一种坐标转换演示教具
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107993530A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201810054638.1

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开一种坐标转换演示教具,在连杆的左端通过万向节固定连接一个三维坐标系,在连杆的右端固定连接一磁铁,一铁球吸附在磁铁上做任意角度旋转,所述铁球上开三个按照三维坐标系轴位置相互垂直的小洞,三个坐标轴杆B1B0,B2B0,B3B0插入小洞中,坐标轴杆在小洞中可以旋转。通过提供的两个空间三维坐标,自由的空间旋转,以达到两套三维坐标的三轴平行完成坐标变换,该装置简单、原理明了,携带方便,适合于所有使用坐标转换的工作人员以及大中专等学习坐标转换的学生进行坐标转换原理演示。

    一种基于无人船的水下测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN116045905B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202211570800.8

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明属于水下测量技术领域,公开了一种基于无人船的水下测量系统及其方法。所述的系统包括若干无人船、若干遥控基站以及数据中心。所述的方法包括如下步骤:初始化水下测量系统;根据预设测量点的位置数据和测量流域的河流地形数据进行无人船航迹线规划;调用外部的连续运行参考站子系统获取差分修正数据;根据差分修正数据、实时采集的原始的经纬定位数据以及航迹线路径进行巡航测量;对原始的水下测量数据进行数据处理,得到水下地形三维坐标数据并进行可视化。本发明解决了现有技术存在的单体无人船人力成本投入大,工作人员的工作量大,系统实用性低,对环境适应性差,传统的RTK定位技术具有数据传输距离和数据传输方式限制的问题。

    一种大地测量系统及其操作方法

    公开(公告)号:CN107576315B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710768300.8

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种大地测量系统及其操作方法,该大地测量系统通过多通道的雷达测距仪对目标物体进行监测,返回接收脉冲序列,数字处理模块接收到多个脉冲序列后,依次将每个接收脉冲序列与对应的发送脉冲序列求相关运算,得到相关值,并将多个相关值进行合并,得到累加相关值;并对累加相关值进行峰值检测获取最大峰值,将最大峰值与门限进行比较,当最大峰值大于门限时,获取最大峰值对应的时间,从而处理设备可获得雷达测距仪相对于目标物体的空间直线距离,也即通过多个相关值进行累加的方式,增大了确定目标物体的空间直线距离的准确度,由于多天线合并技术提高了合并的增益,可增大测量的距离。

    一种基于无人船的水下测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN116045905A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211570800.8

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明属于水下测量技术领域,公开了一种基于无人船的水下测量系统及其方法。所述的系统包括若干无人船、若干遥控基站以及数据中心。所述的方法包括如下步骤:初始化水下测量系统;根据预设测量点的位置数据和测量流域的河流地形数据进行无人船航迹线规划;调用外部的连续运行参考站子系统获取差分修正数据;根据差分修正数据、实时采集的原始的经纬定位数据以及航迹线路径进行巡航测量;对原始的水下测量数据进行数据处理,得到水下地形三维坐标数据并进行可视化。本发明解决了现有技术存在的单体无人船人力成本投入大,工作人员的工作量大,系统实用性低,对环境适应性差,传统的RTK定位技术具有数据传输距离和数据传输方式限制的问题。

    一种便于组装的钢结构变形检测装置安装架及其组装方法

    公开(公告)号:CN115839469A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211188089.X

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 一种便于组装的钢结构变形检测装置安装架及其组装方法,其包括:安装件,安装件包括安装背板、操作杆、调节座、球型块和立杆,立杆垂直固定在调节座的底端面,调节座开设有球型孔,球型块转动内嵌在球型孔内,球型块径向方向开设有插接孔,操作杆的一端滑动贯穿插接孔且与安装背板可拆卸连接,安装背板上开设有与变形检测装置安装孔位正对的螺纹孔,操作杆的另一端固定套接有配重盘本发明所达到的有益效果是:本发明为一种便于组装的钢结构变形检测装置安装架及其组装方法,将钢结构变形检测装置安装在安装件上,针对不同大小和长度的钢结构,根据检测位置需求,利用安装件快速调整检测设备的检测位置,提高变形检测效率,满足变形检测需求。

    一种易于识别的矿泉水瓶

    公开(公告)号:CN107352123A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710454035.6

    申请日:2017-06-15

    CPC classification number: B65D23/00 B43K29/00 B65D51/245 B65D85/72

    Abstract: 本发明公开了一种易于识别的矿泉水瓶,属于矿泉水瓶领域。一种易于识别的矿泉水瓶,包括瓶身,所述瓶身上端转动连接有转动塑料圈,所述转动塑料圈上端转动连接有数字框,所述数字框包裹在瓶盖四周;它可以实现使用水瓶时,把瓶盖上的塑料薄膜撕下,同时将笔杆及指示笔头从转动塑料圈取下,将笔杆组合连接,通过笔杆和指示笔头在刮画纸上画下自己想要的图样,便于区别,达到了便于区分,如果刮画纸不小心损坏,指示笔头卡接在转动塑料圈上,饮用者可以转动转动塑料圈,使得指示笔头对准自己喜欢的数字,进行二次区分,它可以实现在同一品牌的矿泉水进行区分,使饮用者的卫生安全得到保障。

    一种带有防倾覆结构的无人测量船及其防倾覆方法

    公开(公告)号:CN115556879A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211240733.3

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种带有防倾覆结构的无人测量船及其防倾覆方法,涉及无人测量船防倾覆技术领域,包括船体和若干个浮筒,船体为中部开设有泄流空间的中空框架,船体上端尾部位置垂直固定有立杆,立杆的上端水平固定有支撑横梁,支撑横梁向船体的船头部位延伸,支撑横梁靠近船头的一端开设有矩形缺口,矩形缺口内部靠近船头的一端通过销轴转动设有导向杆,若干个浮筒等分为两组,且分别可调节设置在船体前进方向两侧侧壁。本发明船体在遇到大风、大浪时,风浪冲击船体后落入在泄流空间内,并且与船体本身的冲击面降低,增强了抗浪和抗倾覆的性能,另外,通过浮筒确保船体能够稳定漂浮在水面上,避免船体上的测量仪器遭受水的浸泡导致线路出现故障。

    一种易于识别的矿泉水瓶

    公开(公告)号:CN107352123B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201710454035.6

    申请日:2017-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种易于识别的矿泉水瓶,属于矿泉水瓶领域。一种易于识别的矿泉水瓶,包括瓶身,所述瓶身上端转动连接有转动塑料圈,所述转动塑料圈上端转动连接有数字框,所述数字框包裹在瓶盖四周;它可以实现使用水瓶时,把瓶盖上的塑料薄膜撕下,同时将笔杆及指示笔头从转动塑料圈取下,将笔杆组合连接,通过笔杆和指示笔头在刮画纸上画下自己想要的图样,便于区别,达到了便于区分,如果刮画纸不小心损坏,指示笔头卡接在转动塑料圈上,饮用者可以转动转动塑料圈,使得指示笔头对准自己喜欢的数字,进行二次区分,它可以实现在同一品牌的矿泉水进行区分,使饮用者的卫生安全得到保障。

    一种用于教学演示的地球仪

    公开(公告)号:CN108109511A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810104234.9

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于教学演示的地球仪,包括球体和磁铁,所述球体为可拆分为2‑12个块体,所述磁铁为内嵌在各个块体内部,所述球体为各个块体通过磁铁相互吸引组装在一起,2‑12个块体中任意的块体可从球体上分离;所述球体上包括平行圈、旋转轴、赤道、子午线、法线标识以及线与线的交汇点。本发明用于教学演示的地球仪,清晰的展示出地球内部子午线、平行圈、赤道、南北半球、东西半球的关系,特别是清晰的描述出法截面、卯酉面的位置及形成过程;非常清晰、容易理解,地球仪简单易于携带。

    一种大地测量系统及其操作方法

    公开(公告)号:CN107576315A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710768300.8

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种大地测量系统及其操作方法,该大地测量系统通过多通道的雷达测距仪对目标物体进行监测,返回接收脉冲序列,数字处理模块接收到多个脉冲序列后,依次将每个接收脉冲序列与对应的发送脉冲序列求相关运算,得到相关值,并将多个相关值进行合并,得到累加相关值;并对累加相关值进行峰值检测获取最大峰值,将最大峰值与门限进行比较,当最大峰值大于门限时,获取最大峰值对应的时间,从而处理设备可获得雷达测距仪相对于目标物体的空间直线距离,也即通过多个相关值进行累加的方式,增大了确定目标物体的空间直线距离的准确度,由于多天线合并技术提高了合并的增益,可增大测量的距离。

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