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公开(公告)号:CN108761510A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810313492.8
申请日:2018-04-09
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 中铁二局第四工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用基于地形改正的重力场模型进行水准高差测量的方法,包括以下步骤:采用GNSS静态测量的方法观测测区内各控制点;对采集到的GNSS数据进行处理,无约束平差后得到各控制点的大地坐标和大地高差;根据步骤二得到的控制点的大地坐标,利用EGM2008重力场模型计算各控制点的高程异常;考虑地形起伏的影响,对步骤三计算得到的高程异常进行改正,获得更高精度的高程异常;根据步骤二计算得到的大地高差,以及步骤四计算得到的各点的高程异常,计算得到水准高差。与几何水准测量方法相比,本发明的测量效率更高,测得的水准高差精度能够达到三等水准测量的要求,对于三维控制点,高程测量可与GNSS平面测量同步进行,而不需要额外的外业观测。
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公开(公告)号:CN115561735A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211234725.8
申请日:2022-10-10
Applicant: 中铁二局第四工程有限公司 , 中铁二局集团有限公司
Abstract: 本发明涉及激光雷达扫描测量领域,特别是一种激光雷达检测点设定装置及其检测点的坐标提取方法。一种激光雷达检测点设定装置,包括圆柱体、开口容器和调平装置,圆柱体竖向居中设置于开口容器内部,圆柱体顶面在开口容器顶面之上,调平装置用于调平开口容器,开口容器横截面形状为正多边形或者圆形,圆柱体和开口容器之间有用于盛水的储液区域。采用本激光雷达地面检测点设定装置,在激光雷达扫描时圆柱体侧面不会受影响。在储液区域蓄水,可使得激光雷达在扫描时缩小了提取坐标时的搜寻范围,在提取点云坐标时检测点更容易定位,尽可能减少了因为错误定位带来的误差。
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公开(公告)号:CN113963050A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110920858.X
申请日:2021-08-11
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 中铁二局第四工程有限公司
Abstract: 本发明属于土方工程领域,具体涉及一种基于点云的土方量计算方法,包括:获取地形点云数据和设计平面,将点云数据划分为若干高程区域;分别计算若干高程区域内点云高度坐标的平均值得到该高程区域的平均高程;将设计平面划分为若干多边形;判断所述若干多边形的顶点所位于的高程区域,获取所述若干多边形的顶点所位于高程区域的平均高程作为该多边形顶点的平均高程;并通过多边形顶点的平均高程得到该多边形的计算高程;通过所述若干多边形的面积和计算高程得到土方量,并通过土方量的正负判断是挖方量或填方量。本发明在保证了计算精度的前提下,简化了土方的计算量;并且本发明的计算边界和设计边界一致,避免了边界误差。
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公开(公告)号:CN108761510B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201810313492.8
申请日:2018-04-09
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 中铁二局第四工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用基于地形改正的重力场模型进行水准高差测量的方法,包括以下步骤:采用GNSS静态测量的方法观测测区内各控制点;对采集到的GNSS数据进行处理,无约束平差后得到各控制点的大地坐标和大地高差;根据步骤二得到的控制点的大地坐标,利用EGM2008重力场模型计算各控制点的高程异常;考虑地形起伏的影响,对步骤三计算得到的高程异常进行改正,获得更高精度的高程异常;根据步骤二计算得到的大地高差,以及步骤四计算得到的各点的高程异常,计算得到水准高差。与几何水准测量方法相比,本发明的测量效率更高,测得的水准高差精度能够达到三等水准测量的要求,对于三维控制点,高程测量可与GNSS平面测量同步进行,而不需要额外的外业观测。
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公开(公告)号:CN219039349U
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202222659280.X
申请日:2022-10-10
Applicant: 中铁二局第四工程有限公司 , 中铁二局集团有限公司
Abstract: 本实用新型涉及激光雷达扫描测量领域,特别是一种激光雷达检测点设定装置。一种激光雷达检测点设定装置,包括圆柱体、开口容器和调平装置,圆柱体竖向居中设置于开口容器内部,圆柱体顶面在开口容器顶面之上,调平装置用于调平开口容器,开口容器横截面形状为正多边形或者圆形,圆柱体和开口容器之间有用于盛水的储液区域。采用本激光雷达地面检测点设定装置,在激光雷达扫描时圆柱体侧面不会受影响。在储液区域蓄水,可使得激光雷达在扫描时缩小了提取坐标时的搜寻范围,在提取点云坐标时检测点更容易定位,尽可能减少了因为错误定位带来的误差。
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公开(公告)号:CN211083354U
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201921926774.1
申请日:2019-11-08
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 中铁二局第四工程有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种安装在测量三脚架上的折叠式计算机操作平台,所述计算机操作平台包括主托板和侧托板,所述主托板与所述侧托板之间铰链连接,所述侧托板与所述主托板之间的旋转角范围为0°-180°,所述主托板用于可拆卸连接于测量三脚架上;操作平台便于在野外设置组装,由于该平台为折叠平台,因此便于携带;在配合测量仪器进行外业作业时,操作方便,能够给计算机提供安全可靠的操作环境;其结构简单,制造方便,可以广泛应用于测量仪器的外业作业中。
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公开(公告)号:CN209689535U
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201920612502.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 中铁二局第四工程有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种测量仪器单人量高辅助装置,包括设置在控制点处的基座,以及设置在基座上的卷尺固定装置;卷尺固定装置包括伸出基座的固定悬臂,固定悬臂上安装有活动悬臂;两条悬臂水平并列布置,卷尺被固定在两条悬臂之间;两条悬臂上均设置有第一螺孔,通过相匹配的第一螺栓相互连接。本实用新型针对单人操作量取测量仪器与控制点之间的高度时,存在操作不便且量高值误差大的问题,提供一种测量仪器单人量高辅助装置。本装置通过辅助装置固定卷尺零点,使单人量取高度的操作更方便,还提高了量高值的准确度。
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公开(公告)号:CN109866738A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910229619.2
申请日:2019-03-25
Applicant: 中铁二局第四工程有限公司 , 中铁广州建设有限公司 , 湖北佰翔环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种格栅式洗轮机。所述格栅式洗轮机包括:四个安装框、侧板机构和地面机构;所述地面机构包括安装地基和排水槽;四个所述安装框均铺设于所述安装地基上;第一法兰连接口,所述第一法兰连接口设置于所述安装框上,四个所述安装框相对的一侧之间通过第一法兰连接口连接。本发明提供的格栅式洗轮机,采用非接触式清洗,且能够对车辆进行全方位清洗,保证了清洗程度,并且可对大小工程车进行清洗,适用范围广,实用性强,清洗后的水通过安装地基上的排水槽依次经过一级沉淀池和二级沉淀池沉淀,然后流入至清水池内,进行回收利用,对水进行回收循环使用,降低了水资源的浪费,有利于节能减排。
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公开(公告)号:CN118794416B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411007568.6
申请日:2024-07-25
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 四川诚正工程检测技术有限公司
Inventor: 郭平 , 李学仕 , 王靠省 , 刘立正 , 刘辉 , 周适 , 任绍刚 , 晏勇 , 张志河 , 谭军 , 何军 , 谢俊宏 , 李小龙 , 吴忠蔚 , 李士鹏 , 江华 , 郭润秋 , 杨维裕
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明涉及工程测量领域,是一种超短边导线精密测量方法,利用最少2个棱镜即能实现短导线边方位高精度传递,还可实现连续短边的传递测量;导线传递的中间2个目标棱镜不需要对中,消除了棱镜的对中误差,两组观测原地置换全站仪和棱镜180°,可有效消除仪器和棱镜单次对中及制作误差,提高测量的精度;测量全站仪仅需按常规导线测量整平对中,无需增加额外工作和特殊技巧;短边两端可见即可测,能适应现场复杂环境;测量方法、设备、软件均无新增或特殊要求,零增加投入,操作更简单;较传统导线测量、短边方位测量方法具有更高精度、高效率与灵活性。
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公开(公告)号:CN118794416A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411007568.6
申请日:2024-07-25
Applicant: 中铁二局集团有限公司 , 四川诚正工程检测技术有限公司
Inventor: 郭平 , 李学仕 , 王靠省 , 刘立正 , 刘辉 , 周适 , 任绍刚 , 晏勇 , 张志河 , 谭军 , 何军 , 谢俊宏 , 李小龙 , 吴忠蔚 , 李士鹏 , 江华 , 郭润秋 , 杨维裕
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明涉及工程测量领域,是一种超短边导线精密测量方法,利用最少2个棱镜即能实现短导线边方位高精度传递,还可实现连续短边的传递测量;导线传递的中间2个目标棱镜不需要对中,消除了棱镜的对中误差,两组观测原地置换全站仪和棱镜180°,可有效消除仪器和棱镜单次对中及制作误差,提高测量的精度;测量全站仪仅需按常规导线测量整平对中,无需增加额外工作和特殊技巧;短边两端可见即可测,能适应现场复杂环境;测量方法、设备、软件均无新增或特殊要求,零增加投入,操作更简单;较传统导线测量、短边方位测量方法具有更高精度、高效率与灵活性。
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