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公开(公告)号:CN118094920A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410229155.6
申请日:2024-02-29
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F30/17 , G06Q10/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于海上风电施工船舶的智能化甲板布置系统,包括:用户管理模块,用于通过登录信息登录系统;模拟参数配置模块,用于配置模拟对象数据;临时数据模块,用于导入模拟对象数据;方案模拟模块,用于根据模拟对象数据,生成模拟环境,进行船舶甲板布置模拟,进而生成模拟方案;增强实现模块,用于根据AR技术实现虚拟方案在施工船舶现实环境下的同步映射,施工人员根据最终的模拟结果将风机组件安放于甲板的对应位置,进行风机组件的运输,并根据模拟的顺序进行风机组件的拼装;数据库,用于储存模拟对象数据和模拟方案。还公开了一种基于海上风电施工船舶的智能化甲板布置方法。提高了施工效率、减少了错误操作和降低了安全风险。
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公开(公告)号:CN115455739B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211271910.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种交互式风机安装的模拟方法及模拟系统,其中,登录服务器,并在服务器中进行工作场景的模拟;基于工作场景增设波浪场景,并且对波浪场景进行参数设定,以模拟海上的波浪动作;待工作场景模拟完成时,触发工作场景的动作,将全过程的模拟数据导入至数据库;基于所述数据库自动生产对应的数据报表,并触发数据报表中数据筛选;基于所述数据库的数据载入追溯模块,并查看工作场景的模拟过程,此时,本系统在方案模拟阶段通过结合海洋波浪数据,分析施工船舶在海上施工过程中的晃动情况,进一步地还原船舶在海上施工过程的实际情况,并且还原海上中波浪的冲击情况,提高了交互式风机安装的模拟精度和完整性。
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公开(公告)号:CN115560690B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211227516.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于三维激光扫描技术的结构物整体变形分析方法,步骤包括采用三维激光扫描仪定期获取建筑物或结构物外形轮廓的高精度激光扫测数据,将采集到的初始数据通过拼接、去噪、定位、精度检查操作处理成可分析的点云数据和进一步创建网格化模型,通过对比两次或多次不同时期采集的数据,生成模型对比图和对比报告,分析变形结果。通过获取完整的高精度三维结构点云模型,自动快速分析结构物的局部与整体变形、沉降、倾斜和偏移等,具有操作便捷、精度高、效率高等特点,帮助工程项目以最快时间获取信息并做出决策,提高施工效率和保障施工安全。
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公开(公告)号:CN115560690A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211227516.0
申请日:2022-10-09
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于三维激光扫描技术的结构物整体变形分析方法,步骤包括采用三维激光扫描仪定期获取建筑物或结构物外形轮廓的高精度激光扫测数据,将采集到的初始数据通过拼接、去噪、定位、精度检查操作处理成可分析的点云数据和进一步创建网格化模型,通过对比两次或多次不同时期采集的数据,生成模型对比图和对比报告,分析变形结果。通过获取完整的高精度三维结构点云模型,自动快速分析结构物的局部与整体变形、沉降、倾斜和偏移等,具有操作便捷、精度高、效率高等特点,帮助工程项目以最快时间获取信息并做出决策,提高施工效率和保障施工安全。
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公开(公告)号:CN119808248A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510023535.9
申请日:2025-01-07
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
Inventor: 鲁进亮 , 孟若轶 , 李业勋 , 时蓓玲 , 费晓璐 , 郑维尧 , 金震天 , 周睿熠 , 干诗沁 , 姚人臣 , 严昇 , 陈曦灵 , 曹琪竑 , 徐嘉遥 , 姚艳 , 朱卉 , 毛真
Abstract: 本发明公开了基于BIM模拟的施工项目可视化管理方法、平台及存储介质,涉及项目管理技术领域,包括:使用BIM搭建施工可视化模型;进行场景仿真,并获取进程阶段点以及跨域阶段点;获取施工进度模型以及项目工人的待优化点;构建协作平台,并进行实时共享;本发明用于解决现有施工项目的可视化管理方法中,无法有效对施工场地内项目工人的施工情况进行分析,从而在项目工人的施工行为出现异常时,无法基于可视化的施工模型对异常行为进行排查,进而使施工项目存在安全隐患,导致影响施工效率的问题。
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公开(公告)号:CN118246118A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410414794.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于自适应BIM模型的钢箱梁斜拉桥施工控制系统,包括:钢箱梁加工数据采集模块、钢箱梁有限元数据分析模块和钢箱梁施工数据获取模块分别用于获取钢箱梁加工数据、桥梁理论计算线型数据和已安梁段的施工变形数据;数据预处理模块,用于分别对上述数据进行数据预处理,拟合出BIM模型自适应变形所需的控制点关键参数;数据管理模块,用于录入钢箱梁加工数据、桥梁理论计算线型数据和施工变形数据;虚拟拼装模块,用于调用控制点关键参数进行虚拟拼装,将形成桥梁虚拟拼装的结果与成桥理论线型的理论计算线型进行对比分析。还公开基于自适应BIM模型的钢箱梁斜拉桥施工控制方法。提升斜拉桥施工的精细化和数字化水平。
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公开(公告)号:CN111809648A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010612233.2
申请日:2020-06-30
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
Abstract: 本发明公开了海上风电大直径单桩生产过程数据的测量分析方法,包括:设置对应的各个扫描站点;放置标靶球;在每一个扫描站点进行激光扫描仪的调平操作,并完成数据扫描;将同一场景的各点云数据拼接,并输出点云数据格式文件;在BIM软件中构建单桩模型;将单桩模型导入逆向工程软件,为每一个生产环节建立数据提取模板;使用对应的数据提取模板进行数据提取功能测试,形成模板库;建立服务器端;将各点云数据格式文件发送至服务器端;针对各个点云数据格式文件,服务器端调用模板库中对应的数据提取模板,批量化生成单桩测量数据并导出。具有操作简便、数据精准度高、数据信息全面等优点,适用于大型钢构件生产过程中的质量分析。
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公开(公告)号:CN119810393A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510023433.7
申请日:2025-01-07
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
Inventor: 鲁进亮 , 孟若轶 , 李业勋 , 时蓓玲 , 费晓璐 , 郑维尧 , 金震天 , 周睿熠 , 干诗沁 , 姚人臣 , 严昇 , 陈曦灵 , 曹琪竑 , 徐嘉遥 , 姚艳 , 朱卉 , 毛真
Abstract: 本发明公开了基于BIM的施工三维模型数据标记方法、设备及存储介质,涉及施工模型数据标记技术领域,包括如下步骤:基于BIM构建施工三维模型;用户对不同类型的建筑构件进行单次数据标记;对所有建筑构件自动标记尺寸信息;将用户标记的建筑构件命名为已标记构件,提取建筑构件以及已标记构件的三维模型,通过图像识别以及尺寸信息对建筑构件以及已标记构件进行匹配;通过匹配确定建筑构件的构件类型,再对建筑构件进行完整数据标记;本发明用于解决现有的施工模型数据标记技术还存在过度依赖人工标记,导致对于施工模型的数据标记易出现错误以及出现遗漏的问题。
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公开(公告)号:CN118536194A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410603507.X
申请日:2024-05-15
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于Midas与BIM模型的钢箱梁斜拉桥施工控制系统,包括:钢箱梁制造信息实测模块,用于获得钢箱梁加工数据;有限元线型分析模块,用于获得桥梁理论计算线型数据;钢箱梁线型实测模块,用于获得已安梁段的施工变形数据;预处理模块,用于结合桥梁Midas模型导出的理论数据,对上述获得的数据进行预处理,拟合出BIM模型所需的控制点关键参数;数据库,用于保存拟合出BIM模型所需的控制点关键参数后的数据;数据识别模块,用于对所述数据库中的关键数据进行筛选;BIM模型数据模块,用于调用筛选后的数据,完成钢箱梁可视化拼装工况。还公开了一种基于Midas与BIM模型的钢箱梁斜拉桥施工控制方法。通过数据可视化分析,提高施工效率,降低施工成本。
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公开(公告)号:CN115455739A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211271910.4
申请日:2022-09-27
Applicant: 中交第三航务工程局有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种交互式风机安装的模拟方法及模拟系统,其中,登录服务器,并在服务器中进行工作场景的模拟;基于工作场景增设波浪场景,并且对波浪场景进行参数设定,以模拟海上的波浪动作;待工作场景模拟完成时,触发工作场景的动作,将全过程的模拟数据导入至数据库;基于所述数据库自动生产对应的数据报表,并触发数据报表中数据筛选;基于所述数据库的数据载入追溯模块,并查看工作场景的模拟过程,此时,本系统在方案模拟阶段通过结合海洋波浪数据,分析施工船舶在海上施工过程中的晃动情况,进一步地还原船舶在海上施工过程的实际情况,并且还原海上中波浪的冲击情况,提高了交互式风机安装的模拟精度和完整性。
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