一种多制式融合通信方法

    公开(公告)号:CN113973402B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202111282268.5

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: H04W84/18 H04W88/10 H04W36/14

    摘要: 本发明公开了一种多制式融合通信方法,包括以下步骤:获取前端无线自组网的最低建立标准。本发明所述的一种多制式融合通信方法,本发明构建了融合通信网,在不同的公网信号强度下切换不同的通信方式,能够将基建工程现场的感知数据通过融合通信组网方式传输到后台,降低通过光纤、租用运营商专线等解决工程现场网络覆盖的费用,具有很好的经济效益,能够将工程现场数据传递到基建平台,有助于建管单位对工程现场的人员、机械、安全、进度等进行实时管理,增强对现场人、机、料、法、环的实时管控力度,有助于建设高质量的基建工程。

    线缆支架
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113783145B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110886963.6

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: H02G3/02 H02G7/05 H02G7/20

    摘要: 本发明提供了一种线缆支架,所述线缆支架包括立柱,与工作面连接,一侧设有安装孔和若干插接孔;螺纹杆,所述螺纹杆的一端与所述立柱的一端转动连接,另一端与所述立柱的另一端转动连接;齿轮,套设在若干所述螺纹杆上;滑套,套设在若干所述螺纹杆上,与所述螺纹杆螺纹连接;托臂,一端穿过所述滑套,插入所述插接孔内;第一驱动组件,动力输出端与所述齿轮连接;电磁铁组件,一端与所述第一驱动组件连接,另一端插入所述安装孔内。本发明提供的线缆支架用于解决现有技术中使用现有线缆支架安装线缆时,线缆支架位置较高,搬运线缆难度大的技术问题。

    线缆支架
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113809687A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110885802.5

    申请日:2021-08-03

    IPC分类号: H02G1/06

    摘要: 本发明提供了一种线缆支架,所述线缆支架包括托臂,为倒置U形框架,一端与待安装面连接,用于承托线缆;两条滑轨,设在所述托臂上;限位辊筒,所述限位辊筒的一端与所述托臂连接,用于对线缆进行限位;滑车,与所述托臂滑动连接,所述滑车上设有安装槽;安装架,设在所述安装槽内;驱动组件,设在所述安装架上,用于带动线缆沿线缆轴向运动;气垫组件,设在所述滑车与所述安装架之间,用于使所述驱动组件高于或者低于所述托臂。本发明提供的线缆支架能够使线缆直接在线缆支架上运动,用于直接在线缆支架上进行线缆铺设,节省大量人力资源,大大提高线缆铺设效率。

    一种液槽测量装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113804078A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111282270.2

    申请日:2021-11-01

    摘要: 本发明公开了一种液槽测量装置,属于测量领域,包括:装置主体,所述装置主体上设置有两组传动带,所述装置主体的下端外表面固定安装有辅助箱,所述装置主体的内表面靠近上端位置设置有用于引导液槽件居中的引导机构和用于移动液槽件的搬运件,所述辅助箱的内部设置有用于清理两组传动带的清理组件和支撑组件;以及测量箱,所述测量箱固定安装在装置主体的上端外表面。本发明液槽测量装置能够一次性测量液槽件尺寸和液槽件强度,还可以在传动带上安装其他测量液槽件的装置,实现液槽件的一次性测量,测量需要工序少,测量速度快,无需反复搬运和反复上下料,测量需要的人力和物力成本低,测量效果好。

    快速冷却的放热焊接模具
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116000531A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211502282.6

    申请日:2022-11-28

    IPC分类号: B23K37/04 B23K37/00

    摘要: 本发明提供了一种快速冷却的放热焊接模具,所述快速冷却的放热焊接模具包括反应模、模盖和储水仓;反应模包括第一半模和第二半模,第一半模一侧与第二半模一侧相贴合,且第一半模和第二半模的接触面上设有相互吻合的反应腔、位于反应腔下侧且与反应腔导通的熔接腔和设在熔接腔侧面与熔接腔连通的多个导体放置槽;第一半模和第二半模内部均设有冷却腔,反应腔上部与冷却腔之间设有相互连通的烟道;模盖盖设在反应模上侧,用来遮盖反应腔;储水仓通过孔道分别与第一半模和第二半模内的冷却腔连通,顶部设有排气孔,且孔道与储水仓的连接口位于储水仓底部,孔道与冷却腔的连接口高于储水仓内的液面所在的位置。