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公开(公告)号:CN111829485A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201911237241.7
申请日:2019-12-05
Applicant: 华中科技大学 , 深圳市建工集团股份有限公司
IPC: G01C5/00
Abstract: 本发明公开了一种工程结构高程与沉降变形的高精度测量装置,包括基准位平衡机构、测点位测量机构和连通导管,基准位平衡机构包括第一储液槽,第一储液槽上设有第一进液口、溢流口、第一出液口,第一出液口处设有第一阀门,测点位测量机构和连通导管均有N个,测点位测量机构包括第二储液槽和测量管组,第二储液槽上设有第二进液口、第二出液口A和第二出液口B,第二出液口A上设有第二阀门A,第二出液口B上设有第二阀门B,测量管组包括导流管和多个测量管,导流管的一端与第二出液口A连通,测量管的下端密封,测量管的上端开口,测量管上设有刻度,且各测量管的上端与导流管连通。该装置结构简单,制作成本低廉,安装和拆卸方便,且可实现同时对多处观测点进行实时监测。
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公开(公告)号:CN106326801B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201610842503.2
申请日:2016-09-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06K7/10
Abstract: 本发明公开了一种立体二维码的扫描方法,步骤是:A、建立数据库:建立立体二维码对应的平面二维码图形数据库;B、图像扫描:用手机摄像头对立体二维码进行图像扫描;C、识别每个像素点等灰度值:通过加权变换将三原色光模型的三分量转化为图像灰度值;D、将每一点的灰度值与周围八个点的灰度值对比;E、在灰度值发生骤变的点;F、根据骤变点计算回归线,即为凹凸方格交界线;G、将凹凸方格交界线与数据库对比;H、库中存在相似图形:库中存在与交界线相似的二维码图形,该图形为立体二维码的原二维码图形;L、得出相应数据。增强了二维码的使用寿命,方法易行,操作简便,适用范围广。用于识别颜色统一、自身厚度小的钢制品上的二维码信息。
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公开(公告)号:CN109255408A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810997854.X
申请日:2018-08-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电子信标定位和拍照的建筑工程安全隐患排查方法,步骤是:A、建立数据库:实现施工人员、电子标签、拍照设备的一一对应关系。B、布设读写器:对施工现场进行区域划分。C、隐患定位:施工人员发现隐患后向主控计算机发出拍照请求,主控计算机自动识别隐患位置信息并发送给该拍照设备。D、拍照上传:拍照并上传隐患照片。E、系统识别:后台系统识别隐患照片信息,发送给安全巡检员。G、隐患整改:安全巡检员组织人员整改隐患,并上传整改照片与隐患照片匹配。能够使系统自动识别隐患照片中的隐患位置,且施工现场任何施工人员均可上传隐患照片,可以更及时、全面地发现现场隐患,并有效提高作业人员的安全参与意识。
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公开(公告)号:CN105352440B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510897606.4
申请日:2015-12-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明公开了一种机电式裂缝感知器,包括控制模块、编码器和裂缝放大感知模块,以及显示模块和/或外部接口。控制模块分别连接所述编码器、显示模块与外界接口(可接RFID);裂缝放大感知模块包括光电传感器和机械式裂缝放大器。机械式裂缝放大器可以将微小裂缝宽度放大,放大后的裂缝宽度经由光电传感器感知,再经编码器传送到控制模块;控制模块用于接收编码器传输的数据,并处理后传输至外部接口,同时传输至显示模块显示。将本发明置于待测结构部位,借助裂缝放大和实时感知,并将数据传输给外部接口,本发明能方便现场管理人员实时、自动、高精度地了解监测结构的开裂裂缝状态,从而减少事故隐患,同时设备成本低,经济效益好。
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公开(公告)号:CN105095926B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201410195323.0
申请日:2014-05-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种分级式远距离有源电子标签及其识别方法,该标签包括射频模块、控制器、存储器、电池模块,控制器与微型开关相连,当人、设备、设施或者物品的状态发生改变时,拨动微型开关,从而生成新的射频序列号,该新的序列号包含电子标签的原射频序列号和识别对象状态改变后的新的序列号,将识别对象的不同状态与不同的射频序列号相对应。按照本发明,能够实现电子标签的分级,该电子标签将识别对象不同的状态与不同的射频序列号对应,通过读写器可以将信息传输给数据管理系统,从而使管理人员对识别对象的状态有全面具体的了解,方便管理工作的开展,有效地降低管理成本。
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公开(公告)号:CN106406200B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610845677.4
申请日:2016-09-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06K19/07
Abstract: 本发明属于电子标签领域,并公开了一种级联逻辑门控式有源电子标签的监测系统。该系统以事件监测层为最底层,逻辑门层为上层的倒立树状结构,事件监测层和逻辑门层都有多个节点,事件监测层每个节点安放电子标签A,逻辑门层每个节点上安放电子标签B,电子标签A将每个事件的安全状态进行呈现,并将每个事件的逻辑状态传递给上一层的电子标签B,电子标签B中的逻辑门控状态评估模块将下一层的逻辑状态进行逻辑运算后将该逻辑节点的安全状态进行显示,并将该节点的逻辑状态传递给上一层的电子标签B,由此建立以逻辑节点为终点的多级级联逻辑式系统。通过本发明能够实现多个事件,多层次、多参数的对象的安全状态实时监控。
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公开(公告)号:CN105160383A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510557637.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种安全状态监测预警式有源电子标签,包括控制器、存储器、射频模块、安全预警模块、信号处理模块和安全感知模块,控制器分别连接所述存储器、射频模块、信号转换模块和安全预警模块;安全感知模块与所述信号处理模块连接;信号处理模块用于接收安全感知模块发送的检测数据,并对该数据进入信号放大处理和A/D转换处理后传送给控制器;控制器用于接收信号处理模块发送的数据,其一方面控制存储器存储此数据,另一方面分析评估该数据;射频模块用于所述控制器与外部读写器进行通信。本发明能方便现场管理人员对了解结构及设备等的状态,有重点地进行管理工作,从而减少事故隐患。
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公开(公告)号:CN118070228A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410368109.4
申请日:2024-03-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F18/25 , G06Q10/0635
Abstract: 本发明公开了一种流程生产安全多模态多参数监测数据实时融合方法及系统,属于生产安全监测领域。该方法能够弥补当前流程生产场景中的安全风险预警往往为单一参数监测分析的缺陷,可针对流程生产活动对象的不同安全风险模态,实现基于多风险特征参数组合关系的实时数据融合分析,以及面向参数层、模态层、对象层的安全风险状态分层分级预警功能;通过对安全风险监测数据的采集、传输和分析,大幅提高流程生产的实时数据利用率,有效提升流程生产现场的安全风险监管效能;以数字化、智能化技术赋能流程生产安全风险预警装备,降低安全生产预知预警技术服务的应用门槛,拓宽安全管理新途径。
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公开(公告)号:CN116528268A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310633389.2
申请日:2023-05-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: H04W24/02 , H04W24/08 , H04W4/38 , H04L41/0631 , H04L67/12 , H04L43/0829
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的安全风险实时监测数据流管控母机,可以按照目的港需要,以及按照数据流拥堵指数进行数据调度,方便安全风险实时监测协同管控;基于物联网技术,利用无线射频的无线实时传输,电子标签的身份使能,边缘计算辅助实时数据流状态监测,实现安全风险因素实时监测数据流的高效、准确调度管控;依据数据流拥堵指数,参数监测装置状态,启闭收发数据从机进行数据调度,实现安全风险实时监测数据的高质量传输;采用主从机一体化制造,主机控制从机启闭,实现数据传输的节能;可以按照场景标识、参数标识进行调度,提高目标场景安全风险管控的效果。
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公开(公告)号:CN115587746A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211119127.6
申请日:2022-09-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/10 , G06F18/241
Abstract: 本发明公开了一种流程安全风险多模态的数智化管控方法和装置,属于流程行业安全生产监控技术领域。所述方法包括:模态化解构流程安全风险知识,构建安全风险模态与参数之间的第一映射关系;数字化感知监测物理量数据,构建物理量与参数之间的第二映射关系;在获取实时数据和构建第一、第二映射关系后,进行标识智能提取、多模态智能融合分析、多模态智能识别与预测、智能决策、风险分级实时预警与控制,实现数智化管控。所述方法的实现装置包括第一构建模块、第二构建模块和智能决策控制模块。本发明将数字化、数智化的技术方法应用于流程生产现场的安全管控,能够有效规避现场作业风险,减轻一线工人和管理人员的负担,减少安全事故发生。
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