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公开(公告)号:CN118965872A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410991606.X
申请日:2024-07-23
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 江西凯润达精密仪器有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F17/18 , G08B31/00 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种拱坝坝肩抗力体及坝基稳定性监控预警方法,包括一整套拱坝坝肩抗力体及坝基稳定监测方法,实现坝肩抗力体和坝基变形自动化观测。根据统计回归模型、数值仿真模型以及拱坝失稳破坏模式与失稳判据研究成果,构建基于数据驱动和物理驱动的拱坝‑地基整体稳定性监控预警模型。本发明通过建立“实时监测分析+动态反馈仿真”的拱坝、坝基及坝肩抗力体整个系统的安全监控模型,提出抗力体及坝基变形分级控制指标,实现大坝整体安全稳定性的动态分析、预测、预警以及不利工况的快速预演,并提出处置措施建议。
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公开(公告)号:CN118857069A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410886936.2
申请日:2024-07-03
申请人: 江西凯润达精密仪器有限公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明公开了一种基于磁栅传感器的单体三向测缝计及其测缝方法,包括:磁栅式位移计和两个支座,磁栅式位移计两端分别和两个支座通过铰接连接形成单体结构,两个支座的上部铰接部件都可以在支座底座上绕竖向中心轴转动,其中一个支座内部安装有两个磁栅式角位移传感器。本申请的基于磁栅传感器的单体三向测缝计采用单体式设计,安装时只需要直接将两个支座分别固定在测缝两侧的混凝土面板上就可完成安装,安装后可同时对测缝的开合、错位、错台这三向位移进行监测,与传统分体组装式三向测缝计相比,结构更简单,外形尺寸更小,更便于现场安装和保护。
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公开(公告)号:CN116086544B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310162129.1
申请日:2023-02-23
发明人: 张国新 , 程恒 , 李少宜 , 刘毅 , 刘涛 , 杨俊峰 , 谭妮 , 张金良 , 李萌 , 周秋景 , 江晨芳 , 刘继祥 , 邢建营 , 雒翔宇 , 雷峥琦 , 腾飏 , 荆鸿瑶 , 付艳林
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明的大坝坝面多物理量一体化监测装置,由土压力传感器、渗压计、钢板底座、渗压计套管、锚固螺栓等组成,可采集上游坝面任意位置的总压力和淤沙压力,通过合理布设测点并进行线性差值,获得大坝上游面的总压应力、淤沙压应力、库水温度沿水深的分布规律并分析得到坝前的泥沙淤积厚度、浑水容重、来水含沙量等参数;本发明为上游坝面荷载实时监测提供了一种安全、智能可靠的装置及方法,为大坝结构安全监测及仿真提供真实可靠的依据,为大坝的整体稳定性提供技术保障。
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公开(公告)号:CN116086544A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310162129.1
申请日:2023-02-23
发明人: 张国新 , 程恒 , 李少宜 , 刘毅 , 刘涛 , 杨俊峰 , 谭妮 , 张金良 , 李萌 , 周秋景 , 江晨芳 , 刘继祥 , 邢建营 , 雒翔宇 , 雷峥琦 , 腾飏 , 荆鸿瑶 , 付艳林
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明的大坝坝面多物理量一体化监测装置,由土压力传感器、渗压计、钢板底座、渗压计套管、锚固螺栓等组成,可采集上游坝面任意位置的总压力和淤沙压力,通过合理布设测点并进行线性差值,获得大坝上游面的总压应力、淤沙压应力、库水温度沿水深的分布规律并分析得到坝前的泥沙淤积厚度、浑水容重、来水含沙量等参数;本发明为上游坝面荷载实时监测提供了一种安全、智能可靠的装置及方法,为大坝结构安全监测及仿真提供真实可靠的依据,为大坝的整体稳定性提供技术保障。
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公开(公告)号:CN107621273A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201711036344.8
申请日:2017-10-30
申请人: 江西凯润达精密仪器有限公司
发明人: 腾飏
摘要: 本发明公开了防水磁栅环模块,包括磁栅环模块本体和磁环,所述磁栅环模块本体包括面板、密封垫、显示器、PCB板和磁性传感器组件,所述显示器的一侧粘接有导电橡胶条,且显示器通过导电橡胶条与PCB板相连,所述密封垫靠近PCB板的一侧粘接有导电橡胶按键,且导电橡胶按键远离密封垫的一侧与PCB板连接,所述磁性传感器组件通过排线与PCB板相连,所述磁环的内壁上套接有旋转轴,所述PCB板一侧外壁上焊接有微处理器、USB接口和电源管理芯片。本发明结构简单,能够快速准确的检测出角速度的数值,且防水性能得到很大的提升,能够合理的分配电能,提高续航能力,能够把测量的角速度和各种数据比较直观的显示出来,方便计数和统计。
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公开(公告)号:CN103776489B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201310357679.5
申请日:2013-08-16
申请人: 北京凯润达精密仪器有限公司
发明人: 腾飏
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于双磁头信号转换的转台分度、转速及转数测量装置,该装置包括围合在转台上的磁带、第一磁头、第二磁头、双磁头信号转换装置和数显控制装置,磁带的连接缺口的两边上分别设有第一参考位和第二参考位,第一磁头和第二磁头分别设置在磁带的连接缺口的两边,双磁头信号转换装置具有第一控制端、第二控制端和显示控制端,第一磁头与双磁头信号转换装置的第一控制端电连接,第二磁头与双磁头信号转换装置的第二控制端电连接,数显控制装置与双磁头信号转换装置的显示控制端电连接。本发明有效解决了磁带的缺口处输出信号不连续及测量信号跳变的问题,同时,具有工作稳定、适用范围广、实用性强及测量精度准确等特点。
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公开(公告)号:CN117433402A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311297717.2
申请日:2023-10-09
发明人: 张国新 , 腾飏 , 刘毅 , 刘强 , 毛延翩 , 张磊 , 曾乾礼 , 程恒 , 侯春尧 , 夏勇 , 宋瑞东 , 谭妮 , 张洪毅 , 杜光远 , 郑磊 , 谭大文 , 赵恒 , 刘冰 , 田静杰 , 刘东生 , 夏帆
摘要: 本发明提供一种穿戴磁栅式立体变形监测方法及系统,即在被监测工程结构物的表面埋设有若干个节点,每个节点至少与其周围的三个节点之间建立联系形成监测支路,各监测支路上布设有一用于测量两节点之间距离变化的磁栅式测距尺。各节点、各磁栅式测距尺和各监测支路形成一立体变形监测网套在被监测物的外面;在各节点位置布置GNSS接收机监测各节点绝对变形。各磁栅式测距尺和GNSS接收机将测量结果传输给数据采集系统和云服务器,云服务器对接收的数据进行处理,计算各节点的位移量和位移后的坐标,生成被监测物的整体变形结果;将处理后的变形数据输入到数值模型中,仿真计算,根据仿真结果进行变形趋势、变形量的分析,评估被监测物的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN111838846A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010535264.2
申请日:2020-06-12
申请人: 江西凯润达精密仪器有限公司
IPC分类号: A41H1/00
摘要: 本发明涉及人体尺寸测量工具技术领域,具体是一种自动测量人体尺寸的智能衣,包括智能衣本体、中央处理及蓝牙发生器、测量仪、手机和电脑,测量仪和中央处理及蓝牙发生器缝接在智能衣本体的相应位置,且测量仪与中央处理及蓝牙发生器之间连接有导线,智能衣本体靠近测量仪、中央处理及蓝牙发生器和导线的外侧缝合有导套。本发明的有益效果精确测量,立体测量,由于智能衣是穿戴在人体上,并且紧贴人体曲线,所以最终测量数据更符合人体结构学,尺寸数据自动采集,自动计算,通过蓝牙把数据传输给手机或电脑等可以接收蓝牙的装置,数据可以被多种设备保存和共享,尺寸数据可以充分使用。
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公开(公告)号:CN111735376A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010691318.4
申请日:2020-07-17
申请人: 江西凯润达精密仪器有限公司
IPC分类号: G01B7/02
摘要: 本发明公开了一种多方面测量的智能尺寸测量仪,包括下盖,下盖的底部内壁上放置有电路板,且下盖底部内壁的轴心处焊接有贯穿电路板的限位柱,电路板顶部外壁轴心处活动连接有套接在限位柱外部的支架,且支架底部外壁的轴心处粘接有活动连接在电路板顶部外壁上的磁栅,电路板靠近支架一侧外壁的顶部焊接有霍尔传感器,且支架底部内壁的轴心处开设有套接在限位柱外壁上的通孔。本发明在支架转动时,电路板上的霍尔传感器感应到转动磁栅电量变化,采集数据后进行处理得出长度尺寸,支柱推动夹块夹持在电路板两侧的弧形槽内部,提升了电路板在下盖内部时的稳定性,结构紧凑,设计合理,适合推广。
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公开(公告)号:CN116858341A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310078558.0
申请日:2023-02-08
申请人: 江西凯润达精密仪器有限公司
摘要: 本发明公开了一种磁栅式量水堰流量计,它涉及水利工程测量技术领域;所述外壳的上端固定安装有上盖,所述上盖上固定安装有防水接头,防水接头内安装有采集中心控制系统,所述上盖的内侧与支承板保持固定连接,所述支承板上固定安装有磁栅拉绳位移传感器,所述磁栅拉绳位移传感器通过信号线与采集中心控制系统保持连接,所述磁栅拉绳位移传感器的底部通过拉绳与浮球保持连接,所述浮球的底部固定连接有配重块;本发明通过磁栅拉绳位移传感器测量垂直位移,并通过采集中心控制系统将测量数据进行传送,其自动测量且数据准确,操作简便,不受自然环境和人为因素干扰,不消耗人力,具有抗干扰性强,稳定性好,寿命长等特点。
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