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公开(公告)号:CN118328826B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410773459.9
申请日:2024-06-17
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01B7/004
摘要: 本申请涉及位移测量技术领域,涉及一种垂线坐标测量装置、系统、方法、存储介质及设备。其中,垂线坐标测量装置包括:多个磁致伸缩位移传感器、固定件以及与磁致伸缩位移传感器一一匹配的永磁体;固定件将永磁体固定到目标垂线上,且多个永磁体分布于同一水平面上;磁致伸缩位移传感器包括测量导杆以及位于测量导杆的激励端的激励模块和接收模块,多个测量导杆在同一水平面上首尾相邻呈多边形且围绕目标垂线设置,测量导杆与相匹配的永磁体在水平投影面上相交,并在三维空间上不接触,多个磁致伸缩位移传感器均用于通过采集器与计算机相连。本申请技术方案能够在适用高湿度高粉尘环境的情况下,同时实现切向位移和法向位移的高精度测量。
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公开(公告)号:CN118328826A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410773459.9
申请日:2024-06-17
申请人: 长江三峡集团实业发展(北京)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01B7/004
摘要: 本申请涉及位移测量技术领域,涉及一种垂线坐标测量装置、系统、方法、存储介质及设备。其中,垂线坐标测量装置包括:多个磁致伸缩位移传感器、固定件以及与磁致伸缩位移传感器一一匹配的永磁体;固定件将永磁体固定到目标垂线上,且多个永磁体分布于同一水平面上;磁致伸缩位移传感器包括测量导杆以及位于测量导杆的激励端的激励模块和接收模块,多个测量导杆在同一水平面上首尾相邻呈多边形且围绕目标垂线设置,测量导杆与相匹配的永磁体在水平投影面上相交,并在三维空间上不接触,多个磁致伸缩位移传感器均用于通过采集器与计算机相连。本申请技术方案能够在适用高湿度高粉尘环境的情况下,同时实现切向位移和法向位移的高精度测量。
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公开(公告)号:CN116294947A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211548209.2
申请日:2022-12-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供了一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置、系统及方法。一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置,包括:两组磁感应传感器和两个导磁板,两组磁感应传感器通过两个导磁板并行连接,两个导磁板分别位于两组磁感应传感器的两端;各组磁感应传感器均包括两个永磁体、两个磁芯和设置于两个磁芯之间的磁场传感器,各永磁体的两端分别通过磁力吸附于对应的磁芯和导磁板,各永磁体、各磁芯和各导磁板两两垂直设置;永磁体用于在磁芯中产生固定方向的稳恒磁场;磁场传感器用于测量磁路中的磁感应强度,获取直流信号的电压值。通过本发明,避免布设在不同方向的位移传感器之间相互干扰,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN118775551A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410856618.1
申请日:2024-06-28
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明提出一种空气球阀,包括:安装连接部和开合部;安装连接部的两侧能与管道的开口连接,并开设有用于气体通过的连通通道;开合部设于安装连接部一侧,并正对连通通道设有阀球;开合部能驱使阀球沿连通通道的轴向移动,使阀球能够相对于连通通道进行开合运动;开合部内设置有变阻机构,变阻机构的阻值能够随阀球的移动而改变,以判断阀球的开合状态。通过变阻机构的阻值变化即可对阀球相对于连通通道的开合状态进行判断,使工作人员能对管道的流动与通断程度进行把握,同时,结构简单灵活,便于安装设置,即使安装应用于空间狭小的管路系统内,也可以实现对管道的流动与通断程度进行检测的目的。
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公开(公告)号:CN115854875A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211673310.0
申请日:2022-12-26
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种大量程高精度光电式垂线坐标仪测量装置及方法,涉及工程安全监测领域;该装置包括A光学、B光学仓以及一个电子仓,A光学仓和B光学仓及其内部部件镜像对称放置,电子仓与每个光学仓连接固定,且中间预留电线过线孔;所述A光学仓和B光学仓内部结构相同,光学仓内包括一个准直光源组件、一个CCD组件和两块棱镜;所述电子仓内有主电路板和与之相连的电源变压器;准直光源组件以多个透镜组成高性能、较小口径的准直镜,能够获得理想的像差参数;光学仓拐角处的四块棱镜扩展‑压缩平行光束,在保持了光束的准直度的同时,实现了较大的测量量程和高精度监测。
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公开(公告)号:CN116294947B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211548209.2
申请日:2022-12-05
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明提供了一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置、系统及方法。一种基于磁感应的垂线双轴位移测量装置,包括:两组磁感应传感器和两个导磁板,两组磁感应传感器通过两个导磁板并行连接,两个导磁板分别位于两组磁感应传感器的两端;各组磁感应传感器均包括两个永磁体、两个磁芯和设置于两个磁芯之间的磁场传感器,各永磁体的两端分别通过磁力吸附于对应的磁芯和导磁板,各永磁体、各磁芯和各导磁板两两垂直设置;永磁体用于在磁芯中产生固定方向的稳恒磁场;磁场传感器用于测量磁路中的磁感应强度,获取直流信号的电压值。通过本发明,避免布设在不同方向的位移传感器之间相互干扰,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN116839716A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310632718.1
申请日:2023-05-30
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 南京南瑞水利水电科技有限公司
IPC分类号: G01H9/00
摘要: 本发明公开了一种具有多振源耦合触发的大坝安全动态监测方法及系统,涉及大坝安全监测领域,包括通过各种途径获取多种大坝振动源;对于大坝局部振动事件监测采用分布式监测方法;采用多振源耦合分析方法实时判断,及时向系统全域或局部发出启动或停止动态监测指令,触发相应设备的动态监测工作状态;动态测量对于振动事件采用主辅原则,以系统信号为主,以局域信号为辅,来启动或停止动态测量工作状态;采用数据分析样本差异方法,实现动态测量和静态测量状态无缝兼容。采用多振源耦合、动静结合等实现一种大坝安全动态监测系统。能在泄洪、冲沙、发电机组运行及地震等工况下快速响应、实时动态采集与分析,适应大坝安全性态分析和评估需求。
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公开(公告)号:CN116008350A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211565301.X
申请日:2022-12-07
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明公开了一种活塞杆通直流电检测装置及方法,涉及无损检测技术领域;该装置包括用于检测活塞杆轴向伤和周向伤的检测组件,还包括用于驱动检测组件与活塞杆做轴向相对运动和轴向相对运动的驱动组件,上述驱动组件与上述检测组件连接;该装置解决了现有技术的光学检测以及电磁检测方式,无法满足闸门启闭机的活塞杆在覆盖油污,且表面涂覆金属涂层,并且需要进行在线检测这类工况下的探伤需求的问题,具有结构简单易用,无需大型设备,可在线对活塞杆的损伤情况进行全面精准检测的特点。
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公开(公告)号:CN115824060A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211674067.4
申请日:2022-12-26
申请人: 中国三峡建工(集团)有限公司 , 中国长江三峡集团有限公司
IPC分类号: G01B11/02
摘要: 本发明公开了一种光电式多维位移自动测量装置及方法,涉及工程安全监测领域;该测量部件由镜筒、光源、十字分划板、投影镜头和四CCD测量电路板组成,四CCD电路板安装在镜筒前端,中间有圆孔可以通过光线,四个线阵CCD在通光孔四周对称放置,感光面朝前。镜筒内后端的光源照亮玻璃十字分划板,十字线影像被镜头投射出去,通过调节分划板与镜头距离,可以将十字线清晰成像在对侧的CCD感光阵列上。通过采集处理CCD信号,可以计算出十字线影像交叉点的X、Z坐标。X坐标由上、下两CCD器件得到,Z坐标由左右两CCD器件得到。测台内采用单一种类传感器,有效降低了测台电路复杂度,降低了软件复杂度,提高了测量精度和长期稳定性与可靠性。
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公开(公告)号:CN116592855A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310522386.1
申请日:2023-05-06
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡建工(集团)有限公司
摘要: 本发明提供一种基于点阵CCD的垂线坐标仪及其控制方法,包括:光源器,适于固定于测量基体;测量器,与所述光源器对应设置并适于固定于被测物,所述测量器设置有位于所述光束的发射路径的点阵CCD;控制器,与所述测量器电连接,根据所述光束投影至所述点阵CCD的投影坐标计算所述测量器与所述光源器的相对位置信息,并根据所述相对位置信息确定所述被测物相对所述测量基体的相对位置。通过光束照射在点阵CCD上形成投影坐标,使得测量器与光源器之间产生位置感应,配合控制器获得相对位置信息,确定被测物相对测量基体的相对位置,判断被测物的位置偏移情况,从而克服现有技术中电容式垂线坐标仪的电信号转换线性度不佳,容易产生系统误差的缺陷。
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