一种适用于电缆隧道的通风导流装置和方法

    公开(公告)号:CN116906105A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310734274.2

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: E21F1/14 E06B9/08

    摘要: 本发明涉及一种适用于电缆隧道的通风导流装置,包括立杆、设置在立杆两侧的第一卷帘门和第二卷帘门,以及设置在立杆上并分别连接第一卷帘门和第二卷帘门的风量调节装置,第一卷帘门和第二卷帘门通过立杆安装在电缆隧道的检修通道内,第一卷帘门和第二卷帘门的整体大小与检修通道的大小相配合,第一卷帘门和第二卷帘门均为帘片可收放的卷帘门结构,风量调节装置为具有控制第一卷帘门和第二卷帘门开合角度的调节机构,风量调节装置位于第一卷帘门和第二卷帘门上远离检修通道的一侧。与现有技术相比,本发明通过安装在电缆隧道的检修通道的两个卷帘门,来对隧道内的空气进行导流,及时排出高压电缆产生的热量,提高了高压电缆的使用寿命。

    一种四足机器人的自主充电方法和系统

    公开(公告)号:CN113589805A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110801942.X

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G05D1/02

    摘要: 本发明涉及一种四足机器人的自主充电方法和系统,方法包括:将四足机器人与充电站一一匹配对应;生成四足机器人周边环境的三维环境模型,标定充电站和四足机器人的位置;在三维环境模型中规划前往充电站的路线;通过四足机器人采集环境图像,并进行充电站识别,得到机器人与充电站的方位关系和角度误差,从而对四足机器人和充电站进行初步校对;通过激光导航传感器,探测预设在充电站上的可识别标志,对四足机器人和充电站进行精准校对;驱动四足机器人与充电站对接,使得四足机器人上的第一充电接口与充电站上的第二充电接口接触,实现充电。与现有技术相比,本发明能使四足机器人能快速、安全、准确的对接充电站。

    一种地下管道三维轨迹定位测量方法

    公开(公告)号:CN116105727A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211740763.0

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明涉及一种地下管道三维轨迹定位测量方法,包括以下步骤:对电缆排管管线,测量平面控制测量点、高程控制测量点,以及测量电缆排管管口的联系点;牵引惯性定位采集单元在地下管道中行进,往测采集数据,往测完成后,得到测量数据;根据控制测量步骤的测量结果结合所述测量数据,解算管道中心轨迹的三维坐标,形成管道中心三维轨迹曲线;通过排管埋设位置的地面高程控制测量点,结合管道的三维惯性定位测量结果,计算出排管管线的埋深,从而绘制排管管道的纵断面图和横断面图。与现有技术相比,本发明具有测量结果准确可靠、测量过程规范全面等优点。

    一种基于BIM三维重建的可视化电力排管智能管控方法

    公开(公告)号:CN114742384A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210328852.8

    申请日:2022-03-30

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

    摘要: 本发明涉及一种基于BIM三维重建的可视化电力排管智能管控方法,包括:获取电力排管设计施工图及其GIS数据,对电力管线分段,并分别与GIS数据绑定;对施工现场的各段电力管线进行扫描,得到各分段模型;在施工现场中电力管线的各段中设置标识部件,获取定位信息,从而修剪和拼接各分段模型,得到完整的电力排管三维模型;对拼接完整的电力排管三维模型进行数据标注;获取待可视化现场的位置信息,从电力排管三维模型中匹配并显示模型数据和信息数据。与现有技术相比,本发明将排管三维重建模型直接映射、叠加在现实场景中,使用者可直观地查看各施工阶段中电力排管的现场状态及数据信息,极大提高了管控质量和效率,同时方便追溯工程和管线维护。

    一种基于LoRa的地下电缆隧道无线监测方法

    公开(公告)号:CN111432367A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010234590.X

    申请日:2020-03-30

    IPC分类号: H04W4/38 H04W84/18 G08C17/02

    摘要: 本发明涉及一种基于LoRa的地下电缆隧道无线监测方法,用于地下电缆隧道无线监测系统,该地下电缆隧道无线监测系统包括终端采集节点、集中器节点和监控管理中心,所述方法包括以下步骤:S1:各终端采集节点通过传感器采集地下电缆隧道内的数据;S2:各终端采集节点对传感器采集到的数据进行预处理;S3:各终端采集节点将预处理后的数据经过LoRa网关传输到集中器节点,所述LoRa网关采用点对多点、多跳级联的组网方式进行数据传输;S4:集中器节点将数据传输到监控管理中心进行地下电缆隧道的综合无线监测。与现有技术相比,本发明大幅提高的电缆隧道巡检效率,减少了人力巡检时间,具有稳定、可靠、实时性好等优点。