一种400t液压爬升锁死机构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117108602A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311077733.0

    申请日:2023-08-25

    Abstract: 本发明公开一种400t液压爬升锁死机构设计,属于大型吊装起重设备领域,机构由两个φ300双作用的主油缸、顶升凹板、上下两组锚具、平衡阀组、方钢等部分组成。所述400t液压爬升锁死机构的两个主油缸为倒装形式(活寨杆朝下),所述400t液压爬升锁死机构活塞杆的一侧通过螺栓与下错连接,所述400t液压爬升锁死机构主油缸缸筒的一侧通过的螺栓与上锚连接。所述400t液压爬升锁死机构每组锚具都配有2个用于抓紧方钢的楔形块,所述400t液压爬升锁死机构楔形块的斜面与锚块的斜面为滑动配合,所述400t液压爬升锁死机构楔块下端面装有复位弹簧,所述400t液压爬升锁死机构楔块的打开和关闭动作由锚具小油缸控制,小油缸活塞伸出,打开楔块,活塞回缩,楔块关闭。

    一种基于交流加热高铁供电线路分段除冰的系统

    公开(公告)号:CN118539370A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410573085.6

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于交流加热的高铁供电线路分段除冰系统,该系统由多个供电线路段和线路短路分区亭组成,每个供电线路段均配备有覆冰厚度传感器。当高铁气象监测站预测到雾凇或冻雨天气时,系统会自动启动覆冰厚度传感器,实时监测高铁线路上的覆冰情况。一旦覆冰厚度达到预设阈值,分区亭中的电气开关将短接至地,引发线路短路加热。系统会根据线路路段长度、额定工作电压以及实时检测到的覆冰厚度等数据,精确计算出线路电阻、最大融冰电流和融冰时间,以完成高铁供电线路的交流短路除冰功能,确保供电线路在恶劣天气条件下的正常运行。此外,该系统可有效提高高铁线路的安全性和可靠性,降低因覆冰导致的供电线路故障风险。

    一种超高铁流吊装设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116654770A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310743889.1

    申请日:2023-06-24

    Abstract: 一种超高铁流吊装设备,其中整套吊装系统由起重横梁、爬升式液压千斤顶、揽风绳防风系统、可拆卸移动式、塔架、方钢等部件构成。该超高铁流吊装设备可用于对一些石油化工、建筑、冶金设备等大型设备的起吊和平移。可拆卸移动式塔架通过使用倍数的桅杆和方钢使得整个吊装系统便于拆装、运输、节省成本,爬升式液压千斤顶能够提供超高的吊装能力并且使得吊装更加安全;揽风绳系统大大减小了风载荷对于超高吊装的影响。

    一种激光RTK的检验校准方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118426005A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410560170.9

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明涉及测量技术领域,具体涉及一种激光RTK的检验校准方法,包括GNSS RTK主机根据接收到的卫星信号和基准站的差分数据实时计算出测量对中杆的杆顶部的位置和时间,并结合对中杆的长度和安装偏移量,计算出地面点的实际位置;通过GNSS RTK主机获取实时动态姿态,并基于实际位置求出姿态角;基于姿态角求解矩阵R;基于矩阵R、设计坐标和对中杆杆尖坐标得到理论激光点坐标;根据地面已知点的坐标与理论激光点坐标求坐标差并求出激光校准参数;依据GNSS RTK惯导姿态计算矩阵,GNSS RTK测量得到仪器相位中心坐标;基于仪器相位中心坐标根据设计坐标计算矩阵A和A0;根据矩阵A和A0得到实际激光点所求坐标。解决了无法将GNSS RTK惯导系统与激光测距方法相结合的问题。

    一种GNSS RTK激光自动进行放样测量的方法

    公开(公告)号:CN117607905A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311297603.8

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明涉及测量技术领域,具体涉及一种GNSS RTK激光自动进行放样测量的方法,通过GNSS RTK模块以及激光发射装置及其配套的伺服电机绝对值编码器,其中伺服电机绝对值编码器集成激光发射装置与GNSS RTK天线安装于同一位置,整套仪器安装于某对中杆上,对中杆上有均有刻度标识可知仪器天线相位中心至对中杆杆尖的距离,在测量中使用新的校准参数计算方法对仪器进行标定,通过GNSS RTK测量得到仪器天线相位中心坐标和校准时倾斜测量得到的对中杆杆尖坐标和倾斜角度,对其进行计算得到激光旋转中心坐标,进而计算出待放样点竖直方向与水平方向与标定方向之间的转动夹角,利用竖直和水平方向的两个伺服电机对待放样点自动完成放样校准,提高放样测量的定位精度。

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