中杆,调节螺栓使水准仪的水平视线与棱镜的中心重合;移开对中杆本体并将一铟瓦尺设置在圆头水准标志上,通过铟瓦尺读取棱镜高度。本发明减小了三角高程测量时棱镜对中杆的高度误差,保证了三角高程测量精度。

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