既有桩基无损定位方法及装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115616005A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211027927.5

    申请日:2022-08-25

    发明人: 肖洪 林洁 曾欢

    IPC分类号: G01N22/02 G01S7/41 E02D33/00

    摘要: 本发明涉及既有桩基无损定位方法及装置,其中无损定位方法包括:提取待测区域中的初始桩基信息,根据初始桩基信息中包含的初始桩基钢筋笼位置在地表的投影区域划定第一动测路径;沿第一动测路径垂直往地下发射第一电磁波,并接收由地下反射的第一电磁回波;形成第一电磁回波波形图并分析得到当前桩基钢筋笼位置信息及桩基断裂偏位位置信息。本发明通过采用由不同频率的电磁波分两阶段对待测区域桩基进行无损精准定位,从而能精准定位到桩基断裂偏位位置与钢筋分布信息,为后续进行进一步检测提供精准信息以降低后续检测的设备损耗及减少对桩基结构的破坏。

    一种基于可变轨道的感应芯片

    公开(公告)号:CN112816147B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110116518.1

    申请日:2021-01-28

    摘要: 本发明涉及一种基于可变轨道的感应芯片,包括片状的芯片基体,还包括由内到外分层设置的第一中空球体、第二中空球体和第三中空球体;芯片基体可转动的设置于第一中空球体的内部;第一中空球体可转动的设置于第二中空球体的内部;第二中空球体可转动的设置于第三中空球体的内部;芯片基体相对于第三中空球体可以实现任意角度旋转,使得芯片基体受到的水流的冲击力减小,延长使用寿命,芯片基体上设置有导电过孔;湍急的水流经过导电过孔时,第三中空球体输出的电阻、电流或电压发生变化,从而能够及时感知水流状况,结合芯片基体所在的位置,可以判断得出感应芯片所处位置的水流情况,从而能够迅速检测到跑冒滴漏点的漏水速度和方向。

    一种基桩声波透射法声测管管倾斜修正的方法及装置

    公开(公告)号:CN115419121A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210978551.X

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: E02D33/00 G01C9/00 G01C9/02

    摘要: 本发明公开了一种基桩声波透射法声测管管倾斜修正的方法,所述方法包括在原换能器上增加一个压力传感器和一个温度传感器,形成新的复合换能器,其特征在于,a、将复合换能器放入灌满清水的声测管中,通过压力传感器和温度传感器来分别对水压和水温进行测量;b、将得出的水温和水压参数进行计算,得出换能器所处的铅锤深度h1,通过在传统的换能器本体上安装水压传感器和温度传感器,方便换能器本体在放入混凝土桩中以后就可以通过水压传感器和温度传感器来对相应位置进行检测,然后将检测的结果通过显示屏实时的显示出来,方便检测人员更好的进行观察进行对比计算操作,这样当声测管发生了倾斜以后可以及时的进行发现。

    一种基于深度学习的三维建模阴影识别系统

    公开(公告)号:CN114998545A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210815668.6

    申请日:2022-07-12

    IPC分类号: G06T17/10 G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的三维建模阴影识别系统,具体涉及阴影识别领域,包括采集图像模块、预处理模块、点云计算模块、点云配准模块、数据融合模块、纹理映射模块、阴影识别模块,所述图像采集模块通过无人机倾斜摄影技术采集图像,将采集到的图像通过工业计算机传输到图像预处理模块,所述图像预处理模块对采集到的图像进行预处理。本发明通过无人机倾斜摄影,能对图像数据深度挖掘,能高效率,低成本的获得精确的数据,减少人工干预,提升工作效率,缩短测绘外业的协同工作,节省测量人员的劳动时间,降低了外业劳动强度,解决了天气等外因造成的传统人工作业延误。

    一种水土中酸碱度实时监测及预警装置

    公开(公告)号:CN114705827A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210164006.7

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明公开一种水土中酸碱度实时监测及预警装置,包括装置主体,所述装置主体的中部安装有监测机构,所述装置主体的底部设有驱动装置,所述装置主体侧端面底部固定连接有漂浮装置,所述监测机构的内部开设有转动槽,所述转动槽的中部驱动连接有驱动轴,所述驱动轴侧端面固定连接有收卷盘,所述收卷盘表面绕接有测量装置,所述测量装置包括牵引绳、检测单元、配重块和检测传感器,所述牵引绳绕接在收卷盘的表面,所述检测单元设有多组,且多组检测单元套接在牵引绳的表面,所述检测传感器嵌设在检测单元的一端,该装置使用更加便捷,可用对水面下不同深度的液体环境进行同时检测。

    基于无线MESH自组网的输水隧洞病害检测数据实时传输系统

    公开(公告)号:CN114125937B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210084658.X

    申请日:2022-01-25

    摘要: 本发明涉及基于无线MESH自组网的输水隧洞病害检测数据实时传输系统,包括:多个设备节点、至少一个中继节点,设备节点和中继节点采用无线MESH自组网连接,至少一个中继节点连接到互联网;设备节点包括:设备采集单元、设备报文单元、设备通信单元;中继节点包括:中继通信单元、中继报文单元、中继缓存单元。通过本发明公开的技术方案,实现输水隧洞复杂无网络环境下的设备节点和中继节点能便捷、稳定、实时连接到无线MESH自组网和互联网;以及通过网络多跳连接机制实时更新最优路径传输数据和通过小容量分块数据丢失重传机制实现数据实时和高质量传输到互联网平台。

    一种水土中重金属含量检测设备及检测方法

    公开(公告)号:CN114563554A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210199678.1

    申请日:2022-03-01

    发明人: 林洁 何霞 黄海燕

    IPC分类号: G01N33/24 G01N1/08

    摘要: 本发明涉及一种水土中重金属含量检测设备及检测方法,其中一种水土中重金属含量检测设备包括外筒和对称设置在外筒外壁顶端的把手,所述一号半圆板靠近二号半圆板的一端对应多个锯齿槽的位置固定连接有多个锯齿刀,两个半圆块之间设置有用于对土壤进行采集的取样组件;本发明通过一号半圆板、二号半圆板、锯齿刀、与圆锥块之间的配合对土壤中的根状物进行切断,提高了一号半圆板与二号半圆板之间的密封性,通过取样组件快速完成对布袋的更换,方便使用布袋对不同深度的土壤进行取样,保证了检测土壤中重金属含量的准确性,减少了清理粘壁土壤的劳动力。

    一种用于土工击实试验试样制备的装置

    公开(公告)号:CN114354328A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111399760.0

    申请日:2021-11-24

    发明人: 喻选 张立全

    IPC分类号: G01N1/38

    摘要: 本发明公开了一种用于土工击实试验试样制备的装置,包括机体、加水器、搅拌锅和支撑组件,机体包括底座、立柱、电机和搅拌叶,底座的顶面一侧竖直固定有立柱,立柱的顶端一侧安装有电机,立柱的顶端另一侧安装有配合电机的联轴器,联轴器的底端竖直安装有搅拌叶,立柱靠近联轴器的一侧竖直端面上开设有滑槽,滑槽中水平设置有支座,支座的顶面上组装有搅拌锅,底座的底面上竖直设置有多个支撑组件,联轴器上位于搅拌锅的正上方固定有支架,支架上竖直设置有加水器。本发明能够提高样本容量,方便装载样品,并且提高土样混合的效率便于提高检测效率,且使土样水分更加均匀分布。

    基于无线MESH自组网的输水隧洞病害检测数据实时传输系统

    公开(公告)号:CN114125937A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202210084658.X

    申请日:2022-01-25

    摘要: 本发明涉及基于无线MESH自组网的输水隧洞病害检测数据实时传输系统,包括:多个设备节点、至少一个中继节点,设备节点和中继节点采用无线MESH自组网连接,至少一个中继节点连接到互联网;设备节点包括:设备采集单元、设备报文单元、设备通信单元;中继节点包括:中继通信单元、中继报文单元、中继缓存单元。通过本发明公开的技术方案,实现输水隧洞复杂无网络环境下的设备节点和中继节点能便捷、稳定、实时连接到无线MESH自组网和互联网;以及通过网络多跳连接机制实时更新最优路径传输数据和通过小容量分块数据丢失重传机制实现数据实时和高质量传输到互联网平台。

    一种水生态修复中的水质改善方法及设备

    公开(公告)号:CN113149318A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110479846.8

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: C02F9/10 C02F1/50 C02F1/14

    摘要: 本发明提供一种水生态修复中的水质改善方法及设备,涉及生态修复技术领域。该水生态修复中的水质改善方法,包括以下步骤:S1、光热转换:将打捞装置没入水中,通过太阳能管进行光热转换,使得流体吸收光能,转换为热能,进入第一连接管。该水生态修复中的水质改善方法及设备,通过连接台、永磁体的连接,解决了现有技术的水生态修复中设备装置简单的问题,在实际使用过程中,利用传动装置以及皮带,对打捞装置的高度进行有效调节,使得打捞装置对湖面得漂浮物以及湖底的淤泥进行有效清理,有效利用光能,不仅使得能量得到有效利用,同时降低企业生产成本,大大的提高了设备的实用性。