一种自动切换压差值的自力式调节阀

    公开(公告)号:CN112901838A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110125881.X

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: F16K17/30

    摘要: 本发明涉及一种自动切换压差值的自力式调节阀,包括用于感知回水的热量的感温包、可在压力的驱使下上下移动的调整机构以及可由调整机构推动以调节阀门的开度的压差膜片,感温包中填充有可蒸发产生压力的工作剂且感温包为调整机构提供压力。本发明通过温包来感知回水的热量并通过其填充的工作剂产生蒸汽压力并提供给调整机构,然后由调整机构作用在压差膜片上来调节阀门的开度,进而完成自动切换压差值,整个调节阀结构简单,安全性高、实用可靠,而且现场安装也方便无需外部电源接入,节省了调试费用,减少自控系统的投入,增加阀门的可靠性,实现进行季节的自动转换,有效降低空调水大流量低温差的现象,同时减少系统的失调和不平衡。

    一种基于B/S架构的三维管道重建方法及系统

    公开(公告)号:CN116993905B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202310838517.7

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: G06T17/00 G06T19/20

    摘要: 本发明公开了一种基于B/S架构的三维管道重建方法及系统,该方法包括:S1.获取管道三维点云数据;S2.处理管道三维点云数据并得到三维管道模型数据;S3.基于三维管道模型数据构建三维管道模型;S4.通过Web客户端显示三维管道模型。本发明通过BSP树可以将大规模的三维管道模型划分为若干小块,并且保证每个小块之间空间位置关系的连续性和相似性,提高重建精度和效率。在客户端无需安装软件的情况下,本发明能够快速高效的加载和渲染错综复杂的三维管道模型。本发明支持远程协作,支持多人同时访问同一个系统协同工作。本发明还支持动态更新,能够实时反映管道当前的生产进度。本发明的用户界面友好,并且易操作、易学习。

    一种基于点云扫描的工程建筑安全监控方法及系统

    公开(公告)号:CN113919086A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111030155.6

    申请日:2021-09-03

    IPC分类号: G06F30/17 G06F30/13 G06Q50/16

    摘要: 本发明涉及建筑施工安全技术领域,为一种基于点云扫描的工程建筑安全监控方法及系统,包括以下步骤:S1,利用三维扫描仪对施工现场危险源进行多次扫描,得到扫描点构成的点云模型,每次扫描分别编号;S2,将第n+1次扫描得到的点云模型与第n次扫描得到的点云模型矢量相减,并通过得到每相邻两个点云模型的矢量差值,通过矢量差值得到变化趋势;其中,n为正整数;S3,当矢量差值超过第一阈值时预警,通知管理人员人工核实。通过对施工现场需要监控的危险源进行长期监测,超出形变阈值提前预警。该方法操作简单、实用性、对施工现场风险源有提前预警起到辅助施工管理的作用。可以节约现场施工管理成本,避免重大安全事故的发生。

    一种基于点云扫描和特征识别的自动化工程管理方法

    公开(公告)号:CN115293720A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210727437.X

    申请日:2022-06-24

    摘要: 一种基于点云扫描和特征识别的自动化工程管理方法,包括:利用点云扫描设备对应用场景现场进行扫描,得到现场点云数据,生成三维应用场景模型;对三维场景坐标系建立及点云扫描视角坐标处理;在生成三维应用场景模型中找到点云扫描设备的扫描视角点,对视角的坐标和视角广角参数进行设置;当现场工程开始施工后,点云扫描设备按预设周期扫描一次施工场景现场数据,计算得到已经施工部分的第一误差;点云扫描设备继续按预设周期扫描一次施工场景现场数据,计算得到已经施工部分的第二误差;并对误差进行判定,实现自动化工程管理目的。本发明可以直接与深化设计的管线设计模型进行比对,远程快速识别现场管线是否安装正确,操作简单,极具实用性。

    一种流量控制阀和空调器

    公开(公告)号:CN113280483B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110315802.1

    申请日:2021-03-24

    IPC分类号: F24F11/64 F24F11/84

    摘要: 本发明提供一种流量控制阀和空调器,包括阀体、静盘、动盘、传动组件和可调力矩件,所述静盘固定设置在所述阀体的管腔中,所述静盘在所述阀体径向截面上的投影分为多个等分的扇形区,所述扇形区内开设有贯穿所述静盘的通风孔,所述动盘具有轮毂和扇叶,且所述轮毂与所述阀体转动连接,所述扇叶呈放射状均匀分布在所述轮毂的四周,且所述扇叶的一端与所述轮毂连接,所述扇叶具有相对设置的扇叶面和底面,所述底面较所述扇叶面靠近所述静盘设置,所述扇叶面与所述阀体的径向截面的夹角为α,30°<α<60°,传动组件的一端与所述动盘连接,所述传动组件的另一端与所述可调力矩件固定连接,所述传动组件用于将所述动盘的力矩传递给所述可调力矩件。

    一种基于B/S架构的三维管道重建方法及系统

    公开(公告)号:CN116993905A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310838517.7

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: G06T17/00 G06T19/20

    摘要: 本发明公开了一种基于B/S架构的三维管道重建方法及系统,该方法包括:S1.获取管道三维点云数据;S2.处理管道三维点云数据并得到三维管道模型数据;S3.基于三维管道模型数据构建三维管道模型;S4.通过Web客户端显示三维管道模型。本发明通过BSP树可以将大规模的三维管道模型划分为若干小块,并且保证每个小块之间空间位置关系的连续性和相似性,提高重建精度和效率。在客户端无需安装软件的情况下,本发明能够快速高效的加载和渲染错综复杂的三维管道模型。本发明支持远程协作,支持多人同时访问同一个系统协同工作。本发明还支持动态更新,能够实时反映管道当前的生产进度。本发明的用户界面友好,并且易操作、易学习。

    一种基于BIM的现场支吊架点位的AR放样方法及系统

    公开(公告)号:CN113919634A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111044211.1

    申请日:2021-09-07

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/16 G06F30/13

    摘要: 本发明涉及建筑施工技术领域,为一种基于BIM的现场支吊架点位的AR放样方法及系统,方法包括:获取施工现场及支吊架的BIM模型;对BIM模型的生根点位进行排序和标记,将BIM模型导入AR摄影激光装置中,并将BIM模型与AR拍摄现场环境进行匹配,找到各个支吊架在拍摄到的现场环境内的匹配生根点;将匹配生根点通过激光的方式打到现场中,以此来指导施工。该现场支吊架点位定位方案操作简单、精度高且速度快。利用AR放样技术可把BIM模型的内容通过激光投射到现场环境内,以此来指导施工。只需要一次开发出带有处理器可处理BIM模型的AR摄影激光装置,即可将该技术用于大部分施工现场的支吊架施工辅助。节约了现场人工,提高了支吊架现场施工的精度。