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公开(公告)号:CN106803150A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710041846.3
申请日:2017-01-20
Applicant: 上海市地下空间设计研究总院有限公司 , 上海城投公路投资(集团)有限公司 , 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种基于BIM的市政工程施工进度信息管理方法,在建立BIM模型时,首先将城市地理位置坐标转换为与建模软件中项目基点相等同的位置坐标,然后在统一的基点下建立BIM模型,因此,将BIM模型与城市的地理位置结合,更能直观的反映施工工程个概况,对BIM模型进行编码编号,编制施工进度计划,将施工进度计划分为多个工序并编号,并与BIM模型的编码编号关联,从而确定了BIM模型中的每个构件的计划施工时间,通过录入实际施工进度,将实际施工进度与计划的施工进度进行对比,并且用多种展示方式进形展示与分析,更加直观全面的了解施工工程的进度信息。
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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:CN106679621B
公开(公告)日:2019-02-22
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
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:CN105422177B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201510971485.3
申请日:2015-12-22
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 , 上海隧道工程股份有限公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明一种盾构法隧道结构健康监测及安全预警系统,包括数据采集子系统、远程传输网络、中心数据库子系统、安全评估子系统和用户界面子系统。数据采集子系统包含多类传感器和各类传感器对应的采集单元,传感器获取盾构法隧道的结构的监测信息,并通过远程传输网络将处理过的监测信息传输到中心数据库子系统,安全评估子系统根据获取的监测数据对盾构法隧道的结构状态进行评估,并通过用户界面子系统将各类数据向用户展示。本发明面向盾构法隧道长期结构安全需求,确保使用的稳定性与耐久性,可实现盾构法隧道的结构健康性能数据的长时间实时自动采集,判定盾构法隧道安全使用状态并实现自动安全报警。
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公开(公告)号:CN106759849A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710051310.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
CPC classification number: E04B1/0023 , E04C3/00 , H02G3/38
Abstract: 本发明揭示了一种带有通讯供电线缆的预制混凝土构件,包括一个或多个预制混凝土构件,其中至少一个预制混凝土构件上设置有集线盒和线缆槽,集线盒包括外壳和集线模块,外壳通过预埋的方式镶嵌在预制混凝土构件的表面,集线模块设置在外壳内部,集线模块包括多个供电接口和多个数据通讯接口,每个供电接口与任一其它供电接口之间均能导电,每个数据通讯接口与任一其它数据通讯接口之间均能实现数据通讯;外壳和线缆槽内部连通,且线缆槽内部铺设有线缆,线缆与供电接口和/或数据通讯接口连接。线缆通过无损伤的方式埋入预制预制混凝土构件上,避免在施工阶段或者施工后对预制混凝土构件实施破坏性固定措施,有效保护了构件混凝土保护层。
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公开(公告)号:CN105422177A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510971485.3
申请日:2015-12-22
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 , 上海隧道工程股份有限公司
IPC: E21F17/18
CPC classification number: E21F17/18
Abstract: 本发明一种盾构法隧道结构健康监测及安全预警系统,包括数据采集子系统、远程传输网络、中心数据库子系统、安全评估子系统和用户界面子系统。数据采集子系统包含多类传感器和各类传感器对应的采集单元,传感器获取盾构法隧道的结构的监测信息,并通过远程传输网络将处理过的监测信息传输到中心数据库子系统,安全评估子系统根据获取的监测数据对盾构法隧道的结构状态进行评估,并通过用户界面子系统将各类数据向用户展示。本发明面向盾构法隧道长期结构安全需求,确保使用的稳定性与耐久性,可实现盾构法隧道的结构健康性能数据的长时间实时自动采集,判定盾构法隧道安全使用状态并实现自动安全报警。
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公开(公告)号:CN206891465U
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201720152741.0
申请日:2017-02-20
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
IPC: G01D11/30
Abstract: 本实用新型揭示了一种传感器安装架,包括第一支架、第二支架、第一紧固件和第二紧固件,第一支架包括一第一连接板、两第二连接板和两第三连接板,两第二连接板分别设置在第一连接板的两侧,每个第二连接板分别连接有一第三连接板,两个第二连接板上分别设置有腰形孔,且每个腰形孔上分别配合有第一紧固件,第二支架呈U型,第二支架和第三连接板通过第二紧固件连接,第二支架上设置传感器,第一紧固件和第二紧固件可为螺栓,且螺栓通过与弹簧垫片配合,可对传感器安装架的安装位置和角度进行调整,还可根据传感器特性开孔安装,满足高精度的传感器的安装要求。
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公开(公告)号:CN205246041U
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201521004533.3
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: G01B21/16
Abstract: 一种位移传感器平行放置的三向测缝装置,包括传感器固定架、三个位移传感器、测座、三个接触面。在所述传感器固定架的侧面安装有第一固定板,所述三个位移传感器通过抱箍平行固定在传感器固定架上,所述三个位移传感器的一端与第一固定板连接;在所述测座的侧面安装有第二固定板,所述三个接触面并排设置在测座上,所述三个接触面垂直的一侧与第二固定板连接。本实用新型结构简单,测量精度高,成本低,适应性高,可用于测量结构施工缝、变形缝、裂缝等,适用于测量结构在施工过程中或者长期使用状态下,结构缝两侧的单向、双向及三向相对位移。
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公开(公告)号:CN205246008U
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201521004532.9
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: 一种隧道断面收敛变形监测装置,包括基座、盖板、固定架侧板、倾角计、数据接口、固定架中心板、激光测距模块、通信控制模块;所述基座通过加劲板焊接在固定架侧板的前部,所述盖板通过螺栓覆盖在固定架侧板上,所述激光测距模块通过螺柱与固定架中心板连接,激光测距模块按一定角度排布,通信控制模块通过螺柱固定在固定架侧板的内侧;所述固定架中心板和激光测距模块设置在固定架侧板内。本实用新型结构简单、安装便捷、成本低;可根据实际工况需要灵活调整测点密度和排布,通用性强;根据实测数据,可自动拟合断面变形曲线,并可自动判断报警/预警。
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