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公开(公告)号:CN119830189A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510300237.X
申请日:2025-03-14
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/15 , F17D5/00 , G01M10/00 , G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种水锤效应实时监测方法及装置,属于水锤效应参数分析技术领域,其包括实时采集管道内关键参数数据、关键设备的开关状态数据,计算管网异常评估值;根据异常评估值的大小,判断异常等级;当异常等级为高级时,采用数值模拟法评估水锤效应的发生可能性;当异常等级为低级时,采用特征参数判断法评估水锤效应的发生可能性;根据水锤效应的发生可能性,发送预警信息。本发明通过实时监测管道内的关键参数和设备的开关状态,计算管网异常评估值,并根据异常等级采用不同的评估方法来判断水锤效应的发生可能性,从而及时发送预警信息,提高管道系统的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111947590A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010096052.9
申请日:2020-02-17
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种建筑物变形的在线检测装置、方法及系统。该方法包括:将多个检测光标设置在待检测的建筑物内壁的设定断面上,各检测光标包含多个十字光点,各十字光点的距离为固定值;获取各十字光点的距离,记为第一距离;设定时间后,将在线检测装置安装在待检测的建筑物内壁上;启动线检测装置,得到扫描图像;根据扫描图像,确定各检测光标中十字光点的空间坐标位置;根据各十字光点的空间坐标位置和第一距离,判断各十字光点的位置是否发生变化;若是,则建筑物变形;若否,则建筑物的设定断面未发生变形,继续检测下一个设定断面。本发明能够实现建筑物变形的在线全自动化检测,从而减少人力、财力和事故的发生,实现事故的超前预防。
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公开(公告)号:CN119936204A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510443232.2
申请日:2025-04-10
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
Abstract: 本发明涉及管道连接处理领域,且公开了一种基于超声波传导的橡胶密封圈监测预警系统,包括信号监测模块、信号分析模块、密封状态检测模块、频谱数据采集模块、对比分析模块以及预警反馈模块,通过分析超声波信号在材料中的传播速度和比较发射和接收信号的时间差,计算密封缺陷位置,从而检测和筛选密封状态存在异常的密封圈,通过对筛选出的密封圈进行二次分析,通过采集超声波信号中的频谱数据,与历史数据或基准数据进行比对,以判断密封状态不正常的密封圈当前性能状态是否出现异常问题,并进行预警,可实现对密封圈老化程度与泄漏风险的连续检测,有利于及早的发现密封圈性能异常问题,能够有效提升密封性能监测的精确度和可靠性。
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公开(公告)号:CN119719573A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510225176.5
申请日:2025-02-27
Applicant: 北京联睿科科技有限公司 , 河北联睿科科技有限公司
Abstract: 本发明涉及城市基础设施监测领域,且公开了一种城市地下管网系统的监测预警方法,通过将监测区域划分为若干个监测区域,并为每个监测区域分配一个漏点检测单元,对每个区域的地下管道进行分别监测和管理,通过将采集到的相邻两个漏点检测单元之间的水位数据进行分析,来初步检测出存在明显漏点情况,通过使用示踪气体法将已知浓度的示踪气体注入每个未检测出明显泄漏情况的漏点检测单元中,分析并计算出泄漏率,进一步检测是否存在细微漏点,通过对一部分检测未存在细微漏点的结合分析老化程度,从而对其进行重点监测,最终,将漏点检测结果进行预警,有利于精确地分析漏点情况,更加精准地定位漏点的位置和泄漏情况。
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公开(公告)号:CN117214290A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311017414.0
申请日:2023-08-12
Applicant: 广州广检建设工程检测中心有限公司 , 北京联睿科科技有限公司
IPC: G01N29/04
Abstract: 本申请涉及混凝土缺陷检测技术领域,尤其是涉及一种基于冲击回波的装配式混凝土构件缺陷测量方法,其包括以下步骤:S1、在移动平台下方的转动盘上安装多个传感器;S2、确定检测面,安放移动平台;S3、移动移动平台,转动盘进行转动;S4、光电开关检测到信号,触发电磁锤激发;S5、传感器开启并接收回波信号;S6、继续移动移动平台,光电开关再次检测到信号,再次触发电磁锤激发;S7、另一个传感器开启并接收回波信号;S8、重复上述操作,使得各传感器轮流接收回波信号;S9、处理和分析回波信号。本申请具有能够实现快速对整体混凝土构件进行检测,以提高检测速度和检测效率的效果。
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公开(公告)号:CN119667699B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510176583.1
申请日:2025-02-18
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
IPC: G01S17/08
Abstract: 本发明涉及激光测距领域,且公开了一种自动反射式多点激光测距方法,包括测量主机和测点装置,测量主机包括球状全向激光发射装置、激光接收装置、无线通讯装置和数据处理模块;测点装置包括激光接收装置、激光发射装置和无线通讯装置;测量主机通过无线通讯依次指定测点装置,向其发射激光信号,测点装置接收后立即返回激光,测量主机根据相位差计算主机到测点之间的距离,实现一个主机对多个测点的自动测量。本发明具备无需主机与测点之间对准、适合远距离测量、多点测量效率高等优点,适用于对大型建筑物、山体滑坡、大型结构件等多点同时进行远程监测,减少人工操作和测点偏移带来的误差。
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公开(公告)号:CN119667699A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510176583.1
申请日:2025-02-18
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
IPC: G01S17/08
Abstract: 本发明涉及激光测距领域,且公开了一种自动反射式多点激光测距方法,包括测量主机和测点装置,测量主机包括球状全向激光发射装置、激光接收装置、无线通讯装置和数据处理模块;测点装置包括激光接收装置、激光发射装置和无线通讯装置;测量主机通过无线通讯依次指定测点装置,向其发射激光信号,测点装置接收后立即返回激光,测量主机根据相位差计算主机到测点之间的距离,实现一个主机对多个测点的自动测量。本发明具备无需主机与测点之间对准、适合远距离测量、多点测量效率高等优点,适用于对大型建筑物、山体滑坡、大型结构件等多点同时进行远程监测,减少人工操作和测点偏移带来的误差。
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公开(公告)号:CN115371598A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210930179.5
申请日:2022-08-03
Applicant: 北京联睿科科技有限公司 , 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心
Abstract: 本申请公开了一种激光投影检测靠尺装置,包括靠尺本体,靠尺本体包括竖条及分别垂直设置在竖条的反射块及接收块,反射块和接收块位于竖条同一侧且远离竖条的一侧壁与竖条相平行且相平齐;靠尺本体设置有光源,光源发出的光束照射至反射块后通过反射块反射为平行于竖条的平行光束,平行光束远离竖条的一端和接收块远离竖条端面平齐,接收块上设置有第一光电检测器,第一光电检测器用于接收平行光束且远离竖条的一端面能够和反射块远离竖条的端面平齐,光源发出的光经过反射块变成平行光发射到接收块上设置的第一光电检测器上,投射到第一光电检测器上的平行光束扫描过墙面后发生变化,通过第一光电检测器上数值的变化达到检测墙面平整度的目的。
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公开(公告)号:CN113932885A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111174104.0
申请日:2021-10-09
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
IPC: G01F23/2962 , G01F23/64
Abstract: 本申请涉及一种水位检测装置和方法,装置包括主机和设置在浮子上的探头,主机包括第一声波模块和控制器,第一声波模块用于发射第一声波信号和接收第二声波信号;探头包括第二声波模块,第二声波模块用于在接收到第一声波信号后,发射预设频率的第二声波信号;其中,控制器用于在控制第一声波模块发射预设频率的第一声波信号,并获取第一时间点,在第一声波模块接收到第二声波信号时获取第二时间点,根据第一时间点与第二时间点的时间差以及声波传递速度,计算得到第一声波模块与第二声波模块之间的距离,声波的预设频率在2.1‑2.8k之间,能够有效抑制其他声波的干扰,并且该频率内的声波在水位管内能够传递200米以上,使得本申请具有足够的量程。
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公开(公告)号:CN111928923A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010170055.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 北京联睿科科技有限公司
IPC: G01F23/32
Abstract: 本发明公开一种液位测量装置及方法,涉及液位测量技术领域,其中装置包括支架、杠杆、浮球和倾角传感器,所述支架设置于液体底面,所述杠杆的底端与所述支架的顶端转动连接,所述杠杆的顶端与所述浮球的底端转动连接;所述浮球浮于液面上,用来拉动所述杠杆跟随所述浮球上下运动;所述倾角传感器安装于所述杠杆上,用于测量所述杠杆和水平面之间的夹角。本发明中设置浮球和杠杆,通过倾角传感器测量杠杆的倾斜角,换算为液面的变化,该方法基本上不受环境温度、大气压力的影响,实现高精度的测量。
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