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公开(公告)号:CN114753256B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210264721.8
申请日:2022-03-17
摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉的钢梁吊装监控系统中,桥面吊机通过钢丝吊绳连接于待架设梁段;工业相机固定于桥面吊机上,使其镜头竖直朝下;网络交换机分别与工业相机、智能计算终端、无线网桥通讯连接;方形基准标靶位于已架设梁段上桥面两侧;方形监测标靶位于待架设梁端上桥面两侧,方形监测标靶和方形基准标靶一一对应。本发明系统结构简单,监控方法工程现场实用性强,监测精度高,运维成本低,具备无人实时监测、无线传输数据、智能辅助控制等特点。
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公开(公告)号:CN115108465A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210749773.4
申请日:2022-06-29
发明人: 田唯 , 黄灿 , 朱浩 , 郑建新 , 王永威 , 陈圆 , 薛现凯 , 刘志昂 , 李焜耀 , 肖垚 , 杨华东 , 吕丹枫 , 李浩 , 王紫超 , 周浩 , 代百华 , 穆文均 , 黄甘乐 , 胡钦侠 , 高宏磊
摘要: 本发明公开了一种桥塔节段空间相对姿态测量与吊装拼装方法,包括S1、单目视觉测量融合激光测距设备的集成;步骤S2、单目视觉测量融合激光测距设备的布设;步骤S3、标靶的选型与布设;步骤S4、建立空间坐标系;步骤S5、标靶像素坐标测量,计算得到相机A1和相机A2的标志点平均像素坐标与图像光心之间的像素差值;步骤S6、将像素差值转换为实际距离差值;步骤S7、获取激光测距仪B1和激光测距仪B2获取的距离值;步骤S8、桥塔节段拼装。本发明基于双相机单目视觉的桥塔节段吊装拼接,通过高精度工业相机融合激光测距仪代替人工经验判断,实现了姿态测量的自动化,降低了施工过程风险;实现了空间姿态测量的高精度与实时测量。
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公开(公告)号:CN114753256A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210264721.8
申请日:2022-03-17
摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉的钢梁吊装监控系统中,桥面吊机通过钢丝吊绳连接于待架设梁段;工业相机固定于桥面吊机上,使其镜头竖直朝下;网络交换机分别与工业相机、智能计算终端、无线网桥通讯连接;方形基准标靶位于已架设梁段上桥面两侧;方形监测标靶位于待架设梁端上桥面两侧,方形监测标靶和方形基准标靶一一对应。本发明系统结构简单,监控方法工程现场实用性强,监测精度高,运维成本低,具备无人实时监测、无线传输数据、智能辅助控制等特点。
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公开(公告)号:CN114920145A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210264729.4
申请日:2022-03-17
发明人: 黄灿 , 朱浩 , 郑建新 , 陈圆 , 刘志昂 , 王永威 , 李焜耀 , 薛现凯 , 肖垚 , 李浩 , 王紫超 , 周浩 , 杨华东 , 代百华 , 高宏磊 , 黄甘乐 , 穆文均 , 胡钦侠
摘要: 本发明公开了一种基于机器视觉和拉力传感器的钢梁吊装监控系统中,桥面吊机通过钢丝吊绳连接于待架设梁段,拉力传感器安装于钢丝吊绳上;工业相机固定于桥面吊机上,使其镜头竖直朝下;网络交换机分别与工业相机、智能计算终端、无线网桥通讯连接;方形基准标靶位于已架设梁段桥面两侧;方形监测标靶位于待架设梁端桥面两侧,方形监测标靶和方形基准标靶一一对应。本发明系统结构简单,监控方法工程现场实用性强,监测精度高,运维成本低,具备无人实时监测、无线传输数据、智能辅助控制等特点。
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公开(公告)号:CN114971319A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210614458.0
申请日:2022-05-30
发明人: 田唯 , 黄灿 , 朱浩 , 郑建新 , 王永威 , 陈圆 , 刘志昂 , 薛现凯 , 李焜耀 , 肖垚 , 杨华东 , 吕丹枫 , 李浩 , 王紫超 , 周浩 , 代百华 , 穆文均 , 黄甘乐 , 胡钦侠 , 高宏磊
摘要: 本发明公开了一种桥梁工程图像数据集采集系统,包括:移动端,其包括任务接收模块、数据采集模块和奖励接收模块,任务接收模块用于接收派发的任务,数据采集模块用于数据的采集,奖励接收模块用于接收奖励;云端,其包括数据评估模块、数据奖励模块和综合管理模块,数据评估模块用于评估数据采集模块上传的数据是否合格,数据奖励模块用于对评估合格的数据发放对应的奖励,综合管理模块用于对数据采集模块上传的数据以及数据评估模块评估的数据进行统一管理,形成数据集,综合管理模块还用于对任务接收模块发布或暂停任务。本发明还公开了一种桥梁工程图像数据集采集方法。本发明可快速构建桥梁工程图像数据集,可实施性强、高效便捷。
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公开(公告)号:CN118607036A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410581271.4
申请日:2024-05-11
发明人: 张永涛 , 田唯 , 游新鹏 , 李焜耀 , 杨汉彬 , 李浩 , 朱浩 , 王永威 , 陈圆 , 代浩 , 焦岚馨 , 朱砚江 , 薛现凯 , 肖垚 , 杨华东 , 徐双双 , 吕丹枫 , 杨荣正 , 刘志昂
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06F111/08
摘要: 本发明公开了一种基于深度强化学习的桥梁施工控制方法和系统。包括:构建并训练基于深度神经网络的智能体,所述智能体用于确定下一工况的施工指令;获取施工过程中的安全目标特征值、质量目标特征值以及环境特征值;将所述安全目标特征值、质量目标特征值以及环境特征值输入训练完成的智能体中,得到下一工况当前最优的施工指令。本发明是一种具有鲁棒性的,智能决策算法,它能够适用于斜拉桥、悬索桥以及拱桥等多种桥梁场景,具备通用性;本发明能够有效减少因专家经验不一致,带来的施工安全、质量以及进度等多方面的潜在问题;能够减少传统方法在施工过程的反复调整,从而节约施工时间,提高施工效率。
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公开(公告)号:CN115035251B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210680866.6
申请日:2022-06-16
IPC分类号: G06T17/00 , G06T7/70 , G06T7/246 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0475 , G06N3/094
摘要: 本发明公开了一种基于领域增强合成数据集的桥面车辆实时追踪方法,依据目标桥梁真实数据建立全尺寸三维模型,并通过软件渲染生成不同天气场景;依据真实交通规则,生成独立运行的虚拟车辆模型,通过桥梁模型上布置的虚拟摄像头采集不同车况路况下的模拟图像数据,并作为合成数据集的一部分,通过随机采样数据增强方法,构造合成数据集,与真实图像数据一起训练目标检测网络,之后可用于目标的快速识别。利用摄像头布置算法,在三维模型中模拟摄像头的不同安装位置,寻找摄像头布置的最优解。本发明为特定车况路况下图像数据的采集提供了安全、高效的虚拟工具,同时独特的摄像头布置算法使得本发明在数据的采集和后处理上具有高效率的优势。
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公开(公告)号:CN115682970A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211190547.3
申请日:2022-09-28
IPC分类号: G01B11/14
摘要: 本发明公开了一种基于双目视觉的钢筋间距的测量方法和系统,包括获取绑扎钢筋的不同角度的多幅图像,提取每幅图像的边缘线;根据每幅图像的边缘线得到每幅图像中钢筋的交点;根据每幅图像中钢筋的交点进行三维重建,得到钢筋交点的三维坐标;遍历钢筋交点的三维坐标,得到钢筋的间距。利用本方法所述方法和系统,解决了图像技术无法区分绑扎钢筋交点空间异面,需要在待测钢筋表面放置标定物的问题,该技术使用简单、精确度高、速度快、适用性强;提高了绑扎钢筋测量的效率和准确率,降低了工人的劳动强度;有效降低了人工利用钢尺量测存在工作量大、效率低、易出现错检漏检的现象。
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公开(公告)号:CN115218803A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210801000.6
申请日:2022-07-08
发明人: 张永涛 , 田唯 , 黄灿 , 朱浩 , 杨华东 , 王永威 , 郑建新 , 王紫超 , 刘志昂 , 陈圆 , 李焜耀 , 薛现凯 , 肖垚 , 李浩 , 代百华 , 周浩 , 孙南昌 , 杨切
IPC分类号: G01B11/16
摘要: 本发明公开了一种基于光纤传感的斜拉桥主梁线性监测方法,包括如下步骤:S1、沿斜拉桥主梁桥面纵向中性轴两侧平行布设两组应变监测光纤,两组应变监测光纤之间的距离为z;S2、采用分布式光纤应变监测仪获得两组应变监测光纤的应变序列值ε1(x)和ε2(x);S3、采用函数拟合算法通过应变序列值ε1(x)和ε2(x)获得应变监测光纤的应变与距离的函数关系式εi(x)和εj(x);S4、根据应变与位移转换算法,求解出斜拉桥主梁的线形曲线y(x)。本发明用于斜拉桥主梁线形实时监测,且具有快速、实时监测的优点。
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公开(公告)号:CN115082557A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210749770.0
申请日:2022-06-29
摘要: 本发明公开了一种基于双目视觉的塔柱吊装相对姿态测量方法,包括以下步骤:步骤S1、双目视觉测量设备的集成;步骤S2、标定相机A和相机B,计算得到相机A和相机B的内参和外参;步骤S3、视觉测量设备的布设;步骤S4、标靶的选型与布设;步骤S5、标靶像素坐标获取;步骤S6、标靶标志点的像素坐标转换为三维空间坐标;步骤S7、桥塔节段的拼装;本发明对桥塔节段进行吊装拼接时,通过高精度工业相机实现对桥塔节段实时姿态测量,取代了高空监控人员,降低了施工人员高空作业的风险性,节约了人工成本。
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