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公开(公告)号:CN110134634A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910478469.9
申请日:2019-06-03
Applicant: 上海城建信息科技有限公司 , 上海城建城市运营(集团)有限公司 , 上海市地下空间设计研究总院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能道路养护数据记录仪、信息化管理系统及方法,用于道路养护施工的信息化管理,包括GPS定位模块,输入操作模块,中央处理器模块,数据存储模块以及数据通讯模块。本发明通过GPS定位模块确定道路养护施工的地理位置信息,通过输入操作模块进行道路养护施工的工况信息的现场设定,地理位置信息及工况信息经中央处理器模块处理后通过数据通讯模块发送在终端平台上,通过在终端平台上对施工车辆进行调度和任务派发,合理配置资源,对突发事件就近展开调度,从而实现远程的管理把控。
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公开(公告)号:CN210038772U
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201920825470.X
申请日:2019-06-03
Applicant: 上海城建信息科技有限公司 , 上海城建城市运营(集团)有限公司 , 上海市地下空间设计研究总院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种智能道路养护数据记录仪,用于道路养护施工的信息化管理,包括GPS定位模块,输入操作模块,中央处理器模块,数据存储模块以及数据通讯模块。本实用新型通过GPS定位模块确定道路养护施工的地理位置信息,通过输入操作模块进行道路养护施工的工况信息的现场设定,地理位置信息及工况信息经中央处理器模块处理后通过数据通讯模块发送在终端平台上,通过在终端平台上对施工车辆进行调度和任务派发,合理配置资源,对突发事件就近展开调度,从而实现远程的管理把控。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN106767686B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN201710050934.X
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 , 上海城建信息科技有限公司
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于倾角与结构缝变形测量的结构沉降监测方法,任意两个相邻的结构段之间的结构缝的两端均分别设置距离传感器,并计算得到该结构缝上任意点的沉降值;对每个结构段,分别根据预定的规则设定节点和测点,每个测点处设置倾角传感器,倾角传感器能够测量该测点处相对于水平面在相互垂直的两个方向的第一倾角和第二倾角,并计算得到结构段内任一点的沉降量;最后根据结构段内任意点的沉降量和结构缝上任意点的沉降值得到长距离线性结构在任意点的总的沉降量,因此,本发明的基于倾角与结构缝变形测量的结构沉降监测方法能够监测由多个结构段组成的具有超长线性结构的隧道与桥梁,测量结果精确度高,且适用范围广。
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公开(公告)号:CN105423936A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510884821.0
申请日:2015-12-04
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 , 上海隧道工程有限公司
IPC: G01B11/16
CPC classification number: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种全自动激光隧道断面收敛仪及测量方法,包括激光测距系统、采集通信系统(2)、安装固定系统(3);所述激光测距系统包含若干个激光测距模块(11);所述采集通信系统(2)包括中央处理模块、数据采集模块、数据存储模块、数据通信模块、电源管理模块、电源接口(26)、数据接口(27);所述安装固定系统(3)包括基座(31)、核心板(32)、边框板(33)、盖板(34)、倾角计(35);所述激光测距模块(11)固定在核心板(32)上,每个激光测距模块(11)都通过数据线与数据采集模块相连,所述激光测距模块(11)和固定在核心板(32)设置在边框板(33)内。本发明能够方便地安装在隧道拱顶或者侧壁上,并实现全自动化的隧道断面多点收敛监测与数据传输。
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公开(公告)号:CN106767686A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710050934.X
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司
IPC: G01C5/00
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于倾角与结构缝变形测量的结构沉降监测方法,任意两个相邻的结构段之间的结构缝的两端均分别设置距离传感器,并计算得到该结构缝上任意点的沉降值;对每个结构段,分别根据预定的规则设定节点和测点,每个测点处设置倾角传感器,倾角传感器能够测量该测点处相对于水平面在相互垂直的两个方向的第一倾角和第二倾角,并计算得到结构段内任一点的沉降量;最后根据结构段内任意点的沉降量和结构缝上任意点的沉降值得到长距离线性结构在任意点的总的沉降量,因此,本发明的基于倾角与结构缝变形测量的结构沉降监测方法能够监测由多个结构段组成的具有超长线性结构的隧道与桥梁,测量结果精确度高,且适用范围广。
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公开(公告)号:CN106679621A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710050524.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 , 上海隧道工程有限公司
IPC: G01C5/00
CPC classification number: G01C5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于倾角测量的结构段差异沉降监测方法,由于将结构段的转角处均设置一个节点,在结构段的曲线边均设置至少一个除了位于该边两端点的节点,在结构段的转角处均设置一个测点,在结构段的曲线边均设置的测点的数量不少于节点的数量,每个测点处设置倾角传感器,倾角传感器能够测量该测点处相对于水平面在相互垂直的两个方向的第一倾角和第二倾角,根据每个测点测量的第一倾角和第二倾角基于预定反演算法得到结构段内任一点的沉降量,因此,本发明的基于倾角测量的结构段差异沉降监测方法不仅能够监测结构段上任意点的沉降量,测量结果精确度高,而且适用范围广。
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公开(公告)号:CN105423936B
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201510884821.0
申请日:2015-12-04
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 , 上海隧道工程有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种全自动激光隧道断面收敛仪及测量方法,包括激光测距系统、采集通信系统(2)、安装固定系统(3);所述激光测距系统包含若干个激光测距模块(11);所述采集通信系统(2)包括中央处理模块、数据采集模块、数据存储模块、数据通信模块、电源管理模块、电源接口(26)、数据接口(27);所述安装固定系统(3)包括基座(31)、核心板(32)、边框板(33)、盖板(34)、倾角计(35);所述激光测距模块(11)固定在核心板(32)上,每个激光测距模块(11)都通过数据线与数据采集模块相连,所述激光测距模块(11)和固定在核心板(32)设置在边框板(33)内。本发明能够方便地安装在隧道拱顶或者侧壁上,并实现全自动化的隧道断面多点收敛监测与数据传输。
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公开(公告)号:CN107134007A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710304785.5
申请日:2017-05-03
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司
CPC classification number: G06T17/00 , G06F17/5004 , G06F17/5009
Abstract: 本发明提供了一种交通基础设施的三维快速建模方法,因为将交通基础设施建模实体的各种构件拆分为多个拼装构件,获取每个拼装构件定位点参数、空间角度参数,通过对该参数的设定与调整,来实现各个构件的旋转和移动,建立三维模型,因此,本发明的交通基础设施的三维快速建模方法能够有效避免人工操作产生的偏差,大大缩短建模时间,保证建模的快速可调整性,满足施工管理需求。
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公开(公告)号:CN105526896A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201510884837.1
申请日:2015-12-04
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司
IPC: G01B21/02
CPC classification number: G01B21/02
Abstract: 一种变形缝三向相对位移测量装置,包括位移测量模块(1)和靶标模块(2),所述移测量模块(1)和靶标模块(2)分别固定在变形缝(3)的两侧;所述位移测量模块(1)包含一个固定架(11)和三个位移传感器(12),所述三个位移传感器(12)平行并排设置在固定架(11)上;所述靶标模块(2)包含一块底座(21)和三个限位面(22),所述三个限位面(22)并排设置在底座(21)上。本发明结构简单,安装十分灵活便捷,位移传感器都平行放置,使装置整体的体积较小,特别适用于对通行要求较高的测量环境。
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公开(公告)号:CN106761936A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710051307.8
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 , 上海城建投资发展有限公司
Abstract: 一种基于智能化隧道管片的隧道运维健康监测系统,包括多个隧道管片,所述多个隧道管片拼接成圆环形状;在圆环的顶部、两侧、下部分别设置有顶部预埋槽、两侧预埋槽、逃生层预埋槽;在所述顶部预埋槽中设置有通讯系统、环境监测类传感器和结构监测类传感器;在所述两侧预埋槽中设置有通讯系统、数据通讯网关和通讯干网接入点;在所述逃生层预埋槽中设置有通讯系统、渗漏线缆和结构监测类传感器;还包括通信干网系统和上层通信系统。本发明的传感器集群在同一总线构架下,从而大幅降低了盾构隧道自动化监测的复杂性;且可方便的监控盾构隧道管片的状态和周围的环境状况,实现了隧道管片的智能化,便于监控系统的整体协调和管理。
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